Berita Industri

Ningbo Hanson Communication Technology Co., Ltd. Rumah / Berita / Berita Industri / Jenis Penyambung RF Diterangkan: Panduan SMA, N-Type, BNC, TNC, 1.0mm hingga 2.4mm

Jenis Penyambung RF Diterangkan: Panduan SMA, N-Type, BNC, TNC, 1.0mm hingga 2.4mm

Ningbo Hanson Communication Technology Co., Ltd. 2026.10.07
Ningbo Hanson Communication Technology Co., Ltd. Berita Industri

Jika anda sedang membina sel kecil 5G, rak ujian bangku atau terminal bumi satelit, penyambung di hujung kabel sepaksi biasanya merupakan item terakhir yang dinyatakan dan yang pertama menyebabkan masalah. Palam 2.4 mm tidak akan dipadankan dengan port 1.0 mm, BNC 75 ohm tidak akan mengekalkan laluan 50 ohm, dan antara muka yang dinilai kepada 4 GHz akan menjadikan pautan 6 GHz menjadi masalah pantulan dan bukannya sambungan.

Jawapan ringkas: kebanyakan kerja RF hari ini menggunakan salah satu daripada lima keluarga antara muka. SMA dan saudara kecilnya (SMB, SMP, SMPM), jenis N, TNC, BNC, dan jenis satah ketepatan (3.5 mm, 2.92 mm, 2.4 mm, 1.85 mm dan 1.0 mm). Apa yang memisahkannya ialah siling frekuensi, impedans, mekanisme gandingan, ketahanan mengawan, dan pengedap alam sekitar. Semua perkara di bawah menelusuri lima mata tersebut dengan tahap perincian yang diperlukan untuk helaian spesifikasi atau pesanan pembelian.

Jalan pintas pembaca

Siling kekerapan mengecilkan senarai dahulu, diameter kabel dan siri penyambung mesti sepadan, dan persekitaran menentukan sama ada antara muka tertutup atau hermetik diperlukan. Betulkan ketiga-tiga itu dan pilihan yang selebihnya kebanyakannya mengenai tork, kitaran mengawan dan harga.

Siling Kekerapan Diutamakan

Setiap keluarga antara muka mempunyai frekuensi atas yang ditentukan di mana geometrinya berhenti berkelakuan seperti garisan 50 ohm yang bersih. Di atas titik itu, mod tertib lebih tinggi mula merambat di dalam badan penyambung dan VSWR naik dengan cepat, walaupun ketika kabel itu sendiri masih baik. Geometri mengawan keluarga biasa adalah diseragamkan, itulah sebabnya palam 3.5 mm dari satu pembekal dipadankan dengan bicu 3.5 mm dari yang lain; dimensi antara muka untuk SMA, N-jenis, BNC dan TNC ditakrifkan dalam MIL-STD-348 dan siri IEC 61169.

Jurutera siling yang paling kerap memetik ialah: BNC kira-kira 4 GHz, TNC dan jenis N kira-kira 11 GHz, SMA 26.5 GHz, 2.92 mm 40 GHz, 2.4 mm 50 GHz, 1.85 mm 67 GHz dan 1.0 mm 110 GHz.

Rajah 1. Had frekuensi atas mengikut jenis penyambung RF (GHz)
1.0 mm 110
1.85 mm 67
2.4 mm 50
2.92 mm 40
SMA 26.5
N-jenis 11
TNC 11
BNC 4
Nilai mengikut kekerapan had yang biasa diterbitkan untuk antara muka ini dalam lembaran data penyambung dan piawaian antara muka RF.

Letakkan kekerapan kerja reka bentuk pada senarai ini dan pilih antara muka pertama yang mengosongkannya dengan margin. SMA 26.5 GHz yang membawa isyarat 24 GHz hampir tiada apa-apa lagi untuk benjolan impedans sambungan pateri sejuk atau kabel ujian yang haus.

