1、首先用剥去外层的外被层、编织层和铝箔层,大概为8mm长度,再剥去PE绝缘层,大概5mm-6mm长度
2、尖嘴钳夹住芯头,在烙铁加热,内孔上锡。
3、剥完的馈线导线塞到芯头孔里面焊接起来。
4、把冷压管和热缩管套到馈线上面。
5、剥去外被层,大概10mm长度。
6、把sma接头插上,尾部插入铜编织下面。
7、检查导线芯是否到位。
8、把冷压管往馈线方向包住铜编织层和馈线头尾。
9、用钳子把冷压管用力压紧。
10、热缩管推上来用热风枪把热缩管加热收缩好。
11、用万用表检查导线是否导通,内外有无短路。
读完上文之后,您对于sma接头馈线怎么接应该清楚了吧,更多sma接头、sma接插件相关的内容,我们会更新在sma技术专题页面上,您可以前往查阅。如需采购sma接头、sma接插件、sma转接头、sma线缆相关的产品,可以拨打我们的热线电话:400-6263-698,专业工程师辅助您的射频接插件采购工作顺利进行。最后,在这里衷心祝愿每位客户都能找到靠谱的sma接插件生产厂家,采购到优势sma系列产品。
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]]>仁昊接插件厂家工程师指出,sma接插件尺寸测量如果不精准,轻则影响交期,重则留下安全隐患,所以每一处细节都必须注意到位!sma接插件尺寸测量重点是要测量母头剖面的标准界面尺寸,这个是sma接插件公母头连接的地方,如果有偏差,就会导致连接有间隙,所以尺寸一定要测量准确!避免浪费人力物力和时间去返工,影响交期和成本!假设使用了不合格厂家出来的sma次品,那么在实际应用中可能导致很严重的后果,比如引起机械故障,引发火灾等一系列诸多危害!
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]]>不知道您对于smp和sma接插件结构区别了解多少,smp和sma接插件都属于射频接插件中的一种,仁昊接插件厂家均生产过这两款产品,对于这两款产品有着较深刻的理解,为了让广大客户能更好的认识smp和sma接插件,下面仁昊伟业科技就来为您详细的介绍一下smp和sma接插件的结构区别。
Sma接插件结构横截面(左边为插口,右边为插头)
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这有助于保证整个组件不被扭转,从而防止安装过程中双方电缆和接插件的损坏。
SMA接插件的镀金接插件结构上附有一个钝化不锈钢连接螺母。这些接插件都有直角版本可供选择,可适用于0.085型贴合电缆和0.141型贴合电缆。电缆现有6、7、8、9、10、12、18、24和36英寸,以及0.25、0.50、1.0米等多个标准长度可供选择??突б部梢宰远ㄒ宄ざ取?/p>
安费诺射频公司抗扭力不锈钢接插件和电缆组件最高可适应18 GHz的功率,使其非常适合高频应用。
射频微波及高频高速测试中,SMA 接头扮演着相当重要的一个角色,它连接了测量仪器与待测电路,可以说是测量仪器与待测电路之间的桥梁,而在传统中的一般高速电路的测量中,一般皆没有将SMA 接头的效应考虑进去,往往所测量出來的结果,并不是一个单纯的电路板参数,而是包含着SMA接头效应在里头的电路板参数,而此时将测量的电路板参数再进行后续的各种分析时,因为并没有减去SMA接头的效应,所获得的后续分析结果,准确度将会受到影响。
二、使用HFSS提取SMA接头参数
在本研究论文中,第一阶段SMA接头参数的提取,我们使用HFSS仿真软件进行,我们绘制出两个SMA接头对接的3D Model,对于后续的S-Parameter分析结果,影响最主要为Teflon介质材质的部份,因此我们在设计SMA 3D Model时,我们主要针对SMA接头中Teflon材质其中的Relative Permeability与Loss tangent两者进行调整,并且与测量的情形进行比较找出最正确的值。
由于网络分析仪测量上的限制,我们必须将兩个SMA接头连接起來(如图一),并且使用时域反射仪测量对接后的SMA接头阻抗是否为50欧,之后再接上网络分析仪进行测量,测量的范围为50MHz到10GHz,测量结果(如图二)。
