2026.10.07
ข่าวอุตสาหกรรม
หากคุณกำลังสร้างเซลล์ขนาดเล็ก 5G, ชั้นวางทดสอบแบบตั้งโต๊ะ หรือเทอร์มินัลกราวด์ผ่านดาวเทียม ขั้วต่อที่ปลายสายโคแอกเชียลมักจะเป็นรายการสุดท้ายที่ระบุและเป็นรายการแรกที่ทำให้เกิดปัญหา ปลั๊ก 2.4 มม. จะไม่จับคู่กับพอร์ต 1.0 มม. บีเอ็นซี 75 โอห์มจะไม่รักษาเส้นทาง 50 โอห์ม และอินเทอร์เฟซที่ได้รับการจัดอันดับเป็น 4 กิกะเฮิร์ตซ์ จะเปลี่ยนลิงก์ 6 GHz เป็นปัญหาการสะท้อนแทนที่จะเป็นการเชื่อมต่อ
คำตอบสั้นๆ: งาน RF ส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้หนึ่งในห้าตระกูลอินเทอร์เฟซ สมา และประเภทระนาบย่อย (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, SMP, SMPM), ชนิด N, ทีเอ็นซี, บีเอ็นซี และประเภทระนาบความแม่นยำ (3.5 มม., 2.92 มม., 2.4 มม., 1.85 มม. และ 1.0 มม.) สิ่งที่แยกความแตกต่างออกไปคือเพดานความถี่ อิมพีแดนซ์ กลไกการเชื่อมต่อ ความทนทานในการผสมพันธุ์ และการปิดผนึกด้านสิ่งแวดล้อม ทุกอย่างด้านล่างจะอธิบายห้าประเด็นดังกล่าวพร้อมระดับรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับเอกสารข้อมูลจำเพาะหรือใบสั่งซื้อ
เพดานความถี่จะทำให้รายการแคบลงก่อน เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลและซีรีย์ตัวเชื่อมต่อต้องตรงกัน และสภาพแวดล้อมจะตัดสินใจว่าจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เฟซแบบปิดผนึกหรือแบบสุญญากาศหรือไม่ เลือกทั้งสามข้อที่ถูกต้อง และตัวเลือกที่เหลือส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับแรงบิด รอบการผสมพันธุ์ และราคา
อินเทอร์เฟซทุกตระกูลมีความถี่บนที่กำหนดไว้ โดยที่รูปทรงจะหยุดทำงานเหมือนเส้น 50 โอห์มที่สะอาด เหนือจุดนั้น โหมดลำดับที่สูงกว่าจะเริ่มแพร่กระจายภายในตัวตัวเชื่อมต่อ และ VSWR จะไต่ระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าตัวสายเคเบิลจะยังอยู่ในสภาพดีอยู่ก็ตาม รูปทรงการผสมพันธุ์ของตระกูลทั่วไปนั้นเป็นมาตรฐาน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมปลั๊ก 3.5 มม. จากซัพพลายเออร์รายหนึ่งถึงมีแจ็ค 3.5 มม. จากอีกรายหนึ่ง ขนาดอินเทอร์เฟซสำหรับ สมา, ชนิด N, BNC และ ทีเอ็นซี ถูกกำหนดไว้ในซีรี่ส์ MIL-STD-348 และ IEC 61169