SMA dan Keluarga Kecil

SMA ialah antara muka berulir 50 ohm lalai untuk instrumentasi, antena dan radio sehingga 26.5 GHz. Ia menggunakan gandingan berulir 1/4-36, dielektrik PTFE dan pin tengah kira-kira 0.9 mm. Kelemahannya adalah mekanikal dan bukannya elektrik: nat gandingan adalah kecil, tork yang disyorkan adalah sekitar 0.8 hingga 1.1 N-m (7 hingga 10 in-lb), dan sepana yang digunakan dengan terlalu bersemangat akan mengubah bentuk hex dan mengalihkan satah rujukan. Tabiat tunggal itu menyumbang sebahagian besar laporan "penyambung ini tiba-tiba mengalami kerugian pulangan yang tinggi".

SMB ialah versi snap-on pada skala yang sama, dinilai kepada kira-kira 4 GHz dan digunakan di mana pemadanan pantas lebih penting daripada lebar jalur. SMP dan SMPM ialah antara muka buta papan ke papan yang digunakan dalam modul RF padat dan tatasusunan berperingkat. SMP beroperasi pada kira-kira 40 GHz dan SMPM kepada kira-kira 65 GHz, dengan bahagian lelaki bermuatan spring menyerap toleransi paksi yang tidak dapat dikawal oleh pasangan buta. Apabila SMA tidak mencukupi tetapi penyambung ketepatan penuh sukar untuk dibenarkan, versi 3.5 mm dan 2.92 mm digandingkan dengan SMA dan memanjangkan siling kepada kira-kira 33 GHz dan 40 GHz.

SMA Connector Penyambung SMA Penyambung sepaksi SMA RF ialah penyambung sepaksi RF dengan mekanisme sambungan berulir yang dibangunkan dan dihasilkan mengikut piawaian tentera AS MIL-C-39012. Ia ha... Lihat Produk →

N-Type, TNC dan BNC: Jenis Benang dan Bayonet yang Lebih Besar

Penyambung jenis N menggunakan benang 5/8-24 dan dielektrik yang lebih besar, itulah sebabnya ia mengendalikan kuasa yang jauh lebih banyak daripada SMA dan kekal stabil di luar. Siling standard ialah 11 GHz, dengan versi ketepatan mencapai 18 GHz. Dikawinkan dengan betul dan kalis cuaca, pasangan jenis N ialah pilihan biasa untuk penyuap antena stesen pangkalan, kabel pelompat dan unit radio luar, dan ia bertolak ansur dengan pergerakan kabel yang akan memusnahkan antara muka kecil.

TNC pada asasnya ialah BNC berulir: saiz badan yang sama, tetapi gandingan skru yang menahan getaran, itulah sebabnya ia muncul pada peralatan radio mudah alih dan gear ujian pegang tangan yang dinilai kepada kira-kira 11 GHz. BNC mengekalkan bayonet suku pusingan untuk tampalan pantas dan berhenti pada kira-kira 4 GHz dalam bentuk 50 ohm. BNC 75 ohm yang digunakan untuk video kelihatan hampir sama; mencampurkan dua impedans ke dalam satu laluan RF mewujudkan ketidakpadanan yang tiada kualiti kabel akan diperbaiki.

N-type RF Coaxial Connector N-jenis RF Coaxial Connector Penyambung sepaksi RF siri jenis N ialah penyambung sepaksi RF dengan mekanisme sambungan berulir yang dibangunkan dan dihasilkan mengikut piawaian tentera AS... Lihat Produk →

Jenis Ketepatan untuk Kerja Gelombang Milimeter

Di atas kira-kira 26.5 GHz antara muka mestilah dielektrik udara dan dimesin dengan toleransi yang ketat. Keluarga 1.0 mm, 1.85 mm, 2.4 mm dan 2.92 mm berkongsi idea yang sama: tiada polimer di sekeliling konduktor tengah, geometri manik dikawal ketat, dan satah rujukan yang ditakrifkan pada muka mengawan dan bukannya di dalam nat gandingan.

2.4 mm kepada 50 GHz
1.85 mm kepada 67 GHz
1.0 mm kepada 110 GHz

Keserasian adalah tempat wang hilang secara senyap-senyap. SMA, 3.5 mm dan 2.92 mm boleh bercampur. 2.4 mm dan 1.85 mm mengawan antara satu sama lain. 1.0 mm pasangan hanya dengan 1.0 mm. Memaksa SMA yang usang dan tidak bertoleransi ke port ujian 2.92 mm atau 2.4 mm boleh menjaringkan antara muka ketepatan itu secara kekal, dan port ujian yang rosak secara senyap-senyap membatalkan setiap pengukuran yang diambil melaluinya selepas itu.

