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射頻連接器SMP和SMA連接器結構區(qū)別

仁昊sma連接器產(chǎn)品展示地址: http://www.kataqita.cn/products/rf-connector/sma-connector/

不知道您對于smp和sma連接器結構區(qū)別了解多少,smp和sma連接器都屬于射頻連接器中的一種,仁昊偉業(yè)科技均生產(chǎn)過這兩款產(chǎn)品,對于這兩款產(chǎn)品有著較深刻的理解,為了讓廣大客戶能更好的認識smp和sma連接器,下面仁昊連接器廠家就來為您詳細的介紹一下smp和sma連接器的結構區(qū)別。

Sma連接器結構橫截面(左邊為插口,右邊為插頭)

Smp連接器結構橫截面

讀完上文之后,您對于smp和sma連接器結構區(qū)別應該不在陌生了,更多sma、smp射頻連接器的知識,仁昊連接器廠家工程師會繼續(xù)整理發(fā)布在射頻技術專題上,感興趣的用戶記得關注我們的最新動態(tài)。如需采購sma、smp射頻連接器相關的產(chǎn)品,請撥打我們的熱線電話:400-6263-698,專業(yè)工程師輔助您的射頻連接器采購工作順利進行。

仁昊偉業(yè)科技,擁有者十四年的射頻連接器生產(chǎn)經(jīng)驗,工廠內部開辟了獨立的實驗室,多名質量管控人員,材料完全符合ROSH標準。在產(chǎn)品生產(chǎn)上仁昊連接器廠家有著嚴格的品質要求,對產(chǎn)品的嚴謹?shù)膽B(tài)度,就是仁昊偉業(yè)科技對客戶最好的保證。

射頻連接器廠商如何應對5G時代的到來

5G時代就要到來,目前,我國已經(jīng)開始了5G商業(yè)路程,還記得幾年前,3G到4G的變化,導致許多產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了變化,面對來勢洶洶的5G時代,各大射頻連接器廠商又會遇到什么樣的機遇呢,在5G時代,我們的路又應該如何走呢?仁昊偉業(yè),一家專注于射頻連接器領域十四年的廠商,相信我們踏實所走的每一步都會獲得回報。

5G迎來新的無線測量時代——5G無線設備的日益復雜化,工程師必須重新考量目前的測試設備能不能確保5G產(chǎn)品和解決方案的商業(yè)可行性,如果一個射頻連接器廠家能夠完美解決這個問題,那么將可以迎來屬于它們的黃金時代,通過5G解決方案對接物聯(lián)網(wǎng)+自動化,比如自動駕駛,比如機器人,無人機等等,未來還可能包含更多的行業(yè),5G的傳輸速度代表了無限可能。

仁昊偉業(yè)科技,專業(yè)的5G射頻連接器生產(chǎn)廠商,我們擁有完整的5G射頻連接器生產(chǎn)線,產(chǎn)品優(yōu)良率高,可以在最短的時間內,保質保量的完成客戶的生產(chǎn)需求。如果您在射頻同軸連接器定制上有任何需求,立即撥打我們的熱線電話:400-6263-698,專業(yè)工程師24小時免費提供咨詢服務。

本文來源:http://www.kataqita.cn/5g-zixun/8941/

簡述射頻連接器在5G上的運用

對于射頻同軸連接器在5g的運用您了解多少,5G是當下的熱門話題,前段時間,孟晚舟事件鬧得滿城風雨,這一切都是華為的5G帶來的影響。那么您可知射頻同軸連接器在5G中的運用有哪些,下面仁昊偉業(yè)科技工程師將會為您詳細介紹一下射頻同軸連接器在5g的運用相關的內容。

5G射頻連接器移動網(wǎng)絡技術有著各種各樣的難點,也是未來科技的趨勢,目前關于5G的大部分討論都是關于它的定義。但是5G才真正發(fā)生,直到它真正發(fā)生在網(wǎng)絡中。像所有宏偉的設計一樣,需要克服障礙才能實現(xiàn)這一目標。

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仁昊偉業(yè)科技的基本觀點是5G將成為“ 網(wǎng)絡網(wǎng)絡”。涉及宏站點,室內無線,城域小區(qū)和小型小區(qū)的網(wǎng)絡密集化將繼續(xù)向5G發(fā)展。這種密集化增加了無線網(wǎng)絡的復雜性,并要求更復雜的基礎設施解決方案。有效地管理這些多個網(wǎng)絡層對于提供5G速度和吞吐量變得越來越重要。如果5G真正提供的速度比今天使用的4G快1000倍,那么它需要利用它將更有效地傳播的頻譜。與3G和4G的旅程一樣,射頻路徑對于到達“目的地5G”至關重要,因為需要高信噪比(SNR)以確保強大的數(shù)據(jù)服務。隨著對高速數(shù)據(jù)的需求增加,該比率變得越來越重要。新型多天線技術,如Massive MIMO系統(tǒng),被認為是最有可能顯著提高5G網(wǎng)絡頻譜效率的候選者。

