Mislukkingsanalise en verbetering van RF-koaksiale verbinding

Mislukkingsanalise en verbetering van RF-koaksiale verbinding

Hallo, kom raadpleeg ons produkte!

As 'n belangrike deel van passiewe komponente, het RF-koaksiale verbindings goeie breëband-oordrag-eienskappe en 'n verskeidenheid gerieflike verbindingsmetodes, sodat hulle wyd gebruik word in toetsinstrumente, wapenstelsels, kommunikasietoerusting en ander produkte.Sedert die toepassing van RF-koaksiale verbindings byna alle sektore van die nasionale ekonomie binnegedring het, het die betroubaarheid daarvan ook al hoe meer aandag getrek.Die mislukkingsmodusse van RF-koaksiale verbindings word ontleed.

Nadat die N-tipe koppelaarpaar verbind is, word die kontakoppervlak (elektriese en meganiese verwysingsvlak) van die buitenste geleier van die koppelstukpaar teen mekaar vasgedraai deur die spanning van die draad, om 'n klein kontakweerstand (< 5m Ω).Die pengedeelte van die geleier in die pen word in die gat van die geleier in die sok geplaas, en goeie elektriese kontak (kontakweerstand <3m Ω) word behou tussen die twee binnegeleiers by die mond van die geleier in die sok deur die elastisiteit van die sokwand.Op hierdie tydstip is die trapoppervlak van die geleier in die pen en die eindvlak van die geleier in die sok nie styf gedruk nie, maar daar is 'n gaping van <0,1 mm, wat 'n belangrike impak op die elektriese werkverrigting en betroubaarheid van die koaksiale verbinding.Die ideale verbindingstoestand van die N-tipe koppelstukpaar kan soos volg opgesom word: goeie kontak van die buitenste geleier, goeie kontak van die binnegeleier, goeie ondersteuning van die diëlektriese ondersteuning na die binnegeleier, en korrekte oordrag van die draadspanning.Sodra die bogenoemde verbindingstatus verander, sal die verbinding misluk.Kom ons begin met hierdie punte en ontleed die mislukkingsbeginsel van die koppelstuk om die korrekte manier te vind om die betroubaarheid van die koppelstuk te verbeter.

1. Mislukking veroorsaak deur swak kontak van buitenste geleier

Om die kontinuïteit van elektriese en meganiese strukture te verseker, is die kragte tussen die kontakvlakke van eksterne geleiers oor die algemeen groot.Neem N-tipe koppelaar as 'n voorbeeld, wanneer die aandraaimoment Mt van die skroefhuls standaard 135N is.cm, die formule Mt=KP0 × 10-3N.m (K is die aandraaimomentkoëffisiënt, en K=0.12 hier), kan die aksiale druk P0 van die buitenste geleier as 712N bereken word.As die sterkte van die buitenste geleier swak is, kan dit ernstige slytasie van die verbindingskantvlak van die buitenste geleier veroorsaak, selfs vervorming en ineenstorting.Byvoorbeeld, die wanddikte van die verbindingskantvlak van die eksterne geleier van die manlike einde van die SMA-verbinding is relatief dun, slegs 0,25 mm, en die materiaal wat gebruik word is meestal koper, met 'n swak sterkte, en die koppelmoment is effens groot , dus kan die koppelende eindvlak vervorm word as gevolg van oormatige ekstrusie, wat die binnegeleier of diëlektriese ondersteuning kan beskadig;Daarbenewens is die oppervlak van die buitenste geleier van die verbinding gewoonlik bedek, en die deklaag van die verbinding eindvlak sal beskadig word deur groot kontakkrag, wat lei tot 'n toename in die kontakweerstand tussen die buitenste geleiers en 'n afname in die elektriese werkverrigting van die verbinding.Daarbenewens, as die RF-koaksiale konneksie in 'n moeilike omgewing gebruik word, sal 'n laag stof na 'n tydperk op die verbindende eindvlak van die buitenste geleier neergelê word.Hierdie laag stof veroorsaak dat die kontakweerstand tussen die buitenste geleiers skerp toeneem, die invoegverlies van die koppelstuk verhoog en die elektriese werkverrigting-indeks verminder.

Verbeteringsmaatreëls: om slegte kontak van die buitenste geleier te vermy wat veroorsaak word deur vervorming of oormatige slytasie van die verbindingskantvlak, aan die een kant, kan ons materiale met hoër sterkte kies om die buitenste geleier te verwerk, soos brons of vlekvrye staal;Aan die ander kant kan die wanddikte van die verbindingseindvlak van die buitegeleer ook verhoog word om die kontakarea te vergroot, sodat die druk op die eenheidsarea van die verbindingsendvlak van die buitegeleer verminder sal word wanneer dieselfde koppelwringkrag toegepas word.Byvoorbeeld, 'n verbeterde SMA koaksiale verbinding (SuperSMA van SOUTHWEST Company in die Verenigde State), die buitenste deursnee van sy medium ondersteuning is Φ 4.1mm verminder tot Φ 3.9mm, die wanddikte van die verbindingsoppervlak van die buitenste geleier word dienooreenkomstig verhoog tot 0,35 mm, en die meganiese sterkte word verbeter, wat die betroubaarheid van die verbinding verbeter.Wanneer die koppelstuk gestoor en gebruik word, hou die verbindingskantvlak van die buitenste geleier skoon.As daar stof op is, vee dit af met alkohol watte.Daar moet kennis geneem word dat alkohol nie tydens skrop op die media-ondersteuning geweek moet word nie, en die koppelstuk moet nie gebruik word totdat die alkohol vervlugtig is nie, anders sal die impedansie van die koppelstuk verander as gevolg van die vermenging van alkohol.