วิศวกรด้านเพดานมักอ้างอิงถึง: BNC ประมาณ 4 กิกะเฮิร์ตซ์, TNC และ ชนิด N ประมาณ 11 กิกะเฮิร์ตซ์, สมา 26.5 กิกะเฮิร์ตซ์, 2.92 มม. 40 กิกะเฮิร์ตซ์, 2.4 มม. 50 กิกะเฮิร์ตซ์, 1.85 มม. 67 กิกะเฮิร์ตซ์ และ 1.0 มม. 110 กิกะเฮิร์ตซ์
ใส่ความถี่ในการทำงานของการออกแบบเทียบกับรายการนี้ และเลือกอินเทอร์เฟซแรกที่ล้างด้วยระยะขอบ SMA 26.5 GHz ที่มีสัญญาณ 24 GHz แทบจะไม่เหลืออะไรเลยสำหรับความต้านทานของข้อต่อบัดกรีเย็นหรือสายเคเบิลทดสอบที่สึกหรอ
SMA เป็นอินเทอร์เฟซแบบเธรด 50 โอห์มเริ่มต้นสำหรับเครื่องมือวัด เสาอากาศ และวิทยุที่มีความถี่สูงถึง 26.5 GHz ใช้ข้อต่อเกลียว 1/4-36, ไดอิเล็กทริก PTFE และหมุดตรงกลางประมาณ 0.9 มม. จุดอ่อนของมันอยู่ที่กลไกมากกว่าไฟฟ้า: น็อตข้อต่อมีขนาดเล็ก แรงบิดที่แนะนำคือประมาณ 0.8 ถึง 1.1 นิวตันเมตร (7 ถึง 10 นิ้วปอนด์) และประแจที่ใช้ด้วยความกระตือรือร้นมากเกินไปจะทำให้ฐานสิบหกเปลี่ยนรูปและเปลี่ยนระนาบอ้างอิง พฤติกรรมเดียวนั้นมีส่วนทำให้เกิดรายงาน "ตัวเชื่อมต่อนี้มีการสูญเสียผลตอบแทนสูงทันที"
SMB เป็นเวอร์ชัน snap-on ในระดับเดียวกัน ซึ่งมีความเร็วประมาณ 4 GHz และใช้ในกรณีที่การจับคู่อย่างรวดเร็วมีความสำคัญมากกว่าแบนด์วิธ SMP และ SMPM เป็นอินเทอร์เฟซแบบ blind-mate แบบบอร์ดต่อบอร์ดที่ใช้ในโมดูล RF ที่หนาแน่นและอาร์เรย์แบบแบ่งเฟส SMP ทำงานที่ประมาณ 40 GHz และ SMPM ถึงประมาณ 65 GHz โดยด้านตัวผู้ที่มีสปริงโหลดจะดูดซับความทนทานต่อแนวแกนซึ่งคู่ตาบอดไม่สามารถควบคุมได้ ในกรณีที่ SMA นั้นไม่เพียงพอ แต่ตัวเชื่อมต่อที่มีความแม่นยำเต็มรูปแบบนั้นยากที่จะปรับให้เหมาะสม รุ่น 3.5 มม. และ 2.92 มม. จะจับคู่กับ SMA และขยายเพดานเป็นประมาณ 33 GHz และ 40 GHz
ขั้วต่อ SMA ตัวเชื่อมต่อโคแอกเซียล SMA RF เป็นตัวเชื่อมต่อโคแอกเซียล RF ที่มีกลไกการเชื่อมต่อแบบเกลียวที่พัฒนาและผลิตตามมาตรฐานกองทัพสหรัฐฯ MIL-C-39012 มันฮา... ดูผลิตภัณฑ์ → ตัวเชื่อมต่อชนิด N ใช้เธรด 5/8-24 และไดอิเล็กตริกที่ใหญ่กว่ามาก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวเชื่อมต่อเหล่านี้จึงจัดการพลังงานได้มากกว่า SMA และยังคงความเสถียรเมื่ออยู่กลางแจ้ง เพดานมาตรฐานคือ 11 GHz โดยเวอร์ชันที่มีความแม่นยำถึง 18 GHz คู่ชนิด N ได้รับการผสมพันธุ์อย่างเหมาะสมและทนต่อสภาพอากาศ เป็นตัวเลือกปกติสำหรับตัวป้อนเสาอากาศของสถานีฐาน สายจัมเปอร์ และยูนิตวิทยุกลางแจ้ง และทนทานต่อการเคลื่อนที่ของสายเคเบิลที่อาจทำลายอินเทอร์เฟซขนาดเล็กกว่า