使用大規(guī)模天線陣列實現(xiàn)MIMO,通常具有64個或更多收發(fā)器元件,預計將使電池容量遠遠超出目前可實現(xiàn)的容量。大規(guī)模天線系統(tǒng)在較高頻率的尺寸方面變得更實用,其中波長變短。這些天線很可能是2GHz以上頻譜和TDD頻譜中的重要技術,不需要手機反饋。5G將需要增加更多頻譜,同時繼續(xù)支持以前的空中接口技術和管理多個頻段。需要使用更復雜的RF波束成形和干擾減輕技術。除核心網(wǎng)絡架構更改外,還需要高級自組織網(wǎng)絡(SON)功能。核心網(wǎng)絡架構將利用新的網(wǎng)絡范例,如網(wǎng)絡功能虛擬化(NFV)和軟件定義網(wǎng)絡(SDN)。運營商還將使用高級分析工具 為了自動優(yōu)化他們的網(wǎng)絡。

5G通常與物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的概念聯(lián)系在一起。在物聯(lián)網(wǎng)概念中,眾多傳感器,儀表和其他機器將無線連接到互聯(lián)網(wǎng),以在各種應用中創(chuàng)造更多價值和效率。這些機器對機器(M2M)連接將增加放入無線網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)負載,并將進一步推動對更多容量的需求。與之前的每一個G一樣,在完全定義和標準化之前,沒有人可以肯定地說5G將是什么。但有一件事是肯定的 – 復雜性并沒有消失。5G的射頻路徑將帶來更多挑戰(zhàn),運營商需要專家建議,以經(jīng)濟高效的方式提供最佳用戶體驗。

讀完上文之后,您對于“簡述射頻連接器在5G上的運用”應該有一個基本認識了,更多與射頻同軸連接器相關的技術內容,我們的工程師會陸續(xù)整理更新在仁昊的官網(wǎng)上,感興趣的用戶可以多多關注我們的網(wǎng)站動態(tài)。若需要采購射頻同軸連接器相關的產(chǎn)品,您可以進入我們官網(wǎng)的射頻產(chǎn)品專題頁面,上百款優(yōu)質射頻產(chǎn)品待您挑選。

仁昊偉業(yè)科技是國內老牌的射頻連接器制造商,在射頻領域已有著多年的經(jīng)驗,所生產(chǎn)的射頻產(chǎn)品包含了接頭、轉接頭、線纜等,每一款均通過了ISO認證,符合國際上的環(huán)保要求,并且接受用戶的大批量定制,承諾每一位客戶一年內免費質保。

本文來源:http://www.kataqita.cn/5g-zixun/8936/

RF連接器中的SMA、SMB和SMC有什么區(qū)別

最近不少用戶在網(wǎng)上咨詢:rf連接器sma、smb和smc區(qū)別?對于這個問題您了解多少,為了讓大家對rf連接器sma、smb和smc區(qū)別不在疑惑,下面仁昊工程師就簡明扼要的來回答一下這個問題。

仁昊工程師觀點:SMA和SMC是螺紋式的,SMB是推入式的。有特性阻抗之分。接口不一樣,連接方式有區(qū)別,同型號的才能互配使用。外觀和尺寸不同,阻抗則可以根據(jù)不同要求做,每種插座都常見50歐和75歐兩種,但也有其它的。

好了,關于“rf連接器sma、smb和smc區(qū)別”就介紹到這了,若您還有其他關于RF連接器的問題,可以進入我們的射頻專題http://www.kataqita.cn/news/查閱其他文檔。目前網(wǎng)站上關于射頻的技術資料已有將近上百篇,涵蓋了關于射頻連接器相關的方方面面,足以解決用戶大部分的疑惑。

如果您需要采購RF連接器、SMA連接器、SMB連接器、SMC連接器相關的產(chǎn)品嗎,可以考慮下仁昊偉業(yè)——專業(yè)的射頻連接器生產(chǎn)廠家,在網(wǎng)站上展示的射頻連接器產(chǎn)品已達上千種,有著豐富的射頻產(chǎn)品生產(chǎn)制造經(jīng)驗,完善的生產(chǎn)流水線,可高效的保證RF連接器系列訂單的推進,并且我們承諾所有用戶每一款RF連接器產(chǎn)品一年內免費質保,讓用戶不必為售后問題煩惱。