我们从网络分析仪取得双SMA接头对接的S11参数之后,接下來就要开始使用HFSS來进行SMA接头3D Model的制作,首先第一步就是先制作好SMA接头的3D Model(如图三),接着按照流程图(如图四)上的流程,进行参数的提取,测量与模拟的结果,不断的进行两者间的对照,假设模拟结果不符合测量的结果,即返回3D Model进行Teflon材质参数上的修改,最后即可得到一个正确的单一SMA接头的3D Model。
模拟的频率范围为100MHz到10GHz,而在Teflon材质Relative Permeability参数等于3.317,Loss tangent参数等于0.0035时,我们得到了与测量结果吻合的S11参数(如图五)。
我们使用Matlab将测量的结果与模拟的结果进行兩者间的对照,取样的点数为201点,频率的范围为50MHz到10GHz。由图六可以看到,整体的S11参数大致上与测量结果吻合,但是在频率5GHz之后,数值部份已经渐渐无法相当吻合,我想这可以归究于S11参数是反射系数的关系,而整体的S11参数是很不好测量的,因为其数值都是在-30dB到-60dB之间,是相当小的值,因此如果有不小心动到测量的线路,或是线路有抖动的问题,都会造成量测结果的不准确,而模拟的参数对于实际上所测量的结果,通常也都会有一定程度上的误差,因此只能做到尽量与测量结果吻合。
三、使用ADS进行SMA Model的验证
在使用HFSS提取完SMA接头3D Model的S-Parameter之后,接下來所要做的就是使用ADS (Advanced Design System )进行SMA接头参数的验证。我们可以将S-Parameter转成矩阵的表示方法(如图七),假设SMA接头参数各为[A]及[C],电路板参数为[B],量测结果为[D]即可得到图七中的式子。
在本论文中,我们另外制作了2cm与4cm长传输线的电路板(如图八)进行模拟与测量的互相验证,验证的方法为;先使用网络分析仪测量实际2cm与4cm长传输线电路板之参数,接着将所测量出的结果代入ADS中,即可得到分析之结果(如图九及图十)。
接着再将先前由HFSS所提取出的SMA接头参数,代入ADS中,即可取得模拟的结果,我们再将模拟的结果与量测的结果,进行两者间的互相验证(如图十一及图十二),从图中我们可以发现,两者间的对照可以说是非常吻合,而在2GHz的共振点,是由电路板的共振所造成的,因此从两者间的验证,我们可以得知之前从HFSS之所提取出的SMA接头参数,是正确无误的。而在往后的高速电路测试模拟中,我们即可代入此SMA 接头的参数,将SMA接头的效应考虑进去,所得到的结果将会更为正确,也将会是一个更为单纯,不包括SMA效应在里头的电路板参数。
四、结论
本论文成功地完成使用计算机辅助设计软件Ansoft HFSS进行SMA接头的3D Model的绘制及模拟,并且在HFSS中调整SMA接头的介质参数,而在Teflon材质Relative Permeability参数等于3.317,Loss tangent参数等于0.0035时,我们得到了与测量结果吻合的S参数,并且使用ADS软件平台,验证获得2公分及4公分长传输线具有相同模拟及测量结果。
关于板级SMA头接插件参数提取方法就介绍到这了,想了解更多与sma接插件相关的技术文档,可以进入我们的sma接插件产品专题:http://www.qianxidianzi66.cn/products/rf-connector/sma-connector/,在这个专题上您可以了解产品的性能属性图纸等信息,还可以阅读技术文档板块中的文章。仁昊伟业科技,专业的sma接头制造商,至今已有十三年的历史,产品通过ISO认证,承诺一年质保。
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]]>1、两者的执行标准不同,也就是电气参数不同,简单点同规格的SYWV电缆的衰减相对较小。
2、电缆结构尺寸不同。由于SYWV电缆的绝缘介质是发泡结构,相对介电常数较小,因此两种电缆的内导体尺寸不同。
3、生产工艺不同。一般SYWV电缆采用物理发泡(低端产品采用化学发泡)。
4、至于说,外导体的形式采用铜、铝镁合金、铜包铝等等,都是根据需要做得,可以做成一样的。
5、应用场合及使用性能有所差异,SYV电缆一般用于焊接内导体接头(焊接性能好点),短距离传输,该电缆简单,有挤出设备都可以做。
6、电缆的特性阻抗(50欧姆/75欧姆)根据用户的要求,都可以做到。
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