與其他同軸轉換器或串聯互連器件不同,同軸旋轉關節還需要考慮其他的機械方面因素。這些因素包括以每分鐘轉數(RPM)表示的平均轉速極限。這些極限值通常由轉動式系統的軸承和機械總成決定。如果長時間以超出平均最大轉速極限的轉速運行時,有可能導致轉動能力的早期失效,并可能降低射頻性能。由于同軸旋轉關節為連接轉動式系統的串聯同軸互連器件,因此其對輸入功率和峰值功率的要求可能非常嚴苛。當達到功率限制或超出工作范圍時,則可能會降低旋轉關節的轉動性能,并使得旋轉關節更容易損壞。一般而言,同軸旋轉關節的電壓駐波比性能略低于典型串聯互連器件的電壓駐波比性能。旋轉關節的主要指標插入損耗、帶寬、電壓駐波比、阻抗、傳輸線類型及抖動浮動等等。4.5G旋轉關節交期快
波導或是同軸互連,在很大程度上取決于實際的應用要求以及關節之間所使用的互連。如果需要更高的功率容量和信號質量,則默認使用波導。反之,對于信號鏈的中頻(IF)和低功率區域,同軸互連更為常見。此外,波導關節***于標準波導頻帶,而同軸互連則可以從DC至比較大工作頻率范圍內使用。通常波導旋轉關節的接口包括矩形和圓形兩種,但其旋轉部分的內部始終呈圓形,而對于某些應用而言,這可能帶來其他因素的考量。同軸旋轉關節則更為簡單,其功能與常規同軸轉接頭基本相同。因此,旋轉關節所配置的可以是直通式、跨系列、PCB安裝式連接器,且包含多種尺寸。由于旋轉關節通常用于飛機、航空電子設備、航空航天和雷達應用,因此這些組件通常采用符合***標準或航空電子設備標準的材料和制造方法制成,以增強堅固性和可靠性。4.5G旋轉關節交期快八通道同軸旋轉關節。
同軸接觸式旋轉關節可以傳輸頻率從直流到上GHz的信號,因此,可以采用將1080P高清攝像頭拍攝的高清視頻信號通過旋轉關節傳輸到顯示器進行觀測視頻顯示質量的方法。由于一旦旋轉關節旋轉過程中性能表現不好,其在顯示器上的直接表現就是視頻出現閃屏、瞬間黑屏等現象,非常容易、直觀地觀測到。具體測試方法為:以單路微波旋轉關節為例(假設其兩端接口為SMA型),首先需要備置一臺1080P高清攝像頭、一套帶測試工裝的程控電機、一個顯示器和兩根BNC轉SMA的同軸線,其中攝像頭視頻輸出接口和顯示器輸入接口均為BNC型,并且可以通過可充電電池為其供電,其程控電機可以調速和正反轉即可;其次,將攝像頭的視頻輸出接口BNC與其中一根同軸線的BNC端相連,同軸線的SMA端連接旋轉關節的旋轉端,以上部分全部固定安裝在測試工裝上與電機一起旋轉,而旋轉關節的靜止端與另外一根同軸線的SMA端相連。
寬頻帶同軸射頻旋轉關節,包括固定部分和旋轉部分,固定部分包括固定SMA?K外導體、法蘭盤、彈性套管、固定支撐介質、固定金屬擋板和中軸插針,旋轉部分包括主殼體、副殼體、旋轉SMA?K外導體、中軸插針接桿、旋轉支撐介質、旋轉金屬擋板、深溝球軸承和限位環,兩部分通過螺紋連接,支撐介質鑲嵌在中軸插針和中軸插針接桿的鑲嵌槽位中。本產品具有組裝簡單,結構穩定,氣密性良好,空氣間隙對電氣不連續性的影響小,使用兩端支撐介質,增大支撐介質的厚度滿足局部的特性阻抗趨近50歐姆,以減小駐波比,使在寬頻帶中電氣傳輸參數優異,在多種射頻傳輸應用場景中表現出色。射頻同軸旋轉關節廠家直銷。
射頻信號通過耦合機構進行傳輸時,其傳輸特性是頻率的函數,這就決定了這種耦合式的旋轉關節一定是一個頻率受限的器件,其工作的頻率帶寬和接觸式的相比要窄得多。旋轉關節按接觸形式可分為接觸式和非接觸式兩種,接觸式主要以同軸式旋轉關節為主,其具有傳輸頻帶寬、體型小、通用性強等諸多優點,缺點是一般壽命較短、環路較少。非接觸式旋轉關節主要包括有內導體刨開式圓環同軸關節、同軸線非接觸式關節。非接觸式旋轉關節采用內外兩層同軸耦合嵌套結構,內外導體機械加工精度不高及其裝配同心度差,造成動環激勵探針相對定環微波扼流耦合槽位置的變化,從而影響其時延的穩定性。耦合式旋轉關節電信號的耦合是建立在交變基礎上的,不能通過直流信號是這類旋轉關節的一大特征。射頻同軸旋轉關節的作用。重慶五路旋轉關節
射頻同軸旋轉關節的工作原理。4.5G旋轉關節交期快
在微波系統中,微波元件之間需要通過關節作相對運動,同時又要保持它們之間良好的電連接關系。例如雷達的高頻傳輸線在進行圓錐掃描時就需要隨之旋轉,但發射機與接收機是不動的,和它們連接的傳輸線也是不動的。為了把天線和發射機及接收機接通,傳輸線(波導)就要分成兩段,一段和天線連接并隨天線運動;另一段和發射機、接收機連接,是不動的。這兩段傳輸線在機械上要作相對運動;而在電的傳輸特性上要保持連續和暢通,完成這種連接關系的微波元件就是旋轉關節。旋轉關節由兩段圓波導構成,其內部設有扼流槽。這類旋轉關節結構比較復雜,兩段波導都必需特別加工、組裝,所以不便于推廣應用,同時,現有旋轉關節的電連接性質也不夠理想。4.5G旋轉關節交期快
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