Teollisuuden uutisia

Ningbo Hanson Communication Technology Co., Ltd. Kotiin / Uutiset / Teollisuuden uutisia / Koaksiaaliliitintyyppitaulukko: RF-sarja, taajuus- ja impedanssiopas

Koaksiaaliliitintyyppitaulukko: RF-sarja, taajuus- ja impedanssiopas

Ningbo Hanson Communication Technology Co., Ltd. 2026.09.30
Ningbo Hanson Communication Technology Co., Ltd. Teollisuuden uutisia

Puskuri irtoaa penkiltä, tarjotaan spektrianalysaattoriporttiin asti, eikä se istu. Mikään ei ole rikki. Toinen pää on SMA, toinen 2,4 mm; molemmat ovat 50 Ω, molemmat näyttävät samalta kierretynnyriltä, ​​eivätkä ne ole keskenään yhteensopivat. Koaksiaaliliittimien tyyppitaulukko on olemassa tämän tilauksen pysäyttämiseksi ennen sen sijoittamista asettamalla impedanssi, taajuuskatto, kytkentämekanismi ja liitäntästandardi yhdelle sivulle.

Johtopäätös ensin: neljä saraketta päättää, toimiiko liitin linkissä. Impedanssi (50 Ω tai 75 Ω), suurin toimintataajuus, kytkentätyyli ja mekaaninen liitäntästandardi. Kaikki muu, pinnoituksesta kaapelin kiinnitykseen, jalostaa näitä neljää. Tämän oppaan loppuosassa kerrotaan, kuinka tällaista kaaviota luetaan, missä kukin perhe itse asiassa istuu ja mitä virheitä kaavio ei huomaa itsestään.

Mitä koaksiaaliliitintyyppitaulukon on näytettävä

Hyödyllinen kaavio ei ole luettelo osanumeroista, se on yhteensopivuuskartta. Kun kerran tiedät mikä on RF-koaksiaaliliitin ja kuinka signaali kulkee keskikoskettimesta ulkovaippaan, kaaviosta tulee suodatin: aloita tarvitsemasi taajuudella, hylkää kaikki, jonka katto on matalampi, sitten kapea impedanssin ja sitten paneelitilan mukaan.

  • Impedanssi: 50 Ω tiedonsiirtoa, testiä ja tutkaa varten; 75 Ω videolle, lähetykselle ja CATV:lle. Nämä kaksi eivät ole keskenään vaihdettavissa, ja ero on usein näkymätön itse osasta.
  • Taajuuskatto: korkein taajuus, jolla rajapinnalla on edelleen määritetty VSWR. Sen yläpuolella liitin lakkaa toimimasta siirtojohdon tavoin ja alkaa käyttäytyä kuin antenni.
  • Kiinnitys: kierre, bajonetti, napsautus tai sokea. Tämä määrittää liitosnopeuden, tärinänkestävyyden ja kuinka tiiviisti liittimet voidaan pakata paneeliin.
  • Liitäntästandardi: mekaaninen mittari, joka takaa kaksi saman sarjan liitintä ja pitotoleranssia. MIL-STD-348 ja IEC 61169 ovat tavallisia viittauksia, ja säikeen huomioteksti, kuten 1/4-36 UNS-2A SMA:ssa, on osa sitä.

Koaksiaaliliitintyypit yhdellä silmäyksellä

Useimmat luettelokaaviot kattavat 15-25 sarjaa. Alla oleva taulukko tiivistää ne, jotka esiintyvät suurimmassa osassa RF-projekteja, ja numerot, jotka itse asiassa määräävät yhteensopivuuden.

Taulukko 1. Yleinen koaksiaaliliitinsarja tyypillisellä nimellisimpedanssilla, taajuuskatolla ja kytkentätyylillä. Arvot ovat alan standardilukuja; vahvistaa tietyn osan tarkan suorituskyvyn valmistajan tuoteselosteessa.
sarja Impedanssi Tyypillinen maksimitaajuus Kytkentä Tyypillinen käyttö
BNC 50 / 75 Ω 4 GHz Bajonetti Testijohdot, video, instrumentointi
TNC 50 Ω 11 GHz Kierteitetty Mobiiliradio, antennisyöttölaitteet
N 50 / 75 Ω 11 GHz Kierteitetty Tukiasemat, ulkoantennit
SMA 50 Ω 26,5 GHz Kierteitetty, 1/4-36 Instrumentointi, GPS, Wi-Fi
TNC / SMB 50 / 75 Ω 4-11 GHz Kierteitetty, snap-on Tiheät paneelit, sokealiitos
MCX / MMCX 50 Ω 6 GHz Napsautettava Kannettavat laitteet, moduulit
7/16 DIN 50 Ω 7,5 GHz Kierteitetty Tehokkaat, matalat PIM-sivustot
4.3-10 50 Ω 6 GHz Kierteitetty Kompakti matalan PIM-tukiasema
SMP / SMPM 50 Ω 40/65 GHz Blind-mate push-fit Tutka, satelliitti, korkeatiheyksiset levyt
3,5 mm / 2,92 mm 50 Ω 34/40 GHz Kierteitetty, SMA compatible Kalibrointi, testiportit
2,4 mm 50 Ω 50 GHz Kierteitetty Nopea testi, millimetriaalto
1,85 mm / 1,0 mm 50 Ω 67/110 GHz Kierteitetty Millimetriaaltolaboratoriotyöt

