射频同轴连接器,也称为射频连接器,是安装在电缆或仪器上的小型电子元件。 其主要功能是在电气连接或分离过程中充当桥梁。 进入21世纪以来,随着工业技术的不断发展,射频同轴连接器已经形成了完整的研究和制造体系,标准化程度高,在生产规模上具有非常广阔的发展前景。
射频同轴连接器的发展趋势。
就目前发展情况而言,射频同轴连接器主要有以下主要发展方向:小型化、高频化、低电磁损耗和漏电、大功率。 接下来,我们将对这些方面进行详细分析。
小型化。 整个系统的小型化导致了射频同轴连接器尺寸的逐渐减小。 主要代表是SMP系列射频同轴连接器。 SMP系列的小型化产品是SMPM系列射频同轴连接器。 连接器体积小,重量轻。 尺寸仅为一般SMP系列的70%,最大使用频率可达65GHz。 在军事和民用领域得到了广泛的应用。
SMP和SMPM系列连接器正受到更多领域的更多关注。 在民用、微波通信和高精度测量领域对微型连接器的需求很大。 在军事用途方面,SMPM系列连接器因其安装密度高、使用频率高等特点而逐渐得到应用,SMPM连接器在5G技术领域也有很好的应用前景,备受关注。
低电磁泄漏。
电磁波的泄漏是电子设备运行时不可避免的现象,这些电磁波中含有一定的工作信息,如果这些电磁波可以借助捕获设备进行捕获,从而造成信息泄漏,从而对技术和生产安全造成更大的威胁,此外,电磁泄漏也会对电子设备的内部电气元件产生负面影响, 所以需要尽可能减少设备运行中的电磁泄漏,而射频同轴连接器是屏蔽电磁波的关键元件。
射频同轴连接器的电磁屏蔽效果已成为当前设计的关键点之一。 在设计结构时,要避免在连接器的外壳部分安装通道结构,以防止电磁信号的泄漏。 如果必须保留这种类型的结构,则需要设计相应的保护结构以进行进一步的屏蔽。 需要注意的是,减少电磁泄漏的关键是要加强电磁屏蔽意识,认识到电磁屏蔽的重要性,这样才能真正防止射频同轴连接器的电磁泄漏。
大功率。 就我国实际研究而言,我国连接器功率明显低于国际先进技术水平。 如何提高连接器的功率是当前和未来研究的重点,也是一个研究难点。 连接器的功率不仅与连接器的尺寸等硬件结构有关,还与连接器的工作环境和使用频率等外部因素有关。
在射频同轴连接器的发展过程中,建立连接器功率的数学模型是一个重要的环节。 连接器功率的数学模型与连接器的类型有关,也与连接器的工作温度和工作气压直接相关。 在构建时,应充分考虑所有因素,而不受模型因素的限制。 同时,建立了功率-温度、电源-连接器电气性能等多条降额曲线。
功能多样性。
传统的射频同轴连接器大多仅用作桥接结构。 然而,如今,连接器功能的多样化已成为主要趋势之一。 随着研究的深入,连接器的功能将得到极大的改善。 有很大的扩展,信号处理将是射频同轴连接器的主要功能。 信号处理功能包括滤波、调相、混频、衰减、检测、限幅等,未来将得到广泛应用。
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