2026.09.30
업계 뉴스
점퍼가 벤치에서 떨어져 스펙트럼 분석기 포트까지 제공되며 안착되지 않습니다. 아무것도 깨지지 않았습니다. 한쪽 끝은 SMA이고 다른 쪽 끝은 2.4mm입니다. 둘 다 50Ω이고 둘 다 동일한 스레드 배럴처럼 보이며 상호 결합이 불가능합니다. 동축 커넥터 유형 차트는 임피던스, 주파수 상한선, 커플링 메커니즘 및 인터페이스 표준을 단일 페이지에 배치하여 주문이 이루어지기 전에 중단되도록 합니다.
먼저 결론: 네 개의 열이 커넥터가 링크에서 작동할지 여부를 결정합니다. 임피던스(50Ω 또는 75Ω), 최대 작동 주파수, 커플링 스타일 및 기계적 인터페이스 표준. 도금부터 케이블 부착까지 그 밖의 모든 것이 이 네 가지를 개선합니다. 이 가이드의 나머지 부분에서는 차트를 읽는 방법, 각 가족이 실제로 어디에 앉아 있는지, 차트가 자체적으로 잡을 수 없는 실수는 무엇인지 보여줍니다.
유용한 차트는 부품 번호 목록이 아니라 호환성 지도입니다. 일단 알고 나면 RF 동축 커넥터란? 그리고 신호가 중앙 접점에서 외부 실드까지 어떻게 진행되는지에 따라 차트는 필터가 됩니다. 필요한 주파수로 시작하고 천장이 더 낮은 모든 것을 폐기한 다음 임피던스로 좁힌 다음 패널 공간으로 좁힙니다.
대부분의 카탈로그 차트는 15~25개의 시리즈를 포함합니다. 아래 표는 대부분의 RF 프로젝트에 나타나는 항목을 실제로 호환성을 결정하는 숫자로 압축한 것입니다.
| 시리즈 | 임피던스 | 일반적인 최대 주파수 | 커플링 | 일반적인 사용 |
|---|---|---|---|---|
| BNC | 50 / 75Ω | 4GHz | 총검 | 테스트 리드, 비디오, 계측 |
| 티앤씨 | 50Ω | 11GHz | 스레드 | 모바일 라디오, 안테나 피더 |
| N | 50 / 75Ω | 11GHz | 스레드 | 기지국, 실외 안테나 |
| SMA | 50Ω | 26.5GHz | 스레드, 1/4-36 | 계측, GPS, Wi-Fi |
| 티앤씨 / SMB | 50 / 75Ω | 4~11GHz | 스레드, snap-on | 조밀한 패널, 블라인드 결합 |
| MCX / MMCX | 50Ω | 6GHz | 스냅온 | 휴대용 장치, 모듈 |
| 7/16 DIN | 50Ω | 7.5GHz | 스레드 | 고전력, 낮은 PIM 사이트 |
| 4.3-10 | 50Ω | 6GHz | 스레드 | 컴팩트한 낮은 PIM 기지국 |
| SMP/SMPM | 50Ω | 40/65GHz | 블라인드 메이트 푸시핏 | 레이더, 위성, 고밀도 보드 |
| 3.5mm / 2.92mm | 50Ω | 34/40GHz | 스레드, SMA compatible | 교정, 테스트 포트 |
| 2.4mm | 50Ω | 50GHz | 스레드 | 고속 테스트, 밀리미터파 |
| 1.85mm / 1.0mm | 50Ω | 67/110GHz | 스레드 | 밀리미터파 실험실 작업 |
순위가 아닌 필터로 표를 읽으십시오. BNC는 SMA보다 나쁜 커넥터가 아닙니다. 이는 1/4 회전으로 결합되고 비용이 적게 드는 총검 결합 4GHz 인터페이스입니다. 이것이 바로 벤치 테스트 리드에 필요한 것입니다. N형은 훨씬 더 많은 평균 전력을 처리하고 마스트의 날씨에도 견딜 수 있기 때문에 2.4mm 다음으로 쓸모가 없습니다.
시리즈가 50Ω 및 75Ω 버전으로 제공되는 경우 두 버전은 일반적으로 모양이 유사하지만 50Ω 시스템에서는 호환되지 않으며 차이점은 색상 밴드 또는 부품 번호의 단일 문자로만 표시되는 경우도 있습니다.