Lue taulukko mieluummin suodattimena kuin sijoituksena. BNC ei ole huonompi liitin kuin SMA; se on bajonettikytketty 4 GHz liitäntä, joka yhtyy neljänneskierroksella ja maksaa vähemmän, mitä penkkitestijohto tarvitsee. N-tyyppi ei myöskään ole vanhentunut 2,4 mm:n rinnalla, koska se kestää paljon keskimääräistä tehoa ja kestää sään maston päällä.

Jos sarjaa tarjotaan sekä 50 Ω:n että 75 Ω:n versioina, nämä kaksi ovat yleensä ulkonäöltään samanlaisia, mutta eivät ole yhteensopivia 50 Ω:n järjestelmän kanssa, ja joskus eroa leimaa vain värinauha tai yksittäinen merkki osanumerossa.

N-type RF Coaxial Connector N-tyypin RF-koaksiaaliliitin N-tyypin RF-koaksiaaliliitin on RF-koaksiaaliliitin, jossa on kierteinen liitäntämekanismi, joka on kehitetty ja valmistettu Yhdysvaltain armeijan standardin mukaisesti... Näytä tuote →

Taajuuskatot, piirretty

Kaikkien kaavioiden hyödyllisin sarake on suurin taajuus. Yhdelle akselille piirrettynä perheet jakautuvat kahteen selkeään ryhmään.

Tarkkuus millimetrisarja Vakiosarja 1,0 mm 110 1,85 mm 67 2,4 mm 50 2,92 mm 40 3,5 mm 34 SMA 26.5 N 11 TNC 11 7/16 DIN 7.5 BNC 4 0 25 50 75 100 Suurin toimintataajuus (GHz)

Kaavio 1. Nimellinen ylätaajuuden raja liitinsarjoittain, perustuu yleisesti julkaistuihin liitännän spesifikaatioihin.

26,5 GHz:n SMA:n ja 50 GHz:n 2,4 mm:n välinen etäisyys ei ole markkinointia. Se tulee geometriasta: taajuuden noustessa rajapinnan sisällä oleva aallonpituus lähestyy ulkojohtimen mittoja ja mikä tahansa rako, askel tai epäkeskisyys alkaa säteillä energiaa linjasta. Tarkkuusrajapinnat kutistavat dielektristä vannetta ja kiristävät keskikoskettimen ja ulkojohtimen toleranssinauhaa työntäen ensimmäistä korkeamman asteen tilaa ylöspäin.

Tästä seuraa kaksi käytännön seurausta. Tarkkuusliittimen ostaminen 6 GHz:n linkille ei osta mitään paitsi kustannuksia ja haurautta. Normaalin SMA:n työntäminen yli sen arvosanan näyttää usein hyväksyttävältä lyhyessä penkkitestissä, mutta epäonnistuu sitten, kun lämpötilan jaksotus siirtää palloa.

SMA Connector SMA-liitin SMA RF-koaksiaaliliitin on RF-koaksiaaliliitin, jossa on kierreliitäntämekanismi, joka on kehitetty ja valmistettu Yhdysvaltain armeijastandardin MIL-C-39012 mukaisesti. Se ha... Näytä tuote →

50 Ω tai 75 Ω: Column People Ohita

Video- ja lähetysinfrastruktuuri toimii 75 Ω:lla. Tietoliikenne, testi, tutka ja useimmat instrumentit toimivat 50 Ω:lla. Perheillä on yhteiset nimet, kuten BNC ja N, mutta eivät geometriaa, ja toistensa pakottaminen toisiinsa tuottaa heijastuksen, jota mikään vääntömomentti ei paranna.

Kuinka erottaa ne toisistaan

BNC- ja N-osissa ero on usein värikoodi tai jälkiliite osanumerossa eikä näkyvä mittamuutos, joten impedanssisarake kannattaa tarkistaa, vaikka kaksi osaa näyttävät valokuvassa identtisiltä.

