Разъем N-типа

Разъем N-типа

Здравствуйте, приходите ознакомиться с нашей продукцией!

21

Разъем N-типа

Разъем N-типа является одним из наиболее широко используемых разъемов благодаря своей прочной конструкции, который часто используется в суровых рабочих условиях или на испытательных полях, где требуется многократное подключение.Рабочая частота стандартного разъема N-типа составляет 11 ГГц, как указано в MIL-C-39012, а некоторые производители производят ее в соответствии с частотой 12,4 ГГц;Внешний проводник прецизионного разъема N-типа имеет структуру без прорезей для улучшения его высокочастотных характеристик, а его рабочая частота может достигать 18 ГГц.

разъем SMA

Разъем SMA, появившийся в 1960-х годах, является наиболее широко используемым разъемом в микроволновой и радиочастотной промышленности.Внутренний диаметр внешнего проводника составляет 4,2 мм и заполнен тефлоновой средой.Рабочая частота стандартного разъема SMA составляет 18 ГГц, а у прецизионного разъема SMA может достигать 27 ГГц.

Разъемы SMA механически совместимы с разъемами 3,5 мм и 2,92 мм.

Разъем BNC, появившийся в 1950-х годах, представляет собой байонетный разъем, который легко подключать и отключать.В настоящее время рабочая частота стандартного разъема BNC составляет 4 ГГц.Обычно считается, что электромагнитная волна выйдет из гнезда после превышения частоты 4 ГГц.

TNC-разъем

Разъем TNC близок к BNC, а самым большим преимуществом разъема TNC является его хорошая сейсмостойкость.Стандартная рабочая частота разъема TNC составляет 11 ГГц.Прецизионный разъем TNC также называется разъемом TNCA, а рабочая частота может достигать 18 ГГц.

Разъем DIN 7/16

Разъем DIN7/16) назван в честь размера этого разъема.Внешний диаметр внутреннего проводника составляет 7 мм, а внутренний диаметр внешнего проводника — 16 мм.DIN — это аббревиатура Deutsche Industries Norm (немецкий промышленный стандарт).Разъемы DIN 7/16 имеют большие размеры и стандартную рабочую частоту 6 ГГц.Среди существующих ВЧ-разъемов разъем DIN 7/16 имеет лучшие характеристики пассивной интермодуляции.Типичный уровень пассивной интермодуляции PIM3 разъема DIN 7/16, предоставленного Shenzhen Rufan Technology Co., Ltd., составляет – 168 дБн (@ 2 * 43 дБм).

4.3-10 Разъемы

Разъем 4.3-10 представляет собой уменьшенную версию разъема DIN 7/16, его внутренняя структура и режим взаимодействия аналогичны DIN 7/16.Стандартная рабочая частота разъема 4,3-10 составляет 6 ГГц, а прецизионный разъем 4,3-10 может работать до 8 ГГц.Разъем 4.3-10 также имеет хорошие характеристики пассивной интермодуляции.Типичный уровень пассивной интермодуляции PIM3 разъема DIN 7/16, предоставленный Shenzhen Rufan Technology Co., Ltd., составляет – 166 дБн (@ 2 * 43 дБм).

Разъемы 3,5 мм, 2,92 мм, 2,4 мм, 1,85 мм, 1,0 мм

Эти разъемы названы в соответствии с внутренним диаметром их внешних проводников.Они используют воздушную среду и резьбовую структуру сопряжения.Их внутреннее строение схоже, что трудно определить непрофессионалу.

Внутренний диаметр внешнего проводника разъема 3,5 мм составляет 3,5 мм, стандартная рабочая частота составляет 26,5 ГГц, а максимальная рабочая частота может достигать 34 ГГц.

Внутренний диаметр внешнего проводника разъема 2,92 мм составляет 2,92 мм, а стандартная рабочая частота — 40 ГГц.

Внутренний диаметр внешнего проводника разъема 2,4 мм составляет 2,4 мм, а стандартная рабочая частота — 50 ГГц.

Внутренний диаметр внешнего проводника разъема 1,85 мм составляет 1,85 мм, стандартная рабочая частота составляет 67 ГГц, а максимальная рабочая частота может достигать 70 ГГц.