N형 RF 동축 커넥터 N형 시리즈 RF 동축 커넥터는 미국 군사 표준에 따라 개발 및 생산된 나사형 연결 메커니즘을 갖춘 RF 동축 커넥터입니다. 제품보기 → 모든 차트에서 가장 유용한 열은 최고 빈도입니다. 한 축에 표시된 가족은 두 개의 명확한 그룹으로 구분됩니다.
차트 1. 일반적으로 게시된 인터페이스 사양을 기반으로 한 커넥터 시리즈별 공칭 주파수 상한.
26.5GHz의 SMA와 50GHz의 2.4mm 사이의 거리는 마케팅용이 아닙니다. 이는 기하학에서 비롯됩니다. 주파수가 상승하면 인터페이스 내부의 파장이 외부 도체의 크기에 가까워지고 슬롯, 계단 또는 편심이 라인 외부로 에너지를 방출하기 시작합니다. 정밀 인터페이스는 유전체 비드를 축소하고 중앙 접점과 외부 도체의 공차 대역을 강화하여 첫 번째 고차 모드를 위로 밀어냅니다.
두 가지 실질적인 결과가 따릅니다. 6GHz 링크용 정밀 커넥터를 구입하면 비용과 취약성 외에는 아무것도 살 수 없습니다. 표준 SMA를 등급 이상으로 밀어붙이는 것은 짧은 벤치 테스트에서 종종 허용 가능한 것처럼 보였지만 온도 순환이 비드를 움직이면 실패합니다.
SMA 커넥터 SMA RF 동축 커넥터는 미국 군사 표준 MIL-C-39012에 따라 개발 및 생산된 나사식 연결 메커니즘을 갖춘 RF 동축 커넥터입니다. 하하... 제품보기 → 비디오 및 방송 인프라는 75Ω에서 실행됩니다. 통신, 테스트, 레이더 및 대부분의 계측은 50Ω에서 실행됩니다. 제품군은 BNC 및 N과 같은 이름을 공유하지만 형상은 공유하지 않으며, 서로 강제로 연결하면 토크 값이 해결되지 않는다는 반사가 생성됩니다.
BNC와 N 부품의 차이점은 눈에 보이는 치수 변화보다는 부품 번호의 색상 코드나 접미사인 경우가 많습니다. 따라서 사진에서 두 부품이 동일하게 보이는 경우에도 임피던스 열을 확인해 볼 가치가 있습니다.
의도적인 50/75 전환은 일치하는 패드나 적절한 어댑터를 사용하여 처리할 수 있습니다. 우발적인 신호는 대역 전체에 파동으로 나타나며, 커넥터 자체가 올바르게 보이기 때문에 케이블이나 증폭기 결함으로 흔히 오진됩니다.
커플링 스타일은 시스템 조립 속도와 진동에 얼마나 잘 견디는지 결정합니다. 총검 BNC는 1/4회전으로 결합됩니다. SMA, N, TNC 및 7/16 DIN과 같은 나사형 인터페이스는 진동 시 토크를 유지하지만 조립하는 데 시간이 더 오래 걸립니다. SMB, MCX, MMCX와 같은 스냅온 유형은 손가락이 닿지 않는 고밀도 패널에 적합합니다. SMP 및 SMPM과 같은 블라인드 결합 유형은 정의된 플로트를 사용한 보드 간 스태킹용으로 설계되었습니다.
차트 2. 공통 나사산 및 베이요넷 시리즈의 대략적인 커플링 너트 평면 치수.
크기는 반대 방향으로 주파수를 추적합니다. 인터페이스가 클수록 더 많은 평균 전력을 전달하고 더 느슨한 가공을 허용하지만 주파수 상한은 낮아집니다. N형의 19mm 커플링 너트를 사용하면 기지국에서 높은 전력을 처리할 수 있습니다. 동일한 너트로 인해 30GHz에서는 사용할 수 없습니다.
차트에서 가장 비용이 많이 드는 오류가 발생하는 곳이 바로 여기입니다. SMA, 3.5mm 및 2.92mm는 1/4-36 스레드를 공유하고 물리적으로 결합되지만 정밀 공기 유전체 커넥터와 폴리머 유전체 SMA를 페어링하면 모든 연결에서 정밀 부품이 약간 마모됩니다. 2.4mm 및 1.85mm 인터페이스는 50GHz 및 67GHz를 포괄하는 호환 쌍을 형성합니다. 1.0mm 인터페이스는 110GHz에 도달하며 더 큰 인터페이스와 결합되지 않습니다.
조달 규칙은 간단합니다. 정밀 커넥터를 기준으로 취급하고 모든 결합을 마모 이벤트로 취급합니다. 재사용 가능한 테스트 커넥터는 제한된 주기 수에 대해 평가되었으며 2.4mm 인터페이스의 손상된 중앙 접점 하나는 눈에 띄는 손상 없이 전체 측정 경로를 저하시킬 수 있습니다.