โดยพื้นฐานแล้ว TNC นั้นเป็น BNC แบบเกลียว: ตัวเครื่องมีขนาดเท่ากัน แต่มีข้อต่อสกรูที่รับแรงสั่นสะเทือน ซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมจึงปรากฏบนอุปกรณ์วิทยุเคลื่อนที่และอุปกรณ์ทดสอบมือถือที่มีความเร็วประมาณ 11 GHz BNC เก็บดาบปลายปืนแบบหมุนควอเตอร์เพื่อการแพตช์อย่างรวดเร็วและหยุดที่ประมาณ 4 GHz ในรูปแบบ 50 โอห์ม BNC 75 โอห์มที่ใช้สำหรับวิดีโอมีลักษณะเกือบจะเหมือนกัน การผสมอิมพีแดนซ์ทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นเส้นทาง RF เดียวจะสร้างความไม่ตรงกันซึ่งคุณภาพของสายเคเบิลจะแก้ไขไม่ได้
ขั้วต่อโคแอกเซียล RF ชนิด N ตัวเชื่อมต่อโคแอกเซียล RF ซีรีส์ N-type เป็นตัวเชื่อมต่อโคแอกเซียล RF ที่มีกลไกการเชื่อมต่อแบบเกลียวที่พัฒนาและผลิตตามมาตรฐานทางทหารของสหรัฐอเมริกา... ดูผลิตภัณฑ์ → สูงกว่าประมาณ 26.5 GHz อินเทอร์เฟซจะต้องเป็นฉนวนอากาศและกลึงให้มีความทนทานสูง กลุ่มผลิตภัณฑ์ 1.0 มม., 1.85 มม., 2.4 มม. และ 2.92 มม. มีแนวคิดเดียวกัน: ไม่มีโพลีเมอร์รอบๆ ตัวนำตรงกลาง รูปทรงของเม็ดบีดที่ได้รับการควบคุมอย่างแน่นหนา และระนาบอ้างอิงที่กำหนดไว้ที่หน้าคู่ผสมพันธุ์ แทนที่จะอยู่ที่ใดที่หนึ่งในน็อตข้อต่อ
ความเข้ากันได้คือจุดที่เงินหายไปอย่างเงียบๆ SMA, 3.5 มม. และ 2.92 มม. สามารถเชื่อมต่อกันได้ 2.4 มม. และ 1.85 มม. เชื่อมต่อกัน เพื่อน 1.0 มม. เท่านั้นที่มี 1.0 มม. การบังคับ SMA ที่สึกหรอและไม่ยอมรับได้บนพอร์ตทดสอบ 2.92 มม. หรือ 2.4 มม. จะทำให้ได้คะแนนอินเทอร์เฟซที่มีความแม่นยำนั้นอย่างถาวร และพอร์ตทดสอบที่เสียหายจะทำให้ทุกการวัดที่ดำเนินการผ่านหลังจากนั้นเป็นโมฆะอย่างเงียบๆ
เส้นทาง RF บางเส้นทางไม่ได้รับอนุญาตให้รั่วไหล ตัวเชื่อมต่อที่ปิดผนึกแน่นหนาจะแทนที่เม็ดบีดโพลีเมอร์ด้วยซีลระหว่างแก้วกับโลหะ ดังนั้นอิเล็กทริกจึงถูกหลอมรวมกับเปลือกโลหะและหมุดตรงกลางแทนที่จะกดเข้าไป ข้อกำหนดอัตราการรั่วไหลของฮีเลียมโดยทั่วไปสำหรับชิ้นส่วนดังกล่าวอยู่ใน 10 -9 atm-cc/s และความแข็งแรงทางกลมาจากตัวซีลเอง ไม่ใช่จากอีลาสโตเมอร์ที่จะมีอายุมากขึ้น