Hermetically Sealed dan Jenis Pakar Lain

Sesetengah laluan RF tidak dibenarkan bocor. Penyambung yang dimeterai secara hermetik menggantikan manik polimer dengan pengedap kaca-ke-logam, jadi dielektrik dicantumkan pada cangkang logam dan pin tengah daripada ditekan ke dalamnya. Spesifikasi kadar kebocoran helium biasa untuk bahagian tersebut terdapat dalam 10 -9 julat atm-cc/s, dan kekuatan mekanikal datang daripada pengedap itu sendiri dan bukannya daripada elastomer yang akan menua.

Bahagian ini muncul dalam kebuk vakum, pemancar tekanan, sistem kriogenik, muatan aeroangkasa dan mana-mana kepungan di mana pemeluwapan akan mengubah pemalar dielektrik dan oleh itu impedans talian. Varian hermetik SMP dan SMPM adalah biasa dalam pemasangan gelombang mikro yang padat di mana satu sekat tertutup perlu melepasi beberapa garisan sepaksi sekaligus.

Rajah 2. Pandangan isometrik bagi penyambung sepaksi tertutup rapat
Cangkang logam Meterai kaca-ke-logam Pin tengah antara muka 50 ohm
Rujukan potongan skematik untuk suapan sepaksi bertutup kaca; perkadaran adalah ilustrasi.
SMPM Hermetically Sealed Connector SMPM Penyambung Tertutup Hermetik SMPM (SubMiniature Push-on Micro) penyambung dimeterai ialah penyambung RF miniatur dengan escapement penuh, separa escapement dan lubang cahaya, direka untuk frekuensi tinggi, c... Lihat Produk →

Jenis Penyambung RF Dibandingkan Bersebelahan

Jadual 1. Perbandingan kerja jenis penyambung RF 50 ohm biasa; had kekerapan mencerminkan nilai yang biasanya diterbitkan dalam piawaian antara muka dan lembaran data penyambung.
Antara muka Gandingan Kekerapan maks biasa Di mana ia digunakan
SMA 1/4-36 benang 26.5 GHz Peralatan ujian, antena, hujung hadapan radio
SMB Snap-on 4 GHz Rak padat, port instrumen pasangan cepat
SMP / SMPM Kawan buta 40 GHz / 65 GHz Modul papan ke papan, tatasusunan berperingkat
N-jenis benang 5/8-24 11 GHz (kepersisan 18 GHz) Penyumpan luar, radio berkuasa tinggi
TNC benang 16-7/28 11 GHz Radio mudah alih, peralatan mudah getaran
BNC Bayonet 4 GHz Tampalan makmal, video dan instrumentasi
2.92 mm 1/4-36 benang 40 GHz Port ujian ketepatan, bangku mmWave
2.4 mm Benang M8 50 GHz Port VNA mewah, modul radar
1.85 mm Benang M7 67 GHz Radar automotif, pautan 60 GHz
1.0 mm Benang M5.5 110 GHz Penyelidikan sub-THz, peralihan pandu gelombang

Perkara Yang Sebenarnya Menentukan Pilihan pada Projek

Kekerapan menyempitkan senarai kepada dua atau tiga calon. Lima kekangan praktikal biasanya memilih bahagian akhir.