Mitä ristiriita oikeastaan maksaa

Tarkoitettu 50/75-siirtymä voidaan hoitaa sopivalla alustalla tai sopivalla sovittimella. Vahingossa esiintyy aaltoilua kaistalla, ja se diagnosoidaan rutiininomaisesti väärin kaapelin tai vahvistimen viaksi, koska itse liitin näyttää oikealta.

Kytkentämekanismi ja fyysinen koko

Kytkentätapa määrittää, kuinka nopeasti järjestelmä voidaan koota ja kuinka hyvin se kestää tärinää. Bajonetti BNC yhtyy neljänneskierroksella. Kierreliitännät, kuten SMA, N, TNC ja 7/16 DIN pitävät vääntömomentin tärinässä, mutta kokoaminen kestää kauemmin. Snap-on-tyypit, kuten SMB, MCX ja MMCX, sopivat tiheisiin paneeleihin, joihin sormet eivät yletä. Blind-mate-tyypit, kuten SMP ja SMPM, on suunniteltu pinoamiseen laudalta laudalle määritellyllä kellukkeella.

SMA 7.9 BNC 12.7 TNC 12.7 N 19.0 7/16 DIN 22.0 0 5 10 15 20 Tyypillinen kytkinmutterin leveys litteiden poikki (mm)

Kaavio 2. Likimääräinen liitosmutterin poikkimitta tavallisille kierre- ja bajonettisarjoille.

Koko seuraa taajuutta vastakkaiseen suuntaan. Suurempi rajapinta kantaa enemmän keskimääräistä tehoa ja sietää löysää koneistusta, mutta sen ylätaajuusraja putoaa. N-tyypin 19 mm:n kytkinmutteri mahdollistaa suuren tehon käsittelyn tukiasemassa; sama mutteri tekee siitä käyttökelvottoman 30 GHz:llä.

Precision-sarja: 3,5 mm, 2,92 mm, 2,4 mm, 1,85 mm ja 1,0 mm

Tässä kaaviot aiheuttavat kalleimmat virheet. SMA, 3,5 mm ja 2,92 mm jakavat 1/4-36 kierteen ja sopivat fyysisesti yhteen, vaikka tarkkuusilma-dielektrisen liittimen ja polymeeri-dielektrisen SMA:n yhdistäminen kuluttaa tarkkuusosaa hieman jokaisessa liitoksessa. 2,4 mm:n ja 1,85 mm:n liitännät muodostavat yhteensopivan parin, joka kattaa 50 GHz ja 67 GHz. 1,0 mm:n liitäntä saavuttaa 110 GHz:n taajuuden, eikä se sovi mihinkään suurempaan.

Hankintasääntö on yksinkertainen: pidä tarkkuusliitintä referenssinä ja jokaista liitäntää kulumistapahtumana. Uudelleenkäytettävät testiliittimet on mitoitettu kestämään rajoitettu määrä jaksoja, ja yksi vaurioitunut keskikosketin 2,4 mm:n liitännässä voi heikentää koko mittauspolkua ilman näkyviä vaurioita.

2.4mm RF Coaxial Connector 2,4 mm RF-koaksiaaliliitin 2,4 mm:n sarjaliitin on korkeataajuinen RF-liitin, joka on suunniteltu erittäin tarkkoihin, korkeataajuisiin sovelluksiin, erityisesti signaalinsiirtotilanteisiin, joissa... Näytä tuote →

Hermeettisesti suljetut vaihtoehdot samassa kaaviossa

Vakioliittimet edellyttävät ilmaa paneelin molemmilla puolilla. Jos signaalin täytyy kulkea suljetun kotelon, tyhjiökammion, paineistetun tutkayksikön tai typellä tyhjennetyn moduulin läpi, liittimestä tulee osa tiivistettä. Hermeettisesti suljetut versiot pitävät keskikoskettimen lasi-metalli- tai keramiikka-metalli-sidoksella, ja ne määritetään heliumin vuotonopeuden perusteella pelkän mittatoleranssin sijaan.

Tyyppikaaviossa nämä näkyvät erillisenä haarana eikä vakiosarjan vaihtoehtona. SMP- ja SMPM-push-fit-liitännät ovat myös sinetöityinä, minkä vuoksi tiheät tutka- ja satelliittimoduulit usein määrittelevät ne. Tiivistetty haara lisää tarkistuksen, jota mikään kaavio ei voi suorittaa: lasihelmen halkaisijan on vastattava paneelin leikkausta, ja tiivistysprosessi rajoittaa pinnoitusvaihtoehtoja ja saavutettavissa olevaa taajuuskattoa.

Liittimestä kaapelikokoonpanoon

Liitin on osa kaapelikokoonpanoa. Kaavio antaa käyttöliittymän; kaapeli määrittää häviön ja kiinnitysmenetelmä luotettavuuden.

