多接触件连接器屏蔽效果
试验目的是测量多接触件连接器在1GHz至10GHz频率范围内的屏蔽效果。适用于测量带有金属外壳的多接触件电连接器界面处的泄漏。被试连接器暴露在电磁场中,该电磁场由旋转反射表面以统计随机的方式产生。连接器的泄漏是以测得的屏蔽效果来表示。
连接器除上述这些电性能指标外,还有一些独特的电性能指标;如特性阻抗、衰减、电压驻波比和反射系数等。
在电缆实际应用中特性阻抗非常重要,如果既不允许反射,能量损耗又必须减到最少,则阻抗必须仔细匹配,否则电缆或设备会由于过压而损坏。特性阻抗可由连接器外导体内径与内导体外径的比值和内外导体之间绝缘体的介电常数进行计算求出。
对连接器最重要的性能要求是阻抗匹配和使用频率范围,而这都和外导体内径、内导体外径和绝缘体介电常数有关。若同轴连接器的特性阻抗与同轴电缆线不匹配,将会在失配处产生信号的反射,反射信号与入射信号叠加将产生驻波。电压驻波比是驻比的最大振幅与最小振幅之比。
反射系数是反射波电压与同一点上的入射波电压之比。衰减是由于阻抗不匹配在传输信号时发热而产生的损耗。导体由于具有电阻,也是发热的部分原因。在传输低电平信号的电缆中,或效率是相当重要性能的应用场合,应仔细考虑失配衰减。失配衰减是反射系数倒数绝对值的对数,用DB表示。由于它们描述的是同一物理现象,故彼此可以换算。
为降低电缆的衰减,通常应把电容减至最小,使用低的损耗系数的绝缘介质和最高导电率的导体。但必须注意在直径不变的同轴电缆中,虽较粗的导体会降低电阻损耗,但一般同时会使交流损耗增加。产生这种损耗增加的原因是由于导体之间电容耦合更紧密所致。在频率较高时,损耗也增加。如果您需要采购电子连接器相关的产品,请直接拨打我们的热线电话:0755-81488157,专业工程师为您服务。
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