本文來源:http://www.kataqita.cn/spljq/8805/

RF連接器的作用全面解答

作為一名連接器行業(yè)從業(yè)人員,對于RF連接器應該是不會覺得陌生的,雖說不陌生,但是問起相關RF連接器的一些問題的時候卻未必答得出來。比如,現(xiàn)在有個用戶提出這樣一個問題——RF連接器的作用是什么,讓你來回答您能答出多少呢?下面仁昊偉業(yè)科技工程師就來淺談一下RF連接器的作用。

一般RF連接器,分為射頻同軸、射頻三同軸、雙芯對稱三大類,主要的作用分別如下:

1、射頻同軸連接器:主要用來傳輸橫向電磁波(TEM波);

2、射頻三同軸連接器:主要用于對屏蔽效率有更高要求的場合,傳輸橫向電磁波(TEM波)或傳輸脈沖波;

3、雙芯對稱射頻連接器:主要用來傳輸速率不太高的數(shù)字信號。

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本文來源:http://www.kataqita.cn/spljq/8796/

讓我們來認識一下射頻測試探針基本要求和工作原理

好的文章不應被埋沒,這篇關于射頻測試探針的內容是偶然間在電子發(fā)燒友論壇遇到的,內容較為全面,深入淺出的為我們講解了射頻測試探針的一些基本知識,讀完之后可以讓用戶很快的認識并理解射頻測試探針,下面我們就一起來讀讀這篇文章吧。如果您覺得文中內容過于專業(yè),有什么不明白的地方,可以撥打我們的電話:400-6263-698,由仁昊連接器工程師解答您的疑惑。

從傳統(tǒng)上講,射頻探針的接觸是用鈹(beryllium)-銅(BeCu)制作的。而且人們最早采用射頻探針技術與今天的工具是很不相同的,之后工程師在探針技術上取得了突破,才確定了射頻探針的基本要求和工作原理,射頻(RF)探針在射頻產(chǎn)品生命周期中幾乎每一個階段都起著重要作用:從技術開發(fā),模型參數(shù)提取,設計驗證及調試一直到小規(guī)模生產(chǎn)測試和最終的生產(chǎn)測試。通過使用射頻探針,人們便有可能在晶片層次上測量射頻組件的真正特性。這可以將研究和開發(fā)時間縮短并且大大降低開發(fā)新產(chǎn)品的成本。

在僅僅三十年的時間里,射頻探針技術便取得了驚人的進步,從低頻測量到適用多種應用場合的商用方案:如在110GHz高頻和高溫環(huán)境進行阻抗匹配,多端口,差分和混合信號的測量裝置,連續(xù)波模式中直到60W的高功率測量,以及直到750GHz的太赫茲應用,都能見到射頻探針的身影。

人們最早采用射頻探針技術與今天的工具是很不相同的,早期探針使用了由一個很短的線極尖(wire TIp)而逐漸收斂的50-Ω微帶線,通過探針基片上一個小孔而與被測器件(DUT)的壓點(pad)相接觸。此時,其技術難度在于如何突破4GHz時實現(xiàn)可重復測量。雖然有可能通過校準過程來剔除一個接觸線極尖相對較大的串聯(lián)電感的影響,但當圓晶片的夾具被移動時,線極尖的輻射阻抗會有較大的變化。高頻測量使用的極尖設計與用于直流和低頻測量的極尖不同,而且必須使50-Ω環(huán)境盡可能地接近于DUT壓點。

之后工程師在探針技術上取得了突破。確定了射頻探針的基本要求和工作原理:

1) 探針的50-Ω平面?zhèn)鬏斁€應當直接與DUT壓點相接觸而不用接觸導線。對于微帶線和隨后的共面探針設計,探針的接觸是用小的金屬球來實現(xiàn)的,這個金屬球要足夠大以保證可靠且可重復性的接觸。

2) 為了能同時接觸到DUT的信號壓點和接地壓點,需要將探針傾斜。這個過程被稱為“探針的平面化”。

3) 探針的接觸重復性比同軸連接器的可重復性要好得多。便于進行探針極尖和在片標準及專用校準方法的開發(fā)。

4)具有很高重復性的接觸可以進行探針的準確校準并將測量參考平面移向其極尖處。 來自探針線和到同軸連接器的過渡所產(chǎn)生的探針的損耗及反射是通過由射頻電纜和連接器的誤差相類似的方式而抵消的。

5) 由于其很小的幾何尺寸,人們可以假設平面標準件的等效模型純粹是集總式的。此外,人們可以從標準件的幾何尺寸來很容易地預測模型參數(shù)。

隨著探針的設計從微帶線變換到共面波導(CPW),探針的制造就變得很容易了(圖1)。 Tektronix公司最終將探針從“自己動手”的工具轉換為逐漸形成的射頻半導體工業(yè)的一種真正的產(chǎn)品(圖2)。這預示著圓晶片層次射頻測量時代的開始。

