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Spécifications des connecteurs coaxiaux RF : pour une même fréquence de signaux RF, la taille du connecteur doit supporter une puissance importante. Par exemple, les spécifications du trou d'épingle du connecteur sont liées à la capacité de courant du connecteur, qui sera directement liée à la puissance. Dans tous les types de connecteurs coaxiaux RF courants, 7/16 (DIN), 4.3-10, les spécifications des connecteurs de type N sont également plus grandes, les spécifications des trous d'épingle correspondants sont également plus grandes, la puissance générale des connecteurs de type N pouvant supporter environ 3 à 4 fois celle des connecteurs SMA. L'en-tête Plus N est plus couramment utilisé. Fréquence de fonctionnement : la puissance que les connecteurs coaxiaux RF peuvent supporter est de plus en plus élevée et de plus en plus faible, les changements de fréquence du signal de transmission entraînent des changements de consommation et de ROS de tension, ce qui affecte la capacité de puissance de transmission et l'effet de peau. Par exemple, le connecteur SMA général peut supporter une puissance d'environ 500 W à 2 GHz et une puissance moyenne de 100 W à 18 GHz. Si la fréquence est supérieure à 18 GHz, l'atténuateur, les charges et les autres composants passifs peuvent supporter une puissance moyenne de 100 W ou moins. Pour la bande de fréquence des ondes millimétriques, comme l'atténuateur fixe de 1,85mm67GHz, la puissance moyenne supportée est de 10W, la puissance moyenne supportée par les charges de 1,85mm67GHz est de 22W.Les atténuateurs et les charges de 2,92mm peuvent être plus nombreux, la puissance moyenne supportée pouvant aller jusqu'à 100W.
Rapport entre la tension et l'onde stationnaire : dans la conception des connecteurs RF, sur une certaine longueur de ligne électrique, l'impédance et l'impédance de charge ne sont pas égales, une partie de la tension et du courant du côté de la charge est réfléchie et renvoyée du côté de la puissance de l'onde, appelée onde réfléchie ; la tension et le courant du côté de l'origine vers la charge sont appelés l'onde incidente. La synthèse de l'onde incidente et de l'onde réfléchie est appelée onde stationnaire. Le rapport entre les valeurs de tension maximale et minimale d'une onde stationnaire est appelé rapport d'onde stationnaire de tension (également connu sous le nom de coefficient d'onde stationnaire). L'onde réfléchie occupe l'espace de capacité du canal, ce qui entraîne une réduction de la capacité de puissance de transmission. Perte d'accès : la perte d'insertion (IL) est la consommation d'énergie sur la ligne due à l'introduction du connecteur RF. Elle est considérée comme le rapport entre la puissance de sortie et la puissance d'entrée. La perte d'insertion du connecteur augmente en raison de nombreux facteurs, notamment : l'incohérence de l'impédance, l'écart de précision de l'assemblage, l'écart entre les faces d'extrémité, l'inclinaison de l'axe, le décalage latéral, l'excentricité, la précision de l'usinage et le processus de placage, etc. En raison de l'existence d'une consommation, la différence entre la puissance d'entrée et la puissance de sortie affectera également la puissance du roulement. Altitude et pression atmosphérique : les variations de la pression atmosphérique entraînent des modifications de la constante diélectrique du segment gazeux, et les gaz à basse pression sont facilement ionisés pour former une couronne. Plus l'altitude est élevée, plus la pression atmosphérique est faible, plus la capacité de puissance est faible. Résistance de contact : la résistance de contact des connecteurs RF fait référence à la résistance du point de contact entre le conducteur intérieur et le conducteur extérieur lors de l'insertion et de la fermeture du connecteur, généralement de l'ordre du milliohm ; la valeur doit être aussi faible que possible. Il s'agit principalement d'évaluer les propriétés mécaniques des pièces de contact, la mesure devant éliminer la résistance du corps.
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