ชิ้นส่วนเหล่านี้จะปรากฏในห้องสุญญากาศ เครื่องส่งสัญญาณความดัน ระบบไครโอเจนิก น้ำหนักบรรทุกของการบินและอวกาศ และกล่องหุ้มใดๆ ที่การควบแน่นจะเปลี่ยนค่าคงที่ไดอิเล็กตริก และอิมพีแดนซ์ของไลน์ด้วย รุ่นสุญญากาศ SMP และ SMPM นั้นพบได้ทั่วไปในชุดประกอบไมโครเวฟที่มีความหนาแน่นสูง โดยที่ผนังกั้นแบบปิดผนึกเดี่ยวจะต้องผ่านสายโคแอกเซียลหลายเส้นในคราวเดียว
SMPM คอนเนคเตอร์ที่ปิดสนิท ตัวเชื่อมต่อแบบปิดผนึก SMPM (SubMiniature Push-on Micro) เป็นตัวเชื่อมต่อ RF ขนาดเล็กที่มีการหลบหนีเต็มรูปแบบ กึ่งหนีภัย และรูแสง ออกแบบมาสำหรับความถี่สูง ค... ดูผลิตภัณฑ์ → | อินเทอร์เฟซ | การมีเพศสัมพันธ์ | ความถี่สูงสุดทั่วไป | มันถูกใช้ที่ไหน |
|---|---|---|---|
| SMA | เกลียว 1/4-36 | 26.5 GHz | อุปกรณ์ทดสอบ เสาอากาศ ปลายด้านหน้าวิทยุ |
| SMB | สแน็ปอิน | 4 GHz | ชั้นวางหนาแน่น พอร์ตอุปกรณ์เชื่อมต่อที่รวดเร็ว |
| เอสเอ็มพี/เอสเอ็มพีเอ็ม | เพื่อนตาบอด | 40กิกะเฮิร์ตซ์/65กิกะเฮิร์ตซ์ | โมดูลแบบบอร์ดต่อบอร์ด อาร์เรย์แบบแบ่งเฟส |
| ชนิด N | เกลียว 5/8-24 | 11 GHz (ความแม่นยำ 18 GHz) | เครื่องป้อนกลางแจ้ง วิทยุกำลังสูง |
| TNC | เกลียว 7/16-28 | 11 GHz | วิทยุเคลื่อนที่ อุปกรณ์ที่ไวต่อแรงสั่นสะเทือน |
| BNC | Bayonet | 4 GHz | การแพตช์ห้องปฏิบัติการ วิดีโอ และเครื่องมือวัด |
| 2.92 มม | เกลียว 1/4-36 | 40 GHz | พอร์ตทดสอบความแม่นยำ ม้านั่ง mmWave |
| 2.4 มม | ด้าย M8 | 50 GHz | พอร์ต VNA ระดับไฮเอนด์ โมดูลเรดาร์ |
| 1.85 มม | ด้าย M7 | 67 GHz | เรดาร์ยานยนต์ ลิงค์ 60 GHz |
| 1.0 มม | เกลียว M5.5 | 110 GHz | การวิจัย Sub-THz การเปลี่ยนท่อนำคลื่น |
ความถี่ทำให้รายการแคบลงเหลือสองหรือสามคน ข้อจำกัดในทางปฏิบัติห้าข้อมักจะเลือกส่วนสุดท้าย
การลดทอน การสูญเสียกลับคืน และการสึกหรอทางกลมีความเชื่อมโยงกันแน่นหนากว่าข้อกำหนดส่วนใหญ่ที่แนะนำ สาเหตุในทางปฏิบัติของการสูญเสียในเส้นทางโคแอกเซียลจะกล่าวถึงในหมายเหตุนี้ การลดทอนสัญญาณขั้วต่อ RF . สำหรับโครงการที่ต้องการอินเทอร์เฟซ การชุบ หรือการสิ้นสุดสายเคเบิล การทำงานร่วมกับผู้ผลิตที่ตัดเฉือนชิ้นส่วนของตัวเองมักจะทำให้การวนซ้ำระหว่างการวาดและบทความแรกสั้นลง แฮนสัน คอมมูนิเคชั่น ผู้ผลิตตัวเชื่อมต่อโคแอกเซียล RF ซึ่งตั้งอยู่ในหนิงโป ผลิตอินเทอร์เฟซ SMA, N-type, TNC, BNC, ความแม่นยำและปิดผนึกอย่างแน่นหนา ตลอดจนอะแดปเตอร์และชุดสายเคเบิลสูญเสียต่ำ
ขอสายวันนี้