  • Keserasian kabel. Siri penyambung mengikut diameter kabel, bukan keutamaan. RG-316 dan kabel fleksibel yang serupa sesuai dengan SMA; RG-58 dan RG-213 sesuai dengan BNC, TNC dan N-jenis; kabel beralun kehilangan rendah hampir selalu ditamatkan dalam jenis N atau 7/16.
  • Ketekalan impedans sepanjang keseluruhan rantai. Satu bahagian 75 ohm dalam laluan 50 ohm menghasilkan ketidakpadanan yang muncul sebagai kehilangan pulangan tepat pada frekuensi yang anda sayangi.
  • Kitaran mengawan dan tork. Antara muka SMA dan jenis N standard biasanya dipetik sekitar 500 kitaran mengawan; antara muka gelombang milimeter ketepatan haus lebih cepat dan kos yang jauh lebih mahal untuk diganti.
  • Persekitaran. Unit luar memerlukan antara muka yang mengelak apabila dikawinkan, ditambah dengan but atau pembalut pita yang betul. Sempadan vakum dan tekanan memerlukan pengedap kaca-ke-logam.
  • Perlindungan port ujian. Simpan penyesuai korban pada instrumen bangku dan periksa antara muka ketepatan di bawah pembesaran sebelum setiap pasangan.
Rajah 3. Pertukaran kualitatif antara muka SMA, jenis-N dan gelombang milimeter ketepatan
Kekerapan kuasa Pengedap Ketumpatan pelabuhan kos
SMA N-jenis
Perbandingan kejuruteraan kualitatif berdasarkan ciri antara muka standard, bukan data makmal yang diukur.

Pengecilan, kehilangan kembali dan haus mekanikal dikaitkan dengan lebih rapat daripada kebanyakan spesifikasi yang dicadangkan; punca praktikal kehilangan dalam laluan sepaksi diliputi dalam nota ini pada Pengecilan isyarat penyambung RF . Untuk projek yang memerlukan antara muka, penyaduran atau penamatan kabel tertentu, bekerja dengan pengilang yang memesinan bahagiannya sendiri biasanya memendekkan gelung antara lukisan dan artikel pertama. Komunikasi Hanson, an Pengeluar penyambung sepaksi RF berpangkalan di Ningbo, menghasilkan antara muka SMA, N-jenis, TNC, BNC, ketepatan dan dimeterai secara hermetik serta penyesuai dan pemasangan kabel kehilangan rendah.

Soalan Lazim Mengenai Jenis Penyambung RF

S1. Apakah jenis penyambung RF yang paling biasa?
SMA, N-jenis, BNC dan TNC meliputi kebanyakan kerja umum, dengan 2.92 mm, 2.4 mm, 1.85 mm dan 1.0 mm digunakan untuk laluan gelombang milimeter. SMA berjalan ke 26.5 GHz, jenis N dan TNC kepada kira-kira 11 GHz, dan BNC kepada kira-kira 4 GHz.
S2. Apakah perbezaan antara SMA dan penyambung jenis N?
SMA ialah antara muka kecil berulir 1/4-36 yang dinilaikan kepada 26.5 GHz. N-type ialah antara muka 5/8-24 yang lebih besar dinilaikan kepada kira-kira 11 GHz dengan pengendalian kuasa yang jauh lebih tinggi dan prestasi yang lebih baik di luar.
S3. Adakah penyambung 1.85 mm dan 2.4 mm serasi?
Ya, 1.85 mm dan 2.4 mm berkongsi geometri mengawan yang sama dan boleh dikawinkan antara satu sama lain. 1.0 mm hanya serasi dengan 1.0 mm, dan SMA tidak boleh dipaksa ke mana-mana daripadanya.
S4. Apakah kekerapan maksimum penyambung BNC?
BNC 50 ohm biasanya dinilai kepada kira-kira 4 GHz. BNC 75 ohm yang digunakan untuk video biasanya terhad kepada kira-kira 1 GHz dan tidak boleh ditukar ganti dengan versi 50 ohm.
S5. Adakah penyambung RF sentiasa perlu 50 ohm?
Kebanyakan sistem ujian, radio dan antena ialah 50 ohm. Antara muka 75 ohm wujud untuk video dan siaran, dan mencampurkan kedua-duanya dalam satu laluan mencipta ketidakpadanan yang muncul sebagai VSWR tinggi dan kehilangan isyarat tambahan.
S6. Bilakah saya harus menentukan penyambung RF yang tertutup rapat?
Apabila laluan RF melintasi sempadan vakum, perumah tekanan atau kepungan di mana kemasukan lembapan akan mengubah dielektrik dan galangan, seperti ruang vakum, pemancar tekanan dan muatan aeroangkasa.
Mencari peluang perniagaan?

Meminta panggilan hari ini