Koaxiální elektrický konektor

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 5. prosince 2017; kontroly vyžadují 27 úprav .

Koaxiální elektrický konektor (koaxiální konektor, RF konektor (z angl .  r adio frequency connector ); anglicky  koaxiální RF konektor ) - elektrický konektor určený k připojení koaxiálního kabelu k zařízení a ke spojení (spojení) dvou koaxiálních kabelů mezi sebou.

Spojovací prvky jsou sestavy dvou nebo tří zástrček nebo zásuvek a nazývají se adaptéry.

Design konektoru

Konektory jsou koaxiální kulatý vlnovod naplněný dielektrikem . Konektor má dva koaxiální (anglicky koaxiální ) kontakty: vnitřní a vnější.

V závislosti na tvaru vnitřního kontaktu jsou koaxiální konektory rozděleny do dvou typů: zástrčka a zásuvka. Vnitřní kontakt zástrčky je kolík. U zásuvky je tento kontakt zásuvkou. Vnější vodič má zevnitř válcový povrch.

Impedance linky závisí na:

Standardní hodnoty vlnového odporu: 50 Ohm a 75 Ohm .

Dielektrické materiály:

Zásuvkové kontakty konektorů používaných v mikrovlnné oblasti nebo pro účely měření jsou vyrobeny z bronzu a potaženy tenkou vrstvou stříbra nebo zlata .

Utěsněné konektory jsou navrženy tak, aby zabraňovaly výměně plynu nebo kapaliny přes izolátor a těsnění přesahující povolené množství při spojení.

Klasifikace konektoru

Označení konektorů

Ruské konektory

Některé speciální typy konektorů mají svá speciální označení.

Mezinárodní konektory

Světoví výrobci koaxiálních konektorů používají různé systémy pojmenování. V jednom z nejběžnějších systémů, [1] , se označení konektorů skládá z následujících částí:

Například: "B-212 °F", kde první písmeno je řada konektorů.

Běžné typy konektorů

Ruské označení Mezinárodní označení Vlnový odpor, Ohm Sekce kanálu, m m / m m Kloub Mezní frekvence , G Hz Zásuvka Vidlička
Typ-II podle GOST 13317-89 7/16 padesáti 16/6,95 М27×1,5 7.5
Typ III "Odbornost" podle GOST 13317-89 Typ N padesáti 7/3.04 М16×1 (pro III), palec (pro N) 12,4/7,5
Typ IV "VR" podle GOST 13317-89 žádný analog padesáti 13,5/4,1 М18×1 10/3
Typ V podle GOST 13317-89 Typ BNC 50Ω padesáti 7/2.15 bajonet deset
žádný analog Typ BNC , 75Ω 75 bajonet
Typ VI "SHVR" podle GOST 13317-89 žádný analog padesáti 10/4.3 M20×1 deset
Typ VIII podle GOST 13317-89 žádný analog 75 16/4.6 М27×1,5 3
Typ VII podle GOST 13317-89 žádný analog 75 13,5/2,5 М18×1 3
Typ IX "Grad" podle GOST 13317-89 Typ SMA padesáti 3,5/1,52 М6×0,75 (pro Grad), palce (pro SMA) osmnáct
СР-50-999...1007 Typ BMA padesáti 3,5/1,52 М6×0,75 (zasunutý) osmnáct
žádný analog Typ SMB padesáti zaříznutí čtyři
žádný analog Typ TNC padesáti 7/2.15 palcový závit jedenáct
Řada konektorů podle VR0.364.016 TU Typ UHF padesáti 0,5 Možnosti závitu pro VR: M16×1; Závit M16×1,5 pro UHF: 5/8'-24 UNEF 2
Typ II podle GOST 20265-83 Typ C 75Ω 75 13,5/2,5 bajonet deset
Typ I podle GOST 20265-83 Typ C 50Ω padesáti 13,5/4,1 bajonet deset
TV konektor IEC_169-2 75 zaříznutí
Automobilový konektor Konektor Motorola 75 zaříznutí
"Tulipán" typ RCA 75 zaříznutí
žádný analog Typ FME padesáti 2

BNC

Konektor typu BNC ( BNC  je zkratka bajonetového  N eill - C oncelman ) je elektrický konektor s bajonetovým spojem . Je pojmenován po vývojářích: Paul  Neill z Bell Labs a Carl Concelman z Amphenol .  Slouží pro připojení koaxiálního kabelu s vlnovou impedancí 50 Ohm nebo 75  Ohm a průměrem do mm . Ztráty v takovém konektoru obvykle nepřesahují 0,3 dB .

Kabely s BNC konektory se používají k připojení radioelektronických zařízení ( měřicí generátory , osciloskopy a další zařízení), jakož i k budování ethernetových sítí pomocí technologie 10BASE2 .