圖1 基于陶瓷共面線的晶片探針設計

圖2(a)共面探針的頂視圖和側視圖

(b)經(jīng)過修正的各種在片阻抗標準件的一端口測量

在80年代初,Tektronix公司推出了最早的射頻圓晶片探針模型TMP9600和藍寶石校準基片CAL96(圖3)。探針的主要開發(fā)者Eric Strid和Reed Gleason于1983年創(chuàng)辦了Cascade Microtech公司并推出了WPH探針。這兩個公司曾經(jīng)在若干年間提供著非常類似的射頻探針,一直到Tektronix公司于90年代初最終退出了圓晶片探針這個業(yè)務。在這樣的機會下,CascadeMicrotech憑借著與Hewlett Packard公司之間的良好關系,便成為工業(yè)界射頻探針最主要的供應商。

圖3 (a)第一個商用的藍寶石校準基片CAL96;

(b)來自Tektronix公司的射頻圓晶探針TMP9600;

(c)來自Cascade Microtech公司的WPH探針。

WPH探針的頻率在很短的時間內就擴大到26GHz,并且在1987年達到了50GHz,以滿足迅速開發(fā)的單片微波集成電路(MMIC)的需要。V-波段和W-波段探針分別于1991年和1993年出現(xiàn)。1988年,Cascade推出了用于規(guī)模化生產(chǎn)應用的26.5GHz系列極尖可替換的探針(RTP)。現(xiàn)在,人們無需從測試臺上將探針主體移動便可以迅速更換陶瓷極尖。WPH探針對80年代和90年代微波技術開發(fā)做出了貢獻,但存在若干個技術上的局限。最關鍵的局限在于脆弱的陶瓷CPW線。即使施加高于建議值的一個最小的力(例如,為了達到更好的接觸)都會損壞探針。許多工程師將這個時刻稱為“死亡之聲”。陶瓷探針破裂的聲音通常還會將整個項目推向窮途末路,因為對于大學和小的研究室來說探針是非常昂貴的。雖然引入了RTP系列,但陶瓷探針還是被別的技術擠出了市場。

當GGB工業(yè)公司為基于微同軸電纜的射頻探針申請專利時,1988年便成為另一個里程碑。采用微同軸電纜作為中間過渡媒質具有下列這些好處:

1) 機械方面的顯著改善延長了探針的壽命。

2) 被損壞的探針可以通過一種相對較為容易且并不昂貴的方式而重新敲打出來。

3) 電器特性得到了改善。

4) 簡化制造工藝。

5) 降低成本。

在1993年,GGB公司在IEEE理論和技術協(xié)會的國際微波年會上(IMS)介紹了W-波段探針。在1999年,它們的探針達到了220GHz,在2006年又進一步擴展到325GHz,在2012年又達到了500GHz。加上與供應商的密切合作,如Karl Suss(后來的SUSS MicroTech),GGB工業(yè)公司成為全世界射頻市場上最有影響力的公司之一。

同時期,Cascade公司在1994年的第43屆春季ARFTG會議上展示了新型的40-GHz空氣-共面探針(ACP)(圖5)。幾年之內,ACP探針迅速達到了110GHz(1-mm連接器模型)和140GHz(基于波導模型),代替了WPH生產(chǎn)線。到目前為止,由于ACP的柔軟及無損式接觸,許多工程師喜歡將ACP用于探測金壓點。

圖4來自GGB 工業(yè)公司的Picoprobe 探針

圖5 Cascade Microtech 公司的ACP 探針

圖6∣Z∣-探針模型。

圖7 Cascade Microtech 公司的Infinity 探針

在2000年,Rosenberger公司強勢推出了一個用于PCB應用、具有明顯超過傳統(tǒng)技術的射頻探針的新概念,將探針的幾何尺寸縮小到圓晶片層次所要求的水平,并于2001年推出了新的射頻圓晶探針∣Z∣-探針。∣Z∣-探針可以覆蓋40GHz范圍并且實現(xiàn)了若干種創(chuàng)新思想。

1) 這個探針沒有使用微同軸電纜。實現(xiàn)了從同軸連接到空氣絕緣共面接觸線的直接過渡。

2) 這個過渡是在探針體內制作的,這便允許對過渡點進行一個準確的優(yōu)化,從而將可能的不連續(xù)性減到最小。

3) 共面接觸是采用一個紫外光刻和電鍍工藝(UV-LIGA)制作的,這個工藝與制作MEMS 產(chǎn)品的工藝類似。其極高的精度和可重復性可以形成CPW線和一個恒定的空氣氣隙非常準確的形狀。