Kaapelitakki ja punos Kytkinmutteri (kuusio) Puristusholkki PTFE-dielektrinen Keskustan yhteyshenkilö

Kuva 1. Tyypillisen kierteitetyn koaksiaalikaapelikokoonpanon isometrinen leikkaus vaipasta liitäntäliitäntään.

Kolme liitostyyppiä hallitsee tuotantoa. Juotetta käytetään keskikoskettimissa ja puolijäykässä kaapelissa punoksissa. Puristus sopii tilavuudeltaan joustaville kaapeleille. Puristin sopii halkaisijaltaan suurille kaapeleille, joissa puristusmutteri vangitsee punoksen. Jokainen epäonnistuu eri tavalla: kylmä juotosliitos näkyy ajoittaisena häviönä lämpötilan muutoksen aikana, kun taas alimitoitettu puristus näkyy kasvavana lisäyshäviönä tärinän jälkeen.

Hankinnan tarkistuslista ennen tilauksen lähettämistä

Nämä tarkistukset havaitsevat virheet, joita kaavio ei voi havaita.

  1. Vahvista impedanssi jokaisen liitoksen molemmilta puolilta, mukaan lukien sovittimet ja mittausjohdot.
  2. Tarkista valmiin kokoonpanon taajuuskatto pelkän liittimen sijaan, koska heikoin elementti asettaa rajan.
  3. Tarkista liitäntästandardi, kytkentäjakson luokitus ja onko osa uudelleenkäytettävä vai asennettu pysyvästi.
  4. Varmista paneelin aukon mitat, tiivistysvaatimus ja pinnoitteen yhteensopivuus liitäntäpuolikkaan kanssa.
  5. Pyydä palautushäviötä tai VSWR-pyyhkäisyä yli 6 GHz valmiista kokoonpanosta, ei vain DC-jatkuvuustestiä.

Kaavion muuttaminen tilaukseksi

Kaavio kaventaa kenttää; tietolomake ja pyyhkäisymittaus sulkevat päätöksen. Kaaviosta ei voi kertoa, kuka pitää paneelin leikkauksen toleranssin, helmen halkaisijan ja pinnoitteen kymmenentuhannen osan kohdalla. Tähän kysymykseen vastaa parhaiten an RF-koaksiaaliliittimen valmistaja omalla koneistuksella, pinnoituksella ja kokoonpanolla ennen ensimmäistä tilausta eikä ensimmäisen vian jälkeen.

FAQ: Koaksiaaliliitintyypit

Q1. Mitkä ovat yleisimmät koaksiaaliliitintyypit?

Työhevoset ovat SMA, BNC, TNC, N ja 7/16 DIN, joissa SMP ja SMPM blind mate -levyille ja tarkkuussarja, joka kattaa millimetriaaltotyön.

Q2. Mitä eroa on 50 ohmin ja 75 ohmin koaksiaaliliittimillä?

Ne käyttävät erilaisia ​​keskikoskettimia ja dielektrisiä mittoja vastaamaan järjestelmän impedanssia. 75 ohmin pistoke 50 ohmin liittimessä luo heijastuksen, joka näkyy aaltoiluna kaistan yli.

Q3. Voidaanko SMA- ja 2,92 mm:n liittimet yhdistää?

Kyllä, 2,92 mm:n ja 3,5 mm:n liitännät ovat mekaanisesti yhteensopivia SMA:n kanssa ja sopivat yhteen. Koska ne ovat ilmaa eristäviä ja tarkasti valmistettuja, yhdistä ne uhrautuvan sovittimen kanssa toistuvien suorien liitäntöjen sijaan.

Q4. Mikä koaksiaaliliitintyyppi on paras yli 40 GHz?

2,4 mm covers 50 GHz, 1.85 mm reaches 67 GHz and 1.0 mm reaches 110 GHz. Choose the smallest series that meets the target, since smaller interfaces are harder to terminate and more sensitive to contamination.

Q5. Mihin hermeettisesti suljettua koaksiaaliliitintä käytetään?

Se kuljettaa radiotaajuutta suljetun paneelin läpi pitäen samalla määritellyn vuotonopeuden käyttämällä lasin ja metallin välistä tai keramiikka-metallisidosta. Tyypillisiä käyttökohteita ovat tyhjiökammiot, painetutkayksiköt ja ulkomoduulit.

Q6. Kuinka käytän koaksiaaliliitintyyppitaulukkoa osan valitsemiseen?

Aloita taajuudesta, poista kaikki sarjat, joiden katto on matalampi, ja suodata sitten impedanssin, kytkentätavan ja paneelin katkaisun mukaan. Vahvista lopullinen valinta lomakkeessa.

Etsitkö liiketoimintamahdollisuutta?

Pyydä soitto tänään