U BNC konektorů různých provedení lze centrální jádro a opletení koaxiálního kabelu upevnit třemi způsoby:

Instalace vnitřního a vnějšího (opleteného) vodiče koaxiálního kabelu do konektoru může být provedena třemi způsoby:

Podle tvaru se BNC konektory dělí na rovné a úhlové.

Zkratka BNC se někdy dešifruje jako " baby N eill - C oncelman " , " baby n c konektor " , " britský n avalový konektor " , " bajonet n ut konektor " .

BNC podtypy
  • BNC (buď pájený nebo krimpovaný  na konci kabelu ).
  • BNC-F  (závitový).
  • BNC-T ( T-konektor ; připojuje síťový kabel k počítačové síťové kartě pomocí technologie 10BASE-2 Ethernet ).
  • BNC-I a BNC-bappel ( I-konektor ; používá se pro spojení dvou kusů "tenkého" koaxiálního kabelu).

TNC

Konektor typu TNC (TNC je zkratka pro závitový  N eill - C oncelman ) je závitová verze konektoru BNC . Konektor má charakteristickou impedanci 50 ohmů a je vhodný pro frekvence do 11 GHz . Účinnější pro ultra vysoké frekvence (SHF) než BNC konektor. Vyvinutý na konci 50. let a pojmenován po vývojářích: Paul Neil ( angl.  Paul Neill ) z laboratoře " Bell Labs " a Carl Concelman ( eng.  Carl Concelman ) ze společnosti " Amphenol ". Používá se v rádiové a drátové technice.

SMA

Konektor typu SMA ( SMA je zkratka pro subminiaturní verzi  A ) je konektor pro připojení koaxiálního kabelu s charakteristickou impedancí 50 ohmů . Vyvinutý v 60. letech 20. století . Používá se v mikrovlnných zařízeních. Vyznačuje se zvýšenou spolehlivostí a odolností. Má závitové připojení 1/4 " -36 (odpovídá přibližně M 6x0,75). Zástrčka má 0,312 " ( 7,925 mm ) šestihrannou matici , vnitřní závity a zvýšený kontakt. Konektory SMA používají dielektrikum PTFE .

Konektory SMA jsou dimenzovány na 500 spojovacích cyklů, když je matice řádně utažena. Pro správné utažení je nutný momentový klíč 5/16 " :

Konektory SMA jsou dimenzovány pro provoz se střídavým proudem do 18 GHz , ale některé verze jsou dimenzovány až do 26,5 GHz .

Pro jiné frekvence použijte konektory podobné konektorům SMA:

Tyto konektory, stejně jako konektory SMA, mají vnější závity (lze je připojit k SMA), ale jako dielektrikum používají vzduch . Při připojení nekvalitními konektory SMA se zkrátí životnost připojení.

Konektory typu RP-SMA ( reverzní polarita SMA ) jsou konektory SMA, u kterých jsou vodiče obráceny: vnější vodič kabelu je připojen ke kolíku konektoru a vnitřní vodič kabelu je připojen k vnějšímu kontaktu konektoru. konektor (konektory s obrácenou polaritou, SMA inverzní

Konektory RP-SMA a RP-N se používají k ochraně zařízení a měřicích zařízení před stejnosměrným elektrickým proudem , který lze přenášet kabely například pro napájení vzdáleného (venkovního) modulu, zesilovače nebo transceiveru. V důsledku přítomnosti takového proudu může selhat zařízení, které nemá vestavěnou ochranu (není připraveno na přítomnost konstantního napětí a je vybaveno konvenčními konektory). Záměrná nekompatibilita řady RP s konvenční zabraňuje chybnému zapojení.

Napětí na centrálním jádru kabelu může být:

  • pro domácí zařízení: +12 V (méně často +24 V );
  • pro ovládací zařízení: -60 V ... -48 V (napětí je záporné, protože kladné napětí nevyhnutelně vede ke korozi kabelu ).

SMB

Konektor typu SMB ( anglická  subminiaturní verze B ) je konektor pro připojení koaxiálního kabelu s charakteristickou impedancí 50 ohmů nebo 75 ohmů . Vyvinutý v 60. letech 20. století . Konektory SMB jsou menší než konektory SMA . Určeno pro dva typy kabelů:

  1. kabel 2,6/50+75 S (vnější průměr - mm ; vnitřní průměr - 1,7  mm ) ;
  2. kabel 2/50 S (vnější průměr - 2,2  mm ; vnitřní průměr -mm ) .