Внутренний диаметр внешнего проводника разъема 1,0 мм составляет 1,0 мм, а стандартная рабочая частота составляет 110 ГГц.Разъем 1,0 мм — это коаксиальный разъем с самой высокой рабочей частотой в настоящее время, и его цена высока.

Сравнение разъемов SMA, 3,5 мм, 2,92 мм, 2,4 мм, 1,85 мм и 1,0 мм выглядит следующим образом:

Сравнение различных разъемов

Примечание: 1. Разъемы SMA и 3,5 мм могут хорошо сочетаться, но, как правило, не рекомендуется совмещать разъемы SMA и 3,5 мм с разъемами 2,92 мм (поскольку контакты разъемов SMA и вилки 3,5 мм толстые, а гнездо 2,92 мм разъем может быть поврежден в результате нескольких подключений).

2. Как правило, не рекомендуется совмещать разъем 2,4 мм с разъемом 1,85 мм (штырь вилки 2,4 мм толстый, и несколько соединений могут повредить разъем 1,85 мм).

Разъемы QMA и QN

Оба разъема QMA и QN представляют собой разъемы быстрого подключения, которые имеют два основных преимущества: во-первых, их можно быстро подключить, а время подключения пары разъемов QMA намного короче, чем время подключения разъемов SMA;Во-вторых, быстроразъемный разъем подходит для подключения в узком пространстве.

разъем QMA

Размер разъема QMA эквивалентен разъему SMA, а рекомендуемая частота составляет 6 ГГц.

Размер разъема QN эквивалентен разъему N-типа, а рекомендуемая частота составляет 6 ГГц.

Разъем QN

Разъемы SMP и SSMP

Разъемы SMP и SSMP представляют собой полярные разъемы вставной конструкции, которые обычно используются в печатных платах миниатюрного оборудования.Стандартная рабочая частота разъема SMP составляет 40 ГГц.Разъем SSMP также называется разъемом Mini SMP.Его размер меньше, чем у разъема SMP, а рабочая частота может достигать 67 ГГц.

Разъемы SMP и SSMP

Следует отметить, что вилка SMP включает три типа: оптическое отверстие, полуспусковой механизм и полный спусковой механизм.Основное отличие состоит в том, что момент затяжки вилки SMP отличается от момента затяжки гнезда SMP.Полный крутящий момент спускового механизма является самым большим, и он наиболее плотно соединен с гнездовым разъемом SMP, который труднее всего снять после соединения;Момент затяжки оптического отверстия минимален, а сила соединения между оптическим отверстием и гнездом SMP минимальна, поэтому после соединения его легче всего снять;Половина спуска находится где-то посередине.Как правило, гладкое отверстие и полуспусковой механизм подходят для испытаний и измерений, их легко подсоединить и снять;Полный спусковой механизм применим в ситуациях, когда требуется плотное соединение, и после соединения его невозможно снять.

Вилка SSMP включает два типа: оптическое отверстие и полный спусковой механизм.Реле полного спуска имеет большой крутящий момент и наиболее плотно соединено с гнездом SSMP, поэтому после подключения его нелегко снять;Крутящий момент установки оптического отверстия невелик, а сила соединения между оптическим отверстием и охватывающей головкой SSMP наименьшая, поэтому после соединения его легко снять.

DB design — профессиональный производитель разъемов.Наши разъемы охватывают серии SMA, серии N, серии 2,92 мм, серии 2,4 мм, серии 1,85 мм.

https://www.dbdesignmw.com/microstrip-connector/

Ряд

Состав

Серия СМА

Съемный тип

Металлический тип TTW

Средний тип TTW

Тип прямого подключения

Серия Н

Съемный тип

Металлический тип TTW

Тип прямого подключения

Серия 2,92 мм

Съемный тип

Металлический тип TTW

Средний тип TTW

Серия 2,4 мм

Съемный тип

Металлический тип TTW

Средний тип TTW

Серия 1,85 мм

Съемный тип

Добро пожаловать, чтобы отправить запрос!

