Sieben Leistungsindikatoren von HF-Steckverbindern

Kabasi-AnschlussDie Ingenieure wiesen darauf hin, dass die Leistungsindikatoren des HF-Steckverbinders die charakteristische Impedanz, den Reflexionskoeffizienten, das Stehwellenverhältnis der Spannung, die Einfügungsdämpfung, die Intermodulation dritter Ordnung, die Grenzfrequenz und die Dielektrizitätskonstante sieben Aspekte enthalten. Die Details sind wie folgt:
1. Charakteristische Impedanz:durch die Kapazität und Induktivität der Übertragungsleitung, um die inhärenten Eigenschaften einer Übertragungsleitung zu bestimmen, die die Verteilung elektrischer und magnetischer Felder in der Übertragungsleitung widerspiegeln, solange das Medium der Übertragungsleitung gleichmäßig ist, ist die charakteristische Impedanz eine Konstante . Beim Koaxialkabel oder Koaxialstecker wird die charakteristische Impedanz durch den Innendurchmesser des Außenleiters, den Außendurchmesser des Innenleiters und die Dielektrizitätskonstante des Mediums zwischen Innen- und Außenleiter mit der folgenden quantitativen Beziehung bestimmt.
2. Reflexionsfaktor:das Verhältnis der reflektierten Spannung zur Eingangsspannung, je kleiner der Wert bedeutet, je weniger Energie reflektiert wird, desto besser die Anpassung, je näher der Wellenwiderstand, desto besser die Kontinuität.
3. Spannung Stehwellenverhältnis:das Verhältnis von Eingangsspannung und reflektierter Spannung und die Differenz zwischen Eingangsspannung und reflektierter Spannung, dieser Wert ist größer oder gleich 1, je kleiner desto besser, und der Reflexionskoeffizient hat einen bestimmten quantitativen Zusammenhang.
4. Einfügedämpfung:bezieht sich darauf, wenn eine Komponente oder ein System in eine Schaltung eingefügt wird, die mit der Schaltung verbunden ist, um Energieverluste zu erzeugen, die Energie, die für die Komponente oder das System Einfügungsdämpfung verloren geht, oft in dB.

5. Die Intermodulation dritter Ordnung:passive Komponenten (z. B. Stecker), die durch zwei oder mehr nichtlineare Rauschfrequenzen erzeugt werden. Die Faktoren, die eine Intermodulation dritter Ordnung verursachen, sind komplexer und erfordern professionelle Design- und Produktionstechniken, um sie zu reduzieren oder zu verhindern.
6. Grenzfrequenz:Wenn die elektromagnetische Wellenfrequenz zu hoch ist (Wellenlänge zu kurz), Koaxialkabel oder Koaxialstecker Medienraumgröße (relativ zur Wellenlänge), so dass die elektromagnetische Welle nicht mehr TEM sein kann (Ausbreitungsrichtung der elektromagnetischen Welle, elektrische Feldrichtung, magnetisch Feldrichtung 3 senkrecht zueinander) die Art und Weise der Ausbreitungsfrequenz, Koaxialkabel oder Koaxialstecker Außenleiter Innendurchmesser, je kleiner der Außendurchmesser des Innenleiters, desto höher die Grenzfrequenz.
7. Dielektrizitätskonstante:Wird verwendet, um die Leistung des Isolators zum Speichern elektrischer Energie zu messen, die den Polarisationsgrad des Dielektrikums darstellt, dh die Fähigkeit, die Ladung zu binden. Je größer die Dielektrizitätskonstante, desto stärker die Fähigkeit, die Ladung zu binden. Das Dielektrikum im angelegten elektrischen Feld erzeugt eine induzierte Ladung und schwächt das elektrische Feld, das ursprünglich angelegte elektrische Feld (im Vakuum) und das endgültige Medium im elektrischen Feldverhältnis ist die Dielektrizitätskonstante (Permittivität), auch bekannt als Induktionsrate oder relative Kapazitätsrate. Wenn ein Material mit hoher Dielektrizitätskonstante in das elektrische Feld gebracht wird, wird die Stärke des Feldes im Dielektrikum erheblich abnehmen. Die Kapazität einer kapazitiven Platte wird ε-mal größer, nachdem sie mit einem Material mit einer Dielektrizitätskonstante von ε gefüllt wurde. Dielektrika haben die Eigenschaft, den Raum größer oder kleiner als die tatsächliche Größe zu machen. Wenn beispielsweise ein dielektrisches Material zwischen zwei Ladungen platziert wird, verringert es die zwischen ihnen wirkende Kraft, als ob sie weiter auseinander bewegt würden. Wenn sich eine elektromagnetische Welle durch ein Dielektrikum ausbreitet, wird die Geschwindigkeit der Welle verringert und hat eine kürzere Wellenlänge. Die Dielektrizitätskonstante von üblicherweise verwendeten Isoliermaterialien für Steckverbinder liegt im Allgemeinen zwischen 2-5, z. B. Teflon ist 2,1, FR4 ist 4,6.






