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RF同軸コネクタのコネクタ仕様:同じ信号周波数のRF信号については、コネクタの大きさは、大きな耐えるために電力。例えば、コネクタのピンホールの仕様は、コネクタの電流容量に関連し、直接電力に関連することになります。一般的なRF同軸コネクタのすべてのタイプでは、7/16(DIN)、4.3-10、N型コネクタの仕様も大きくなり、対応するピンホールの仕様も大きくなり、一般的なN型コネクタの電力はSMAの約3〜4倍に耐えることができる。プラスNヘッダは、より一般的に使用されます。動作周波数:信号周波数が高くなり、低くなり、伝送信号の信号周波数の変化は、消費と電圧VSWRの変化につながるため、送信電力容量に影響を与え、表皮効果に耐えるためにRF同軸コネクタの電源。例えば、一般的なSMAコネクタは、2GHzの電力で約500Wに耐えるために、18GHzの下で耐えるために平均電力は100Wに到達しませんでした。1.85mm67GHz固定減衰器のようなミリ波周波数帯では、10W以内に耐える平均電力、22W以内に耐える1.85mm67GHz負荷の平均電力。
電圧定在波比:電気の一定の長さの設計のRFコネクタは、ラインの同じ長さで、インピーダンスと負荷インピーダンスが等しくない、電圧と電流の一部の負荷側から、反射され、波の電力側に返された、反射波と呼ばれ、元の電圧と電流の負荷に入射波と呼ばれています。入射波と反射波の合成波を定在波という。定在波の電圧の最大値と最小値の比を電圧定在波比(定在波係数ともいう)という。反射波はチャネル容量空間を占有するため、伝送電力容量が低下する。アクセスロス:挿入損失(IL)は、RFコネクタの導入による線路の消費電力である。入力電力に対する出力電力の比率とみなされる。コネクタの挿入損失は、主に、インピーダンスの不整合、端面のギャップによる組立精度のずれ、軸の傾き、横方向のオフセット、偏心、加工精度、メッキ工程など、多くの要因によって増加する。入力と出力電力の差は、また、軸受のパワーに影響を与えるように消費の存在のため。高度気圧:気圧の変化は、ガスセグメントの誘電率の変化につながり、低圧ガスは容易にコロナを形成するためにイオン化される。高度が高いほど気圧が低くなり、電力容量が低下する。接触抵抗:RF コネクタの接触抵抗は、コネクタの挿入と閉鎖時の内部導体と外部導体の接触点の抵抗を指し、一般にミリオーム・レベルであり、値は可能な限り小さくする必要があります。これは、主に接触部品の機械的特性を評価するために、測定は本体抵抗を削除する必要があります。
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