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本公司是专业的射频连接器经销商,因此邮件中经常会收到一些客户咨询射频连接器相关的问题,其中有不少客户会咨询到“射频连接器的设计基础”的问题,为了方便用户更好的了解射频连接器的设计基础概念,故而整理了此篇文章进行一个介绍。
射频连接器的设计基础主要有两个方面,一个是特性阻抗,一个是无源互调,具体内容如下:
1、特性阻抗
射频连接器最基本的要求是跟传输线的特性阻抗相匹配,对于均匀同轴传输线,在理想导体条件下的特性阻抗公式为:
式中,εr为介质介电常数; D 为外导体内径; d为内导体外径。
2、无源互调
无源互调( Passive Inter-ModulaTIon,PIM) 是由发射系统中各种无源器件的非线性特性引起的。在大功率、多信道系统中,这些无源器件的非线性会产生相对于工作频率的更高次谐波,这些谐波与工作频率混合会产生一组新的频率,其最终结果就是在空中产生一组无用的频谱从而影响正常的通信。所有的无源器件都会产生互调失真。无源互调产生的原因很多,如机械接触的不可靠、虚焊和表面氧化等。随着移动通信系统新频率的不断规划、更大功率发射机的应用和接收机灵敏度的不断提高,无源互调产生的系统干扰日益严重,因此越来越被运营商、系统制造商和器件制造商所关注。无源互调有绝对值和相对值两种表达方式。绝对值表达方式是指以dBm 为单位的无源互调的绝对值大小; 相对值表达方式是指无源互调值与其中一个载频的比值( 这是因为无源器件的互调失真与载频功率的大小有关) ,用dBc 来表示。典型的无源互调指标是在两个43dBm 的载频功率同时作用到被测器件DUT 时,DUT 产生-100dBm( 绝对值) 的无源互调失真,其相对值为-143dBc。
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