在90年代中期,硅被大量應用于射頻領域。這給射頻探針的制作帶來一些挑戰(zhàn)。從傳統(tǒng)上講,射頻探針的接觸是用鈹(beryllium)-銅(BeCu)制作的。在探測硅器件和電路的鋁接觸壓點時,這種材料就會變得很麻煩。BeCu極尖的迅速氧化和臟物的累積會導致對鋁接觸壓點的接觸重復性的極大降低。為了解決這個問題,供應商提供了帶有鎢(W)極尖的射頻探針。操作多用途測量裝置的測試工程師們在每次改變DUT類型(硅或III-V族復合物半導體)時,都被迫要更換探針,即使測試的頻率范圍保持不變。∣Z∣-探針也致力于解決這種不便之處。共面接觸是由鎳(Ni)來制作的,在與鋁和金的接觸壓點上均展示出最佳的接觸性能。隨后,其它射頻探針的供應商也開始提供用Ni或Ni合金來制作極尖的多用途探針。

隨著對MOS和BICMOS器件的射頻特性及縮小DUT接觸點尺寸不斷增長的需求, CascadeMicrotech公司在2002年的第59屆春季自動射頻技術組織(AutomaTIc RF Techniques Group-ARFTG)微波測量大會上介紹了基于薄膜技術的新的圓晶探針。這個方法是基于Cascade公司的Pyramid Probe Card 技術。在一個柔軟的聚酰亞胺薄膜基片上的微帶線從同軸線通過非氧化稀有金屬探針極尖向DUT傳輸信號。Ni探針極尖的接觸面積大約為12μm x12 μm,從而可以探測極小的接觸壓點。這個新型的Infinity 探針展示了卓越的接觸的一致性和探針-到-探針的很低的串擾。

Cascade公司提供了工作在110GHz一下不同規(guī)格的Infinity探針。用于220和325GHz 測量的基于波導的探針是分別于2005和2007年推出的。在Cascade于2009年后期開始提供用于500GHz-波段的Infinity探針。

在2009-2011年間,兩個新成員進入了成熟的探針市場:帶有微機械加工的探針DMPI 瞄準的是新興的亞太赫茲(sub-THz)市場。來自臺灣的Allstron公司為110GHz以下的應用提供了并不昂貴的探針,其中,測試成本的降低是最主要的要求。來自于Allstron公司的探針是一種基于微同軸電纜的傳統(tǒng)設計。接觸結構是空氣絕緣的CPW線。它類似于ACP,但是極尖被做成一定的形狀來探測具有很小鈍化窗口(passivaTIon windows)的鋁壓點。

圖8 Allstron 公司的射頻探針

現(xiàn)代對于射頻圓晶探針的設計將測試信號從一個三維媒質(同軸電纜或矩形波導)轉換到兩維(共面)探針的接觸上。這種操作需要對傳輸媒質的特性阻抗Z0進行仔細的處理,并且要在不同傳播模式之間進行電磁能量的正確轉換。雖然晶片探針的輸入是一個標準化同軸或波導界面,但它的輸出(探針極尖)則可以實現(xiàn)不同的設計概念。這些界面,特別是探針極尖,會將不連續(xù)性帶入到測量信號路徑中。這種不連續(xù)性本身會產(chǎn)生高階傳播模。因此,圓晶探針和DUT激勵必須只能支持單個準-TEM傳播模式并且要排除高階模或者對高階模展現(xiàn)出更高的阻抗。

EM場分布圖的轉換是由處于單個探針組裝內的若干個射頻過渡措施來維持的。一個傳統(tǒng)的射頻探針是由下列幾個部分組成的:

1) 測試儀的界面(同軸或波導)

2) 從測試界面到微同軸電纜的過渡

3) 從微同軸電纜到一個平面波導的過渡,如CPW或微帶線

4) 面向晶片上DUT的共面界面(或者極尖)

若干種探針或者將3)和4)組合在一起,或者不使用微同軸電纜(圖9)。一個同軸連接器是低于65GHz的射頻探針常用的測試系統(tǒng)界面。同軸和波導這兩種連接方案均是50 到110GHz頻率范圍內可能的界面。在單次掃描中,覆蓋了從直流到110GHz的寬帶測試系統(tǒng)利用了最小尺寸(1mm)的同軸連接器。不同尺寸的矩形波導是與110GHz以上的測量系統(tǒng)對接的。

圖9 (a)基于一個微同軸電纜的射頻探針

(b)波導界面

(c)從同軸到共面線的直接過渡

一個探針技術的自然壽命大約是12年。有兩個主要因素推動著探針技術的發(fā)展:

1) 改善高端應用中的測量精度

2) 降低主流應用的測試成本。

除了主流(Allstron公司)和高端應用(DMPI公司)的新的探針供應商以外,一些射頻微波行業(yè)的中小型服務商也在提供用于低頻及寬頻領域的的產(chǎn)品。

