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為什么對射頻同軸連接器的電壓駐波比要求變高了
發(fā)布時間:2021-07-14 16:20:04 人氣:13120 來源:
射頻同軸連接器是無線電電子設(shè)備和儀器中必不可少甚至至關(guān)重要的電子元件。電壓駐波比是射頻同軸連接器的一個重要電參數(shù)。隨著科學技術(shù)的發(fā)展,對射頻同軸連接器的電壓駐波比要求越來越高。
在連接器中,當阻抗偏離標稱特性阻抗值時,會引起反射。射頻同軸連接器本質(zhì)上是一種帶有連接機構(gòu)、電纜夾緊裝置等裝置的非均勻同軸線。以直連接器為例,與均勻同軸線相比,它有三個明顯的不均勻性:絕緣支撐面積、導體尺寸過渡面積和連接器-電纜接頭。在這些地方,導體直徑或?qū)w形狀發(fā)生變化,因此出現(xiàn)不連續(xù)的電容,引起反射。還有一些其他因素引起反射,如導體連接間隙、導體直徑偏差、內(nèi)外導體偏心、觸點上的槽、介電常數(shù)偏差和導體表面粗糙度等。但是以上三個地方是連接器內(nèi)部的三大反射源,只要把它們造成的反射降低到允許的水平,其他的就不難解決了。幾乎所有的射頻同軸連接器都有絕緣支架,支架的結(jié)構(gòu)類型很多,其中最常用的有兩種,如圖1所示。由于支架的介入,不可避免地會發(fā)生導線直徑的階躍突變,破壞傳輸線的均勻性。
同軸線導體直徑尺寸的突變相當于在突變截面上并聯(lián)一個不連續(xù)的電容器,可以用提供的公式精確計算。為了消除不連續(xù)電容引起的反射,必須采取補償措施。有兩種方法:一種是高阻抗補償,另一種是共面補償。由于界面尺寸的不同,不可避免地會出現(xiàn)導體截面尺寸由小到大或由大到小的過渡。為了盡量減小過渡段電容不連續(xù)引起的反射,通常有三種過渡方式:直角過渡、圓錐過渡和拋物線過渡。后兩種過渡方式由于加工復雜,難以保證精度,使用越來越少。相反,由于加工方便,精度容易控制,現(xiàn)有的連接器(包括精密型)幾乎都采用如圖3所示的直角過渡型。這種過渡的原理是錯開內(nèi)外導體的直徑。
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