Разъем N-типа

 

Разъем N-типа является одним из наиболее широко используемых разъемов благодаря своей прочной конструкции, который часто используется в суровых рабочих условиях или на испытательных полях, где требуется многократное подключение.Рабочая частота стандартного разъема N-типа составляет 11 ГГц, как указано в MIL-C-39012, а некоторые производители производят ее в соответствии с частотой 12,4 ГГц;Внешний проводник прецизионного разъема N-типа имеет структуру без прорезей для улучшения его высокочастотных характеристик, а его рабочая частота может достигать 18 ГГц.

 

разъем SMA

 

Разъем SMA, появившийся в 1960-х годах, является наиболее широко используемым разъемом в микроволновой и радиочастотной промышленности.Внутренний диаметр внешнего проводника составляет 4,2 мм и заполнен тефлоновой средой.Рабочая частота стандартного разъема SMA составляет 18 ГГц, а у прецизионного разъема SMA может достигать 27 ГГц.

 

Разъемы SMA механически совместимы с разъемами 3,5 мм и 2,92 мм.

 

Разъем BNC, появившийся в 1950-х годах, представляет собой байонетный разъем, который легко подключать и отключать.В настоящее время рабочая частота стандартного разъема BNC составляет 4 ГГц.Обычно считается, что электромагнитная волна выйдет из гнезда после превышения частоты 4 ГГц.

 

 

TNC-разъем

 

Разъем TNC близок к BNC, а самым большим преимуществом разъема TNC является его хорошая сейсмостойкость.Стандартная рабочая частота разъема TNC составляет 11 ГГц.Прецизионный разъем TNC также называется разъемом TNCA, а рабочая частота может достигать 18 ГГц.

 

 

Разъем DIN 7/16

 

Разъем DIN7/16) назван в честь размера этого разъема.Внешний диаметр внутреннего проводника составляет 7 мм, а внутренний диаметр внешнего проводника — 16 мм.DIN — это аббревиатура Deutsche Industries Norm (немецкий промышленный стандарт).Разъемы DIN 7/16 имеют большие размеры и стандартную рабочую частоту 6 ГГц.Среди существующих ВЧ-разъемов разъем DIN 7/16 имеет лучшие характеристики пассивной интермодуляции.Типичный уровень пассивной интермодуляции PIM3 разъема DIN 7/16, предоставленного Shenzhen Rufan Technology Co., Ltd., составляет – 168 дБн (@ 2 * 43 дБм).

 

 

 

4.3-10 Разъемы

 

Разъем 4.3-10 представляет собой уменьшенную версию разъема DIN 7/16, его внутренняя структура и режим взаимодействия аналогичны DIN 7/16.Стандартная рабочая частота разъема 4,3-10 составляет 6 ГГц, а прецизионный разъем 4,3-10 может работать до 8 ГГц.Разъем 4.3-10 также имеет хорошие характеристики пассивной интермодуляции.Типичный уровень пассивной интермодуляции PIM3 разъема DIN 7/16, предоставленный Shenzhen Rufan Technology Co., Ltd., составляет – 166 дБн (@ 2 * 43 дБм).

 

Разъемы 3,5 мм, 2,92 мм, 2,4 мм, 1,85 мм, 1,0 мм

 

Эти разъемы названы в соответствии с внутренним диаметром их внешних проводников.Они используют воздушную среду и резьбовую структуру сопряжения.Их внутреннее строение схоже, что трудно определить непрофессионалу.

 

Внутренний диаметр внешнего проводника разъема 3,5 мм составляет 3,5 мм, стандартная рабочая частота составляет 26,5 ГГц, а максимальная рабочая частота может достигать 34 ГГц.

 

Внутренний диаметр внешнего проводника разъема 2,92 мм составляет 2,92 мм, а стандартная рабочая частота — 40 ГГц.

 

Внутренний диаметр внешнего проводника разъема 2,4 мм составляет 2,4 мм, а стандартная рабочая частота — 50 ГГц.

 

 

 

Внутренний диаметр внешнего проводника разъема 1,85 мм составляет 1,85 мм, стандартная рабочая частота составляет 67 ГГц, а максимальная рабочая частота может достигать 70 ГГц.