2.4mm RF 동축 커넥터 2.4mm 시리즈 커넥터는 고정밀, 고주파 애플리케이션, 특히 다음과 같은 신호 전송 상황을 위해 설계된 고주파 RF 커넥터입니다. 제품보기 → 표준 커넥터는 패널 양쪽에 공기가 있다고 가정합니다. 신호가 밀봉된 엔클로저, 진공 챔버, 가압 레이더 장치 또는 질소 퍼지 모듈을 통과해야 하는 경우 커넥터는 밀봉의 일부가 됩니다. 밀봉된 버전은 유리-금속 또는 세라믹-금속 결합으로 중앙 접점을 유지하며 치수 허용 오차보다는 헬륨 누출률로 지정됩니다.
유형 차트에서 이러한 항목은 표준 시리즈의 옵션이 아닌 별도의 분기로 나타납니다. SMP 및 SMPM 푸시핏 인터페이스도 밀폐형 버전으로 존재하므로 밀도가 높은 레이더 및 위성 모듈에서 이를 지정하는 경우가 많습니다. 밀봉된 분기는 차트가 수행할 수 없는 검사를 추가합니다. 유리 비드 직경은 패널 컷아웃과 일치해야 하며 밀봉 프로세스는 도금 옵션과 달성 가능한 주파수 한도를 제한합니다.
커넥터는 케이블 어셈블리의 일부입니다. 차트는 인터페이스를 제공합니다. 케이블은 손실을 결정하고, 부착 방법은 신뢰성을 결정합니다.
그림 1. 재킷에서 결합 인터페이스까지 일반적인 나사형 동축 케이블 어셈블리의 등각 단면.
세 가지 조인트 유형이 생산을 지배합니다. 납땜은 중앙 접점에 사용되며 반강체 케이블의 경우 브레이드에 사용됩니다. 크림프는 유연한 케이블의 볼륨에 적합합니다. 클램프는 압축 너트가 브레이드를 잡는 대구경 케이블에 적합합니다. 각각은 다르게 실패합니다. 차가운 납땜 접합은 온도 변화에 따라 간헐적인 손실로 나타나는 반면, 크기가 작은 압착은 진동 후 증가하는 삽입 손실로 나타납니다.
이러한 검사는 차트에서 포착할 수 없는 오류를 포착합니다.
차트는 필드를 좁힙니다. 데이터시트와 스위프 측정을 통해 결정이 마무리됩니다. 차트에서 알 수 없는 것은 패널 컷아웃, 비드 직경 및 만분의 1 부분의 도금에 대한 공차를 누가 유지하는지입니다. 그 질문에 대한 가장 좋은 답변은 다음과 같습니다. RF 동축 커넥터 제조업체 첫 번째 고장 이후가 아닌 첫 번째 주문 이전에 자체 가공, 도금 및 조립을 수행합니다.
대표적인 제품으로는 SMA, BNC, TNC, N 및 7/16 DIN이 있으며, 블라인드 결합 보드용 SMP 및 SMPM과 밀리미터파 작업을 다루는 정밀 시리즈도 있습니다.
시스템 임피던스를 일치시키기 위해 서로 다른 중앙 접점과 유전체 치수를 사용합니다. 50옴 잭의 75옴 플러그는 대역 전체에 잔물결로 나타나는 반사를 생성합니다.
예, 2.92mm 및 3.5mm 인터페이스는 SMA와 기계적으로 호환되며 결합됩니다. 공기 유전체로 정밀하게 제작되었기 때문에 반복적으로 직접 연결하는 대신 희생 어댑터와 페어링하십시오.
2.4mm covers 50 GHz, 1.85 mm reaches 67 GHz and 1.0 mm reaches 110 GHz. Choose the smallest series that meets the target, since smaller interfaces are harder to terminate and more sensitive to contamination.
유리-금속 또는 세라믹-금속 결합을 사용하여 정의된 누출률을 유지하면서 밀봉된 패널을 통해 RF를 전달합니다. 일반적인 용도는 진공 챔버, 가압 레이더 장치 및 실외 모듈입니다.
주파수부터 시작하여 천장이 낮은 모든 시리즈를 제거한 다음 임피던스, 커플링 스타일 및 패널 컷아웃을 기준으로 필터링합니다. 데이터시트를 기준으로 최종 선택을 확인하세요.
오늘 통화 요청