2. Mislukking veroorsaak deur swak kontak van binnegeleier

In vergelyking met die buitenste geleier, is die binnegeleier met 'n klein grootte en swak sterkte meer geneig om swak kontak te veroorsaak en lei tot verbindingsfout.Elastiese verbinding word dikwels tussen interne geleiers gebruik, soos sokgleuf-elastiese verbinding, veerklou-elastiese verbinding, balg-elastiese verbinding, ens. Onder hulle het die sok-gleuf elastiese verbinding 'n eenvoudige struktuur, lae verwerkingskoste, gerieflike montering en die wydste toepassing reeks.

Verbeteringsmaatreëls: Ons kan die invoegkrag en retensiekrag van die standaardmaatpen en die geleier in die sok gebruik om te meet of die passing tussen die sok en die pen redelik is.Vir N-tipe verbindings, deursnee Φ 1,6760+0,005 Die invoegkrag wanneer die standaardmaatpen by die domkrag pas, moet ≤ 9N wees, terwyl die deursnee Φ 1,6000-0,005 standaardmaatpen en geleier in die sok 'n retensiekrag ≥ moet hê 0.56N.Daarom kan ons die invoegkrag en retensiekrag as 'n inspeksiestandaard neem.Deur die grootte en toleransie van die sok en die pen aan te pas, sowel as die verouderingsbehandelingsproses van die geleier in die sok, is die invoegkrag en retensiekrag tussen die pen en die sok in 'n behoorlike omvang.

3. Mislukking veroorsaak deur mislukking van diëlektriese ondersteuning om binnegeleier goed te ondersteun

As 'n integrale deel van die koaksiale verbinding, speel diëlektriese ondersteuning 'n belangrike rol in die ondersteuning van die binnegeleier en om die relatiewe posisieverhouding tussen die binne- en buitegeleiers te verseker.Die meganiese sterkte, termiese uitsettingskoëffisiënt, diëlektriese konstante, verliesfaktor, waterabsorpsie en ander eienskappe van die materiaal het 'n belangrike impak op die werkverrigting van die verbinding.Voldoende meganiese sterkte is die mees basiese vereiste vir die diëlektriese ondersteuning.Tydens die gebruik van die koppelstuk moet die diëlektriese ondersteuning die aksiale druk van die binnegeleier dra.As die meganiese sterkte van die diëlektriese ondersteuning te swak is, sal dit vervorming of selfs skade tydens die onderlinge verbinding veroorsaak;As die termiese uitsettingskoëffisiënt van die materiaal te groot is, wanneer die temperatuur baie verander, kan die diëlektriese ondersteuning oormatig uitsit of krimp, wat veroorsaak dat die binnegeleier los, afval of ander as van die buitenste geleier het, en ook veroorsaak dat die grootte van die koppelpoort om te verander.Waterabsorpsie, diëlektriese konstante en verliesfaktor beïnvloed egter die elektriese werkverrigting van verbindings soos invoegverlies en refleksiekoëffisiënt.

Verbeteringsmaatreëls: kies toepaslike materiale om die mediumondersteuning te verwerk volgens die eienskappe van die kombinasiemateriale soos die gebruiksomgewing en werkfrekwensiereeks van die verbinding.

4. Mislukking veroorsaak deur draadspanning wat nie na die buitenste geleier oorgedra word nie

Die mees algemene vorm van hierdie mislukking is die afval van die skroefhuls, wat hoofsaaklik veroorsaak word deur die onredelike ontwerp of verwerking van die skroefmousstruktuur en die swak elastisiteit van die snapring.

4.1 Onredelike ontwerp of verwerking van skroefhulsstruktuur

4.1.1 Die struktuurontwerp of verwerking van die skroefmou-snapringgroef is onredelik

(1) Die klemringgroef is te diep of te vlak;

(2) Onduidelike hoek aan die onderkant van die groef;

(3) Die afkanting is te groot.

4.1.2 Die aksiale of radiale wanddikte van die skroefmous snapringgroef is te dun

4.2 Swak elastisiteit van snapring

4.2.1 Die radiale dikte-ontwerp van snapring is onredelik

4.2.2 Onredelike veroudering versterking van snapring

4.2.3 Onbehoorlike materiaalkeuse van snapring

4.2.4 Die buitenste sirkelafschuining van die snapring is te groot.Hierdie mislukkingsvorm is in baie artikels beskryf

Met N-tipe koaksiale konneksie as 'n voorbeeld, word verskeie mislukkingsmodusse van skroef-gekoppelde RF koaksiale verbinding wat wyd gebruik word, ontleed.Verskillende verbindingsmodusse sal ook lei tot verskillende mislukkingsmodusse.Slegs deur 'n diepgaande ontleding van die ooreenstemmende meganisme van elke mislukkingsmodus, is dit moontlik om 'n verbeterde metode te vind om die betroubaarheid daarvan te verbeter, en dan die ontwikkeling van RF-koaksiale verbindings te bevorder.


Postyd: Feb-05-2023