Konektor SSMB  je menší verze konektoru SMB. Vlastnosti:

SMC

Typ konektoru SMC ( angl.  subminiaturní verze C ) - konektor pro připojení koaxiálního kabelu s charakteristickou impedancí 50 ohmů nebo 75 ohmů . Vyvinutý v 60. letech 20. století . Liší se nízkou hladinou hluku. Vlastnosti:

Konektory SMC jsou jištěny závitem . Počet závitů : 10 až 32. Konektory mohou být pokoveny zlatem , niklem , stříbrem nebo jinými kovy. Používají se pro připojení Wi-Fi zařízení s anténami a v mikrovlnných zařízeních se zvýšenými požadavky na ochranu proti vibracím .

FSI

Konektor typu FME  je konektor pro připojení koaxiálního kabelu s charakteristickou impedancí 50 ohmů . Navrženo pro provoz na frekvencích až 2 GHz včetně .

Používají se pro připojení koncových zařízení mobilních komunikačních systémů, rádiových extenderů, mobilních terminálů atd. s mobilními anténami. Používají se zejména pro připojení GSM antén .

Přizpůsobeno pro UHF, Mini UHF, TNC, BNC a N rozhraní.

Konstrukce otočné vsuvky konektoru  umožňuje otáčení kabelu o 360 ° ; je opatřen závitem pro upevnění spoje převlečnou maticí (pohodlnost připojení mobilního komunikačního zařízení).

Existují modifikace pro koaxiální kabely RG-58 , RG-59 , RG-174 .

F

Typ konektoru F. Určeno pro televizní zařízení. Dnes je to nejlevnější konektor pro vysoké frekvence (HF). Pro připojení slouží středové jádro kabelu. Pracuje s frekvencemi až do 2150 MHz .

konektory F se obvykle počítají pro koaxiální kabely o průměru do mm . Konektory pro kabely do průměru 11 mm používají speciální vložky a trysky na středovém jádru .

U F konektorů je závit palcový: 3/8 " -32UNEF, 32 závitů na palec .

Koaxiální spoje

Koaxiální spoje

Koaxiální přechod [2] (adaptér) - kombinace dvou koaxiálních konektorů spojených krátkým tuhým segmentem koaxiálního vedení. Přechody jsou určeny pro vzájemné spojování koaxiálních kabelů nebo pro spojování koaxiálních cest s různými sekcemi kanálů.

Kromě koaxiálních existují přechody koaxiální vlnovod a koaxiální pás, které se používají pro spojení koaxiálních kanálů s vlnovody nebo páskovými vedeními .

Klasifikace přechodů

  • Přechody jedné spojovací řady se nazývají jednokanálové , různé spojovací řady se nazývají mezikanálové .
  • Přechody podle oblasti použití:
    • obecný účel;
    • měření (přesnost) (na takové průchody jsou kladeny zvýšené požadavky na nehomogenitu cesty a přechodový odpor ).
  • Přechody podle designu (pro snadnější použití se vyrábí různá provedení):
    • přímé (měřicí přechody jsou pouze přímé);
    • roh (ve tvaru L).

Shoda v přechodech

  • Přechody z kanálu do kanálu mají zpravidla konektory se stejnou charakteristickou impedancí ( 50 ohmů nebo 75 ohmů ). Jednoduché (neshodné) spoje s konektory různého odporu existují, ale používají se zřídka (obvykle při nízkých frekvencích ).
  • Někdy, když se přizpůsobí přechody s různou vlnovou impedancí , je na konce vodičů připojen vysokofrekvenční rezistor . Nevýhody: takový přechod má shodu pouze v jednom směru; ztráta (ztráta) výkonu na rezistoru . Častěji se rezistory používají čtvrtvlnné nebo exponenciální transformátory  - speciální přechody obsahující drát s proměnným průměrem. U čtvrtvlnných transformátorů se průřez vodiče mění po délce skokově a u exponenciálních transformátorů plynule.

Ruské měřicí přechody

Typ přechodu Vlnová impedance , Ohm Typy kanálů Frekvence , G Hz
E2-11 padesáti II - II až 7.5
E2-12 75 VIII - VIII do 3
E2-13…16 padesáti II-VI až 7.5
E2-17…20 padesáti II - IV do 3
E2-21…24 75 VIII-VII až 1
E2-25…28 padesáti II-V až 7.5
E2-29…32 padesáti VI-IV do 10
E2-33…36 padesáti VI-IV do 3
E2-37…40 padesáti VI-V do 10
E2-111/1…4 padesáti III-II až 7.5
E2-112/1.2 padesáti III-III před 18
E2-113/1…4 padesáti III-IV do 3
E2-114/1…4 padesáti III-V do 10
E2-115/1…4 padesáti III-VI do 10
E2-41…48 koaxiální vlnovod
E2-107…110 koaxiální vlnovod
E2-116 Koaxiální pásek