提供的MP系列同軸探針,滿足DC-20GHz的測量需求,特性如下:

1.DC-20GHz 帶寬

2.超低的插入及回波損耗

3.GSG、GS 配置(0.8/1.5/2.5mm 間距范圍)

優(yōu)勢:

1. 容易探測測試沒有任何焊接過的電路板信號

2. 兼容 pogo 大頭針允許探索non-planar 結構

3. 探針的使用壽命更加長久

4. 較少測試時間

應用于:

1)射頻和微波模塊信號插入,檢測和測量輸出;

2)高頻電路板電氣性能分析;

3)高速數(shù)字電路分析

好了,相信您已經(jīng)讀完這篇文章了,是不是對于射頻測試探針應該有一個基本的認識了吧。如果您還有其他的關于射頻相關的問題,可以上我們的官網(wǎng)博客上查閱其他技術文檔。仁昊偉業(yè)科技是一家專業(yè)的射頻同軸連接器生產(chǎn)廠商,至今已有十四年的歷史,技術實力雄厚,可快速解決射頻連接器生產(chǎn)制造過程中的種種難題,如需采購射頻相關產(chǎn)品,可以考慮一下與我們合作。最后,祝愿所有用戶采購工作順利。

本文來源:http://www.kataqita.cn/jishuwendang/8541/

分辨射頻線纜質量好壞并不難,掌握這些就夠了!

相信不少用戶在采購射頻線材的時候,都會遇到這樣的問題,那就是——射頻線纜質量的好壞如何分辨?關于射頻線材質量好壞的分辨其實并不復雜,有一個較為簡單的標準即可辨別出來,下面來聽聽仁昊工程師的回答。

仁昊工程師認為:線材分為正標線和非標線 顧名思義正標線的質量肯定比非標線的質量好而且正標線可過美標UL認證標準,在仁昊的工廠里所有線材都達到了UL認證的標準 具有質量保證。

讀完上文之后,您對于“射頻線纜質量的好壞如何分辨”您應該已經(jīng)有一個基本認識了,更多與射頻線纜線材質量相關的技術文檔,我們的工程師會陸續(xù)整理發(fā)在我們的官網(wǎng)上,感興趣的用戶記得關注我們的最新動態(tài),及時查閱。仁昊偉業(yè)是一家專業(yè)的射頻線材生產(chǎn)廠商,所有射頻線材產(chǎn)品均嚴格按照規(guī)定要求生產(chǎn),適用于絕大多數(shù)的作業(yè)環(huán)境,并且符合國際上的環(huán)保要求,承諾一年質保,廣大客戶可放心采購。

網(wǎng)站上的“分辨射頻線纜質量好壞并不難,掌握這些就夠了!”相關文字、圖紙等內容均為仁昊運營團隊原創(chuàng),請勿抄襲,尊重我們的勞動果實,在此謝過各位用戶。如需采購射頻線材及射頻連接器相關的產(chǎn)品,可撥打我們的熱線電話:400-6263-698,專業(yè)人員輔助您更快捷的完成采購工作。

講述一下連接器的射頻干擾和噪聲原理

連接器,與我們的生活息息相關,扮演著重要的角色,因此了解一些連接器相關的知識還是十分有必要的。下文中,仁昊偉業(yè)科技工程師就來為您詳細介紹一下連接器的射頻干擾和噪聲原理,希望通過我們的介紹,您能連接器有一個更深入的認識。

當下,電子系統(tǒng)時鐘頻率是幾百兆赫,所用脈沖的前后沿在亞納秒范圍。網(wǎng)絡接口傳輸數(shù)據(jù)速率為100Mbit/s和155與622Mbit/s(ATM-異步傳輸模)。高質量視頻電路也用以亞納秒級的象素速率。這些較高的處理速度表示了工程上受到不斷的挑戰(zhàn)。

這樣的挑戰(zhàn)之一是射頻(RF)干擾,這是由于電磁能量的快速變化引起的。電路上振蕩速率變得更快(上升/下降時間),電壓/電流幅度變得更大,問題變得更多。因此,今天同以前相比,解決電磁兼容性(EMC)就更艱難了。

在電路的兩個波節(jié)之前,快速變化的脈沖電流,表示了所謂差模噪聲源,電路周圍的電磁場可以耦合到其它元件上和侵入連接部分。經(jīng)感性或容性耦合的噪聲是共模干擾。射頻干擾電流是彼此相同的,系統(tǒng)可以建模為:由噪聲源、“受害電路”或“接受者”和回路(通常是底板)組成。用幾個因素來描述干擾的大小:

●噪聲源的強度

●干擾電流環(huán)繞面積的大小

●變化速率

于是,盡管在電路中有很可能產(chǎn)生不希望的干擾,噪聲幾乎總是共模型的。一旦在輸入/輸出(I/O)連接器和機殼或地平面之間接入電纜,有某些RF電壓出現(xiàn)時,導致幾毫安的RF電流就能足以超過允許的發(fā)射電平。

噪聲的耦合和傳播

共模噪聲是由于不合理的設計產(chǎn)生的。有些典型的原因是不同線對中個別導線的長度不同,或到電源平面或機殼的距離不同。另一個原因是元件的缺陷,如磁感應線圈與變壓器,電容器與有源器件(例如應用特殊的集成電路(ASIC))。

磁性元件,特別是所謂“鐵芯扼流圈”型貯能電感器,是用在電源變換器之中的,總是產(chǎn)生電磁場。磁路中的氣隙相當于串聯(lián)電路中的一個大電阻,那兒要消耗較多的電能。于是,鐵芯扼流圈,繞制在鐵氧體棒上,在棒周圍產(chǎn)生強的電磁場,在電極附近有最強的場強。在使用回描結構的開關電源中,變壓器上必定有一個空隙,其間有很強的磁場。在其中保持磁場最合適的元件是螺旋管,使電磁場沿管芯長度方向分布。這就是在高頻工作的磁性元件優(yōu)選螺旋結構的原因之一。

不恰當?shù)娜ヱ铍娐吠ǔR沧兂筛蓴_源。如果電路要求大的脈沖電流,以及局部去耦時不能保證小電容或十分高的內阻需要,則由電源回路產(chǎn)生的電壓就下降。這相當于紋波,或者相當于終端間的電壓快速變化。由于封裝的雜散電容,干擾能耦合到其它電路中去,引起共模問題。

當共模電流污染I/O接口電路時,該問題必須解決在通過連接器之前。不同的應用,建議用不同的方法來解決這個問題。在視頻電路中,那兒I/O信號是單端的,且公用同一共同回路,要解決它,用小型LC濾波器濾掉噪聲。在低頻串聯(lián)接口網(wǎng)絡中,有些雜散電容就足夠將噪聲分流到底板上。差分驅動的接口,如以太,通常是通過變壓器耦合到I/O區(qū)域,是在變壓器一側或兩側的中心抽頭提供耦合的。這些中心抽頭經(jīng)高壓電容器與底板相連,將共模噪聲分流到底板上,以使信號不發(fā)生失真。

在I/O區(qū)域內的共模噪聲

沒有一個通用辦法來解決所有類型的I/O接口的問題。設計師們的主要目標是將電路設計好,而常常忽略了一些視為簡單的細節(jié)。一些基本法則能使噪聲在到達連接器以前,降至最小:

1)將去耦電容設置在緊挨負載處。

2)快速變化的前后沿的脈沖電流,其環(huán)路尺寸應最小。

3)使大電流器件(即驅動器和ASIC)遠離I/O端口。

4)測定信號的完整性,以保證過沖和下沖最小,特別是對于大電流的關鍵性信號(如時鐘,總線)。

5)使用局部濾波,如RF鐵氧體,可吸收RF干擾。

6)提供低阻抗搭接到底板上或在I/O區(qū)域的基準在底板上。

射頻噪聲和連接器

即使工程師采取許多上述所列的預防措施,來減小在I/O區(qū)內的RF噪聲,還不能保證這些預防措施能否成功地足夠滿足發(fā)射要求。有些噪聲是傳導干擾,即在內部電路板上按共模電流流動。這個干擾源是在底板和電路等之間。于是,這個RF電流一定通過最低阻抗(在底板和載信號線之間)的通路流動。如果連接器沒呈現(xiàn)足夠低的阻抗(與底板的搭接處),這RF電流經(jīng)雜散電容流動。當這RF電流流過電纜時,不可避免地產(chǎn)生發(fā)射(圖1A)。

圖1 RF噪聲為何到達電纜

使共模電流注入到I/O區(qū)的另一機理,是附近有強的干擾源的耦合。甚至有些“屏蔽”連接器也無用,因為干擾源就在連接器附近,如PC機環(huán)境。如果在連接器和底板之間有一個缺口,此處所感應的RF電壓可以使EMC性能下降(圖1B)。

圖2 連接器設計選擇

屏蔽連接器方法有,加指形簧片或墊片。連接器的搭接,是在連接器和機殼之間填滿空處。這個方法要求有一個襯墊(圖2A)。金屬襯墊較好,只要處理合適,也就是說,只要表面不被污染,只要手不觸及或損壞襯墊以及只要有足夠的壓力,以保持好的、低阻抗的接觸。