 

Внутренний диаметр внешнего проводника разъема 1,0 мм составляет 1,0 мм, а стандартная рабочая частота составляет 110 ГГц.Разъем 1,0 мм — это коаксиальный разъем с самой высокой рабочей частотой в настоящее время, и его цена высока.

 

Сравнение разъемов SMA, 3,5 мм, 2,92 мм, 2,4 мм, 1,85 мм и 1,0 мм выглядит следующим образом:

 

 

 

Сравнение различных разъемов

 

Примечание: 1. Разъемы SMA и 3,5 мм могут хорошо сочетаться, но, как правило, не рекомендуется совмещать разъемы SMA и 3,5 мм с разъемами 2,92 мм (поскольку контакты разъемов SMA и вилки 3,5 мм толстые, а гнездо 2,92 мм разъем может быть поврежден в результате нескольких подключений).

 

2. Как правило, не рекомендуется совмещать разъем 2,4 мм с разъемом 1,85 мм (штырь вилки 2,4 мм толстый, и несколько соединений могут повредить разъем 1,85 мм).

 

Разъемы QMA и QN

 

Оба разъема QMA и QN представляют собой разъемы быстрого подключения, которые имеют два основных преимущества: во-первых, их можно быстро подключить, а время подключения пары разъемов QMA намного короче, чем время подключения разъемов SMA;Во-вторых, быстроразъемный разъем подходит для подключения в узком пространстве.

 

 

разъем QMA

 

Размер разъема QMA эквивалентен разъему SMA, а рекомендуемая частота составляет 6 ГГц.

 

 

Размер разъема QN эквивалентен разъему N-типа, а рекомендуемая частота составляет 6 ГГц.

 

 

Разъем QN

 

Разъемы SMP и SSMP

 

 

 

Разъемы SMP и SSMP представляют собой полярные разъемы вставной конструкции, которые обычно используются в печатных платах миниатюрного оборудования.Стандартная рабочая частота разъема SMP составляет 40 ГГц.Разъем SSMP также называется разъемом Mini SMP.Его размер меньше, чем у разъема SMP, а рабочая частота может достигать 67 ГГц.

 

 

Разъемы SMP и SSMP

 

Следует отметить, что вилка SMP включает три типа: оптическое отверстие, полуспусковой механизм и полный спусковой механизм.Основное отличие состоит в том, что момент затяжки вилки SMP отличается от момента затяжки гнезда SMP.Полный крутящий момент спускового механизма является самым большим, и он наиболее плотно соединен с гнездовым разъемом SMP, который труднее всего снять после соединения;Момент затяжки оптического отверстия минимален, а сила соединения между оптическим отверстием и гнездом SMP минимальна, поэтому после соединения его легче всего снять;Половина спуска находится где-то посередине.Как правило, гладкое отверстие и полуспусковой механизм подходят для испытаний и измерений, их легко подсоединить и снять;Полный спусковой механизм применим в ситуациях, когда требуется плотное соединение, и после соединения его невозможно снять.

 

 

Вилка SSMP включает два типа: оптическое отверстие и полный спусковой механизм.Реле полного спуска имеет большой крутящий момент и наиболее плотно соединено с гнездом SSMP, поэтому после подключения его нелегко снять;Крутящий момент установки оптического отверстия невелик, а сила соединения между оптическим отверстием и охватывающей головкой SSMP наименьшая, поэтому после соединения его легко снять.

 

DB design — профессиональный производитель разъемов.Наши разъемы охватывают серии SMA, серии N, серии 2,92 мм, серии 2,4 мм, серии 1,85 мм.

https://www.dbdesignmw.com/microstrip-connector/

 

Ряд

Состав

Серия СМА

Съемный тип

Металлический тип TTW

Средний тип TTW

Тип прямого подключения

Серия Н

Съемный тип

Металлический тип TTW

Тип прямого подключения

Серия 2,92 мм

Съемный тип

Металлический тип TTW

Средний тип TTW

Серия 2,4 мм

Съемный тип

Металлический тип TTW

Средний тип TTW

Серия 1,85 мм

Съемный тип

 

 

Добро пожаловать, чтобы отправить запрос!


Время публикации: 6 января 2023 г.