Разъем SMA
1. История и дизайн:
Коаксиальный радиочастотный разъем типа SMA был разработан как разъем OSM компаниями Bendix и Omni-Spectra в конце 1950-х годов. В то время это был один из наиболее часто используемых ВЧ/СВЧ-разъемов. Первоначально разъемы SMA были разработаны для полужестких коаксиальных кабелей диаметром 0,141 дюйма и прецизионных разъемов для микроволнового применения в военной промышленности. Они были заполнены диэлектриком из ПТФЭ.
2. Частотный диапазон и популярность:
В условиях того времени из-за небольших размеров и способности работать на более высокой частоте (диапазон частот при стыковке полужестких кабелей - постоянный ток-18ГГц; при стыковке гибких кабелей - постоянный ток{{2) }}.4 ГГц), он быстро стал популярным. Даже в разъемах миллиметрового диапазона, разработанных позже, также учитывался вопрос механической совместимости.
3. Особенности и преимущества:
- Подключитесь к общему интерфейсу обратной полярности в беспроводных системах.
- Позолоченный центральный контакт может минимизировать потерю сигнала.
- Позолоченный корпус для повышения устойчивости к коррозии.
- Имейте под рукой соответствующие кабели и инструменты для обжима.
- Обработанные разъемы более долговечны.
4. Применение:
- Приложение беспроводной локальной сети/РЧ/приложение Wi-Fi.
- Радиоантенна/коаксиальное применение с низкими потерями.
Разъем 3,5 мм
1. Введение:
Разъем 3,5 мм представляет собой разъем с внутренним диаметром внешнего проводника 3,5 мм, характеристическим сопротивлением 50 Ом и механизмом подключения с резьбой 1/4-36UNS-2 дюйма.
2. История и развитие:
В середине-1970х годов американские Hewlett-Packard и Amphenol представили разъем 3,5 мм с рабочей частотой до 33 ГГц. Это самый ранний доступный радиочастотный коаксиальный разъем миллиметрового диапазона волн.
3. Отличие от разъема SMA:
Одним из очевидных отличий разъемов SMA является то, что в разъемах 3,5 мм используется воздушная среда. Внешний проводник разъема 3,5 мм толще, чем у разъема SMA, а механическая прочность выше. Таким образом, не только электрические характеристики лучше, чем у разъема SMA, но также механическая долговечность и повторяемость характеристик выше, чем у разъема SMA, что делает его более подходящим для использования в испытательной отрасли.
Разъем 2,92 мм
1. Введение и варианты названий:
Разъем 2,92 мм (некоторые производители называют этот разъем 2,9 мм или разъемом типа К, а некоторые производители называют его разъемом SMK, KMC, WMP4 и т. д.). Внутренний диаметр внешнего проводника составляет 2,92 мм, характеристическое сопротивление 50 Ом, механизм подключения представляет собой радиочастотный коаксиальный разъем с резьбой 1/4-36UNS-2 дюйма. Его структура аналогична разъему 3,5 мм, но меньшего размера.
2. История развития:
В 1983 году старший инженер Wiltron William.Old.Field разработал новый тип разъема типа 2,92 мм/К на основе суммирования и преодоления представленного ранее разъема миллиметрового диапазона. Диаметр внутреннего проводника составляет 1,27 мм, его можно вставлять в разъемы SMA и 3,5.
3. Производительность и признание:
Разъем 2,92 мм имеет хорошие электрические характеристики в диапазоне частот постоянного тока-46ГГц и механически совместим с разъемами SMA и разъемами 3,5 мм. Он быстро получил признание большинства производителей и стал одним из наиболее широко используемых разъемов миллиметрового диапазона в мире.

Разъем 2,4 мм
1. Введение и совместимость:
Разъем с внутренним диаметром внешнего проводника 2,4 мм и сопротивлением 50 Ом механически совместим с разъемом 1,85 мм. Внутренний диаметр внешнего проводника разъема 1,85 мм составляет 1,85 мм, а сопротивление обоих составляет 50 Ом. Они имеют небольшой размер внутреннего диаметра, поэтому рабочая частота выше: номинальные частоты составляют 50 ГГц и 67 ГГц соответственно.
2. Внимание:
Помните, что их нельзя подключать к разъемам 2,92 мм, 3,5 мм или SMA, иначе это напрямую приведет к последствиям повреждения разъема.
Краткое содержание
С быстрым развитием технологий миллиметровых волн и технологий высокоскоростной связи разъемы 2,92 мм, 2,4 мм и 1,85 мм все более широко используются в военной, аэрокосмической, оптоэлектронике и других областях. Случаи их использования в сочетании с GPPO, GPO и другими разъемами также увеличиваются и будут описаны в последующих статьях.