別的方法是連接器裝接頭片或者把連接器安裝在機殼上。此時,最大接觸面稍微小些,且應嚴格控制接頭片的尺寸和彈性。安裝屏蔽連接器時,在機殼上開口,開口的一側要去掉油污(圖2B),要仔細制作,若公差不合適,導致連接器在機殼內陷入太深,使搭接中斷。每位EMC工程師知道,在“極好”的系統(tǒng)當中,這個問題一定要滿足發(fā)射要求,并在生產(chǎn)線及時檢查。未緊固的或彎曲的襯墊,安裝于關鍵區(qū)域(如安裝連接器的開口)的油污上,將失效。

由于下述原因選用了EMI連接器;

1)導電發(fā)泡塑料是極其柔軟的,且能放在連接器的整個周圍。這就消除了與另一機殼、襯墊有關的問題。

2)機械工程師可以在系統(tǒng)機殼可接收的公差范圍內安裝連接器。

3)連接器與機殼實現(xiàn)低阻抗搭接,以保證良好接觸。機殼壁內側上的襯墊,當要涂漆有遮蔽要求時,可以用更柔軟的材料。

4)要求強迫冷卻的設計,襯墊最好有另一特點:連接器和機殼壁之間的縫應密封起來,以減少氣漏。在有塵埃的環(huán)境中,襯墊要起到系統(tǒng)內保持干凈。

結論

當前市場上有各種各樣的連接器,能使設計師為特殊接口,獲得最佳設計。

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5G用到了哪些射頻連接器

對于射頻連接器在5g的運用您了解多少,5G是當下的熱門話題,前段時間,孟晚舟事件鬧得滿城風雨,這一切都是華為的5G帶來的影響。那么您可知射頻同軸連接器在5G中的運用有哪些,下面仁昊偉業(yè)科技工程師將會為您詳細介紹一下射頻同軸連接器在5g的運用相關的內容。

5G射頻連接器移動網(wǎng)絡技術有著各種各樣的難點,也是未來科技的趨勢,目前關于5G的大部分討論都是關于它的定義。但是5G才真正發(fā)生,直到它真正發(fā)生在網(wǎng)絡中。像所有宏偉的設計一樣,需要克服障礙才能實現(xiàn)這一目標。

仁昊的基本觀點是5G將成為“ 網(wǎng)絡網(wǎng)絡”。涉及宏站點,室內無線,城域小區(qū)和小型小區(qū)的網(wǎng)絡密集化將繼續(xù)向5G發(fā)展。這種密集化增加了無線網(wǎng)絡的復雜性,并要求更復雜的基礎設施解決方案。有效地管理這些多個網(wǎng)絡層對于提供5G速度和吞吐量變得越來越重要。如果5G真正提供的速度比今天使用的4G快1000倍,那么它需要利用它將更有效地傳播的頻譜。與3G和4G的旅程一樣,射頻路徑對于到達“目的地5G”至關重要,因為需要高信噪比(SNR)以確保強大的數(shù)據(jù)服務。隨著對高速數(shù)據(jù)的需求增加,該比率變得越來越重要。新型多天線技術,如Massive MIMO系統(tǒng),被認為是最有可能顯著提高5G網(wǎng)絡頻譜效率的候選者。

使用大規(guī)模天線陣列實現(xiàn)MIMO,通常具有64個或更多收發(fā)器元件,預計將使電池容量遠遠超出目前可實現(xiàn)的容量。大規(guī)模天線系統(tǒng)在較高頻率的尺寸方面變得更實用,其中波長變短。這些天線很可能是2GHz以上頻譜和TDD頻譜中的重要技術,不需要手機反饋。5G將需要增加更多頻譜,同時繼續(xù)支持以前的空中接口技術和管理多個頻段。需要使用更復雜的RF波束成形和干擾減輕技術。除核心網(wǎng)絡架構更改外,還需要高級自組織網(wǎng)絡(SON)功能。核心網(wǎng)絡架構將利用新的網(wǎng)絡范例,如網(wǎng)絡功能虛擬化(NFV)和軟件定義網(wǎng)絡(SDN)。運營商還將使用高級分析工具 為了自動優(yōu)化他們的網(wǎng)絡。

5G通常與物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的概念聯(lián)系在一起。在物聯(lián)網(wǎng)概念中,眾多傳感器,儀表和其他機器將無線連接到互聯(lián)網(wǎng),以在各種應用中創(chuàng)造更多價值和效率。這些機器對機器(M2M)連接將增加放入無線網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)負載,并將進一步推動對更多容量的需求。與之前的每一個G一樣,在完全定義和標準化之前,沒有人可以肯定地說5G將是什么。但有一件事是肯定的 – 復雜性并沒有消失。5G的射頻路徑將帶來更多挑戰(zhàn),運營商需要專家建議,以經(jīng)濟高效的方式提供最佳用戶體驗。

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親們,你知道射頻連接器線上怎么測駐波比嗎?

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