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TNC型直式射频同轴连接器结构设计

项目分类:通讯工具类 发布时间:2022-05-13 ID:632437
  • TNC型直式射频同轴连接器结构设计
  • TNC型直式射频同轴连接器结构设计

  这款TNC型射频同轴连接器,是射频传输链路里常用的螺纹锁紧式接插部件,日常在无线通讯基站、射频测试仪器、航空机载通讯设备、工业遥测终端这类需要稳定射频信号传输的场景里大量使用,相比BNC这类卡口式连接器,它的螺纹锁紧结构抗振动、抗冲击性能更优,在存在持续振动的车载、机载通讯设备上,能避免接插件松脱导致的信号中断问题。从结构设计上看,连接器头部采用标准TNC接口内孔设计,内部中心接触件为插针结构,接触件周围设置有介质支撑结构,用来保证内导体与外导体之间的同轴度,同时实现绝缘隔离,外导体部分采用滚花设计的锁紧螺套,滚花纹理的齿距、齿深都经过适配,方便操作人员徒手拧紧,不需要额外工具就能达到可靠的锁紧力矩,

  螺套内部的螺纹精度匹配标准TNC母座的外螺纹,拧紧后能实现外导体的连续屏蔽,降低信号传输过程中的电磁泄漏,也能阻挡外界电磁干扰侵入传输链路。连接器尾部为线缆压接端,设计有阶梯式的内孔,用来适配对应线径的同轴电缆,压接部位的壁厚经过核算,压接后既能抱紧电缆外屏蔽层与内芯,又不会因为压接力过大导致电缆介质层变形,影响特性阻抗的连续性。设计过程中首先要保证特性阻抗匹配,TNC连接器标准特性阻抗为50欧姆,内部各段的直径比例、介质材料的介电常数都经过严格计算,从接口端面到线缆压接端的整个内导体路径,要保证阻抗连续,避免出现阻抗突变导致的信号反射,影响驻波比参数。其次是机械结构的可靠性,锁紧螺套与连接器主体之间采用卡环限位结构,

  螺套可以自由转动但不会从主体上脱落,卡环的槽位深度、卡环线径都经过强度校核,在反复插拔拧紧的寿命周期内不会出现卡环脱出、螺套脱落的问题。外形尺寸上,连接器头部最大外径适配标准TNC接口的安装空间,滚花段的外径比螺套螺纹外径略大,方便手指施力,整体长度从接口端面到尾部压接端的尺寸控制在常规直式连接器的尺寸范围内,安装时不需要额外预留过大的操作空间,在高密度排布的射频面板上,相邻连接器之间的中心距只要满足标准TNC的安装间距要求,就不会出现干涉问题。内部的中心接触件采用弹性接触设计?不对,这款是公头插针,插针的头部做了圆弧导向,方便插入母座的插孔内,插针与内部介质支撑的配合采用过盈压装,保证插针不会在插拔过程中出现移位,介质支撑通常采用聚四氟乙烯材料,这种材料高频损耗低,介电常数稳定,适合射频信号传输场景。外导体的金属部分一般采用黄铜镀镍材质,既保证足够的结构强度,又有良好的导电性能与防腐蚀能力,在常规工业环境下长期使用不会出现锈蚀导致的接触不良问题。在实际选型使用时,需要注意这款连接器是直式公头结构,适配对应的TNC母座,尾部压接的线缆规格要与连接器尾部内孔尺寸匹配,压接时要使用对应规格的压接模具,保证压接后的拉脱力满足行业标准要求,同时压接过程中要避免内导体出现歪斜,保证插针与外导体的同轴度,否则会导致插入困难,甚至损坏对接的母座接触件。在射频测试场景中,这类连接器常用来连接射频测试线缆与被测设备,

  稳定的螺纹锁紧结构可以保证测试过程中信号连接稳定,不会因为人员触碰线缆导致接头松脱,影响测试结果的准确性。在户外通讯基站的天馈系统中,这类连接器配合防水胶带使用,可以实现户外环境下的可靠连接,抵御风吹雨淋带来的腐蚀与松动问题。设计建模过程中,需要重点关注接口部分的尺寸公差,内孔的直径、插针的突出长度、螺纹的中径公差都要严格符合相关射频连接器的标准要求,否则会出现与标准母座对接不匹配的问题,要么插不进去,要么插合后间隙过大导致屏蔽性能下降、信号损耗增加。螺套的滚花设计采用直纹滚花,相比网纹滚花,直纹滚花在加工时更容易控制尺寸,而且徒手拧紧时的摩擦力足够,不会出现打滑的问题。连接器主体与尾部压接筒之间采用一体加工结构?不,部分结构是分体压装,但整体装配后要保证各段的同轴度,整个连接器的外圆跳动量要控制在很小的范围内,避免对接后出现偏心导致的接触不良。

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