Koaxiální odpaliště

  • Koaxiální T-kusy se používají k rozvětvení elektromagnetického signálu do dvou kanálů. Jednoduché T-kusy nezajišťují přizpůsobení ve vedení (vzhledem k tomu, že dvě zátěže jsou zapojeny paralelně), proto se používají v případech, kdy nesoulad není významný.
  • Pro větvení elektromagnetické energie na mikrovlnných frekvencích se někdy používají speciální T-kusy, ve kterých jsou ramena vyrobena ve formě odpovídajících čtvrtvlnných liniových segmentů, avšak taková zařízení mohou pracovat pouze v úzkém frekvenčním rozsahu, pro který jsou určena.
  • Pro odbočení části energie z hlavního kanálu existují speciální T-kusy, ve kterých je jedno z ramen připojeno k hlavní cestě buď přes konstrukční kapacitu nebo pomocí spojovací cívky, častěji však v takových případech směrovou spojkou . se používá .

Historie

  • První vysokofrekvenční (UHF) konektor vytvořil EC Quackenbush z American Phenolic Co (později přejmenovaný na Amphenol ) na počátku 40. let 20. století .
  • V roce 1958 J. Cheal z výzkumné laboratoře Bendix (USA) vyvinul první miniaturní konektor s mezní frekvencí 10 GHz pro aktivní Dopplerův radarový systém (s pracovní vlnovou délkou 5,5 s m ). Tento konektor se nazývá BRM ( anglicky  b endix r esearch miniature ) . V důsledku jeho vylepšení M / A-COM Omni-Spectra (USA) se v roce 1962 objevil konektor OSM.
  • N-konektor byl vyvinut Paulem  Neillem z Bell Labs a je prvním konektorem, který splňuje požadavky na oblast ultravysokých frekvencí (UHF).

Základní normalizované charakteristiky

Viz také

Poznámky

  1. RFConnector.RU: systém označení konektorů. . Získáno 28. října 2009. Archivováno z originálu 17. září 2014.
  2. Termín „přechod“ je definován v GOST 21962-76 „Elektrické konektory. Termíny a definice".

Literatura a dokumentace

Literatura

  • Příručka prvků radioelektronických zařízení: Ed. V. N. Dulina a další - M .: Energie, 1978
  • Stručný průvodce návrhářem REA. Ed. R. G. Varlamová - M .: Sov. Rádio, 1972
  • Dzhurinsky KB Koaxiální rádiové komponenty nové generace pro mikrovlnná mikroelektronická zařízení. Referenční materiály o elektronickém inženýrství - ONTI, 1996
  • Dzhurinsky K. B. Miniaturní koaxiální rádiové komponenty pro mikrovlnnou mikroelektroniku: konektory, koaxiální mikropáskové přechody, adaptéry, mikrovlnné vstupy, nízkofrekvenční vstupy, izolační stojany, odrušovací filtry - Technosphere, 2006
  • Savchenko V. S., Melnikov A. V., Karnishin V. I. RF koaxiální konektory — M.: Sov. rozhlas, 1977, 48 s.

Normativní technická dokumentace

  • GOST 20265-83 Archivováno 19. června 2015 na Wayback Machine . RF koaxiální konektory. Připojovací rozměry.
  • GOST 13317-89 Archivováno 19. června 2015 na Wayback Machine . Prvky pro spojování mikrovlnných drah rádiových měřicích přístrojů. Připojovací rozměry.
  • GOST RV 51914-2002. Prvky pro spojování mikrovlnných drah elektronických měřicích přístrojů. Připojovací rozměry.
  • GOST 21962-76 Archivováno 19. června 2015 na Wayback Machine . Elektrické konektory. Termíny a definice.
  • GOST 18238-72 Archivováno 19. června 2015 na Wayback Machine . Mikrovlnné přenosové linky. Termíny a definice.
  • OST4-G0.364.024-71. Přechody jsou koaxiální. Průvodce výběrem.
  • OST5-8772-86. Přechody jsou vlnovodně-koaxiální. Konstrukce, rozměry, technické požadavky, přejímací pravidla a zkušební metody.
  • ChTU VR0.364.016 TU-65. Kabelové zástrčky, adaptéry, zásuvky a T-kusy se závitovým připojením.
  • TU 11-AG0.364.204TU-80. Konektory RF koaxiální zástrčky a zásuvky.
  • TU 107-VR0.364.060TU-88. RF koaxiální konektor.
  • TU 88-NTDI.004TU-91. RF koaxiální konektory typu RTs.00.
  • VRO.364.049 TU. RF koaxiální konektory. Specifikace.
  • RF konektory IEC 60169. Části 1-36.
  • IEC/TR 61141 (1992). RF koaxiální konektory. Horní frekvenční limit.

Odkazy