RFマイクロ波アダプターを選ぶには?
RFエンジニアやテスト担当者にとって、日々の業務プロセスにおいて、測定器、校正部品、接続ケーブル以外で最も頻繁に遭遇する機器は、さまざまな仕様のRFマイクロ波アダプタです。RFおよびマイクロ波応用分野では、適切なアダプタを選択することが重要であり、RFおよびマイクロ波アダプタの選択が私たちの測定器のデータ精度に影響します。どのようにしてRFマイクロ波アダプタを選ぶのでしょうか?以下、編集者が詳しく説明いたします。

RFマイクロ波アダプタは電子測定における重要な部品で、被験物と測定器をつなぐ橋渡し役を果たします。信号伝送を可能にするだけでなく、通信品質の確保や信号ロスの低減においても重要な役割を果たします。マイクロ波分野では多くのアダプタが使用されており、それぞれのアダプタ設計には特定の目的と応用があります。
テストエンジニアにとって、一般的に使用されるアダプタには、N型、BNC、SMA、3.5mm、2.4mm、および1.85mmがあります。まず、一般的に使用されるアダプタを選んで理解しましょう。
N型コアクサルアダプタ
ネジ式アダプタ構造を持つ中~高出力アダプタで、耐震性が強く、信頼性が高く、機械的および電気的な性能が優れています。RFモジュールのRF接続、アレスタ、パワー分け器、合成器などの分野で広く使用されています。

BNCコアクサルアダプタ
ベイonet式RFコアクサルアダプタで、接続が早く、接触が信頼性が高いのが特長です。無線機器や電子計測器の分野で広く使用されています。

SMAシリーズアダプタ
広く使用されている小型のねじ式同軸アダプタです。優れた耐用年数と高い信頼性があり、マイクロ波機器やデジタル通信で広く使用されています。

RFマイクロ波アダプタを選択する際に考慮すべき要因は何ですか?
インピーダンス:他のマイクロ波デバイスと同様に、特性インピーダンスは基本的な指標です。アダプタの特性インピーダンスには50 Ωと75 Ωの2種類があります。ほぼすべてのRFアダプタは標準の50 Ωインピーダンスを持ち、75 Ωのテレビシステム用アダプタが例外です。
周波数範囲:RF動作周波数は0Hzから始まり、いくつかのレベルに分かれています。アダプタの周波数範囲は慎重に考慮する必要があります。一般的に、外導体のサイズが小さいほど、アダプタの動作周波数は高くなります。
挿入損失:挿入損失はアダプタにとって重要な指標であり、通常のアダプタの挿入損失は0.1-0.5dBの間です。もし挿入損失が高すぎる場合、選択を推荐しません。

電圧駐波比:電圧駐波比はRFマイクロ波アダプタを評価する最も重要な指標の一つであり、通常アダプタの品質を測定するために使用されます。一般的に、電圧駐波比の範囲は1.2以内に保つべきです。しかし、必ずしも1.2を達成する必要があるわけではなく、1.5や2以下のものでも要件を満たす場合があります。
上述の電気性能に注意を払うだけでなく、アダプタの信頼性、安定性、耐久性も考慮すべき要因です。以上の内容から、各种の指標と特性を満たすアダプタを製造するには、高品質な生産および製造プロセスが必要であり、これはアダプタメーカーが高度な技術力と製造プロセスを持っていることを必要とします。

高い基準を満たすアダプタメーカーを選ぶなら、我們は新奇源テクノロジー社をお勧めします。彼らはRFマイクロ波電子機器の開発と生産に取り組んでおり、高精度な専門のRF技術開発者チームを持っています。彼らのRFマイクロ波アダプタには次の利点があります:
高い安定性: Xinqiyuan Technologyが発売したRFマイクロ波アダプターシェルは、真鍮素材を使用し、表面には金メッキ処理が施されています。48時間の塩水噴霧試験を通過でき、高い信頼性を持ち、厳しい環境下でもアダプターが安定した信号伝送と接続を維持できます。より高い安定性と信頼性があり、ハイエンドな応用シナリオに対応できます。軍事、航空宇宙、レーダーサテライト、無線通信などの分野で広く使用されています。

長寿命: Xinqiyuan Technologyが発売したアダプター構造は安定しており、導体材料には金属金メッキ技術が採用されており、500回以上の使用寿命があります。
優れた駐波比: Xinqiyuan Technologyのアダプターは、駐波比が1.2:1、挿入損失が0.21dBであり、優れた性能を示しています。
同時に、アダプターの安定性を確保し、さまざまな環境での正常な動作を確保するために、Xinqiyuan Technologyは-55℃から+165℃の環境で正常に動作するよう最適化も行いました。
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