Οι ομοαξονικοί σύνδεσμοι RF είναι σημαντικά στοιχεία μετάδοσης ραδιοσυχνοτήτων στο πεδίο των μικροκυμάτων και χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορες συσκευές/εξαρτήματα μικροκυμάτων, εξοπλισμό επικοινωνίας μικροκυμάτων, όργανα και συστήματα ραντάρ.

Τύποι ομοαξονικών συνδέσμων ραδιοσυχνοτήτων: Με την ταχεία ανάπτυξη των ασύρματων επικοινωνιών και της τεχνολογίας ραντάρ τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της εμβέλειας μετάδοσης του συστήματος απαιτεί αύξηση της ισχύος μετάδοσης του συστήματος. Ως μέρος ολόκληρου του συστήματος μικροκυμάτων, οι ομοαξονικοί σύνδεσμοι ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να μπορούν να αντέχουν σε υψηλές απαιτήσεις μετάδοσης ισχύος{{1}. Οι μηχανικοί ραδιοσυχνοτήτων εκτελούν επίσης συχνά-δοκιμές και μετρήσεις υψηλής ισχύος και διάφορες συσκευές μικροκυμάτων και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για δοκιμές απαιτούν επίσης υψηλές-δυνατότητες ισχύος. Αυτό δημιουργεί ολοένα και πιο υψηλές απαιτήσεις για την ικανότητα ισχύος των ομοαξονικών βυσμάτων RF, βασικό δείκτη της ποιότητας των ομοαξονικών βυσμάτων RF. Λοιπόν, πόσα γνωρίζετε για την ικανότητα ισχύος των ομοαξονικών βυσμάτων RF; Η χωρητικότητα ισχύος των ομοαξονικών συνδετήρων RF είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, ορισμένοι από τους οποίους αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν κυρίως το μέγεθος του συνδετήρα (συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους της οπής καρφίτσας), τη συχνότητα λειτουργίας, το υλικό του αμαξώματος, το μονωτικό υλικό, την αξιοπιστία επαφής, την αντίσταση επαφής, την αναλογία στάσιμων κυμάτων τάσης (VSWR), τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και το υψόμετρο. Το παρακάτω σχήμα δείχνει τις συνιστώμενες τιμές χωρητικότητας ισχύος της Megaphase για διαφορετικούς συνδέσμους RF σε διαφορετικές συχνότητες. Όταν σχεδιάζετε προϊόντα ραδιοσυχνοτήτων, μπορείτε να επιλέξετε τον κατάλληλο σύνδεσμο με βάση τη συχνότητα λειτουργίας του προϊόντος και την ικανότητα διαχείρισης ισχύος.
Στη συνέχεια, θα παρέχουμε μια λεπτομερή εξήγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ικανότητα ισχύος των ομοαξονικών συνδέσμων RF. Για σήματα ραδιοσυχνοτήτων ίδιας συχνότητας, οι μεγαλύτερες υποδοχές έχουν υψηλότερες δυνατότητες χειρισμού ισχύος. Για παράδειγμα, το μέγεθος της οπής του συνδετήρα σχετίζεται με την τρέχουσα χωρητικότητα του συνδετήρα, η οποία σχετίζεται άμεσα με την ισχύ. Μεταξύ των κοινώς χρησιμοποιούμενων ομοαξονικών συνδέσμων ραδιοσυχνοτήτων, οι σύνδεσμοι τύπου 7/16 (DIN), 4.3-10 και N-είναι σχετικά μεγάλοι, που αντιστοιχούν σε μεγαλύτερα μεγέθη οπών. Γενικά, η ικανότητα διαχείρισης ισχύος μιας σύνδεσης τύπου N{10}}είναι περίπου τρεις έως τέσσερις φορές μεγαλύτερη από αυτήν ενός SMA. Αυτή η αυξημένη δημοτικότητα των υποδοχών τύπου N{12}}εξηγεί γιατί η πλειονότητα των παθητικών εξαρτημάτων που πωλούνται στην αγορά, όπως οι εξασθενητές και τα φορτία με ονομαστική ισχύ άνω των 200 W, χρησιμοποιούν συνδέσμους τύπου N-. Το RFbuy (www.rfbuy.com) παρέχει εύκολη πρόσβαση σε φορτία υψηλής ισχύος, εξασθενητές και άλλα παθητικά στοιχεία μικροκυμάτων. Η ικανότητα διαχείρισης ισχύος των ομοαξονικών συνδέσμων RF μειώνεται με την αύξηση της συχνότητας σήματος. Οι αλλαγές στη συχνότητα του μεταδιδόμενου σήματος επηρεάζουν άμεσα τις απώλειες μετάδοσης και τον λόγο στάσιμων κυμάτων τάσης (VSWR), που με τη σειρά τους επηρεάζουν την ικανότητα ισχύος μετάδοσης. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν και επιδράσεις στο δέρμα. Για παράδειγμα, ένας τυπικός σύνδεσμος SMA έχει ικανότητα χειρισμού ισχύος περίπου 500 W στα 2 GHz, αλλά μέση ικανότητα χειρισμού ισχύος μικρότερη από 100 W στα 18 GHz. Σύμφωνα με το RFbuy RF Mall (www.rfbuy.com), τα περισσότερα παθητικά εξαρτήματα, όπως εξασθενητές και φορτία, που λειτουργούν σε συχνότητες πάνω από 18 GHz έχουν μέση ονομαστική ισχύ μικρότερη από 100 W. Για συχνότητες κυμάτων χιλιοστών, ένα 1,85 mm 67 GHz έχει σταθερή ισχύ μικρότερη από 100 W. Το φορτίο 1,85 mm 67 GHz έχει μέση ονομαστική ισχύ μικρότερη από 22 W. Διατίθεται ευρύτερη επιλογή εξασθενητών και φορτίων 2,92 mm, με μέση ονομαστική ισχύ έως 100 W. Οι σύνδεσμοι RF έχουν σχεδιαστεί με καθορισμένο ηλεκτρικό μήκος. Σε μια γραμμή πεπερασμένου μήκους, όταν η χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση και η σύνθετη αντίσταση φορτίου είναι άνισες, ένα μέρος της τάσης και του ρεύματος από το φορτίο αντανακλάται πίσω στο τροφοδοτικό. Αυτό το κύμα ονομάζεται ανακλώμενο κύμα, ενώ η τάση και το ρεύμα από την παροχή ρεύματος στο φορτίο ονομάζονται προσπίπτον κύμα. Το συνδυασμένο κύμα του προσπίπτοντος και των ανακλώμενων κυμάτων ονομάζεται στάσιμο κύμα. Ο λόγος της μέγιστης και ελάχιστης τιμής τάσης του στάσιμου κύματος ονομάζεται λόγος στάσιμου κύματος τάσης (γνωστός και ως συντελεστής στάσιμου κύματος). Τα ανακλώμενα κύματα καταλαμβάνουν χωρητικότητα καναλιού, μειώνοντας τη χωρητικότητα ισχύος μετάδοσης. Η απώλεια εισαγωγής (IL) αναφέρεται στην απώλεια ισχύος στη γραμμή που προκαλείται από την εισαγωγή του βύσματος RF. Ορίζεται ως ο λόγος της ισχύος εξόδου προς την ισχύ εισόδου. Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στην απώλεια εισαγωγής του συνδετήρα, όπως η χαρακτηριστική αναντιστοιχία σύνθετης αντίστασης, τα σφάλματα ακρίβειας συναρμολόγησης, το διάκενο του άκρου συναρμολόγησης-, η κλίση του άξονα, η πλευρική μετατόπιση, η εκκεντρότητα, η ακρίβεια μηχανικής επεξεργασίας και η επιμετάλλωση. Η απώλεια δημιουργεί μια διαφορά μεταξύ της ισχύος εισόδου και εξόδου, η οποία επηρεάζει επίσης τη διαχείριση της ισχύος. Οι αλλαγές της πίεσης του αέρα στο υψόμετρο προκαλούν διακυμάνσεις στη διηλεκτρική σταθερά των τμημάτων αέρα και σε χαμηλές πιέσεις, ο αέρας είναι πιο ευαίσθητος στον ιονισμό, παράγοντας κορώνα. Όσο μεγαλύτερο είναι το υψόμετρο και όσο χαμηλότερη είναι η πίεση του αέρα, τόσο μικρότερη είναι η ικανότητα διαχείρισης ισχύος. Αντίσταση επαφής: Η αντίσταση επαφής ενός βύσματος RF αναφέρεται στην αντίσταση στο σημείο επαφής μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού αγωγού όταν ο σύνδεσμος συνδυάζεται. Γενικά μετριέται σε milliohms και πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Αξιολογεί κυρίως τις μηχανικές ιδιότητες των επαφών και τα αποτελέσματα της αντίστασης όγκου και της αντίστασης της άρθρωσης συγκόλλησης θα πρέπει να εξαλειφθούν κατά τη μέτρηση. Η αντίσταση επαφής προκαλεί θέρμανση στις επαφές, καθιστώντας δύσκολη τη μετάδοση σημάτων μικροκυμάτων υψηλής ισχύος. Υλικά σύνδεσης: Η ικανότητα διαχείρισης ισχύος του ίδιου βύσματος μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τα υλικά που χρησιμοποιούνται.
