作為一名工程師,當接到研制任務時,其首要工作是根據技術指標選出合適用戶的方案,然后才能進入仿真與詳細設計階段。而對于同軸旋轉關節,其原理是靠扼流槽實現機械非接觸的微波連續傳輸。因此,有幾種扼流槽的結構形式、在內外導體中有幾種組合方式、它們的主要微波特性(插損與駐波)隨頻率變化如何,是設計**為關心的內容,也是要解決的問題,本案例所有模型均以C波段4GH為中心頻率設計的,計算的頻率范圍也在此頻段內,主同軸線外導體內直徑為,內導體外直徑為,其結果可以推廣到其它波段。射頻同軸旋轉關節的標準?旋轉關節交期快
旋轉關節的結構方案應根據電訊要求和使用環境選擇比較好結構形式,盡可能提高旋轉關節的電訊性能,保證結構的工藝性、互換性、可靠性,實現結構的小型化、系列化、通用化。結構方案包含的內容很多,某機載雷達旋轉關節。由于機載雷達的特殊工作環境要求,結構總體所給的旋轉關節在天線座上的安裝位置只是一個空心十字架,且該空心十字架的上下左右的頸部尺寸很小,十字架的中心只能開很小的窗口。該工程在課題階段時,旋轉關節沿用另一相近型號產品的形式,四個旋轉關節,四種不同的結構形式。沒有通用性和互換性是顯然的,而另一方面,由于該旋轉關節采用了半高波導和雙折彎頭,本身決定了電訊性能較差,在調試過程中穩定性差,可靠性低,因此生產工藝性差,生產合格率低。在波導法蘭盤上已經是非標準的情況下,仍然在天線座的相應安裝位置上開出了槽(否則旋轉關節伸入不到十字架的內部),破壞了天線座的整體性,影響了其強度和剛度。 上海雷達用旋轉關節交期快上海冉文光電科技有限公司的旋轉關節質量就是好。
同軸接觸式旋轉關節以其傳輸頻帶寬、體型小、通用性強等優點而得到越來越被應用,其一般應用在安裝空間小、需求環路少(一般1-3路)、傳輸頻率相對低(一般在20GHz以下)的場合。此類旋轉關節一般兩端均為標準的射頻同軸接頭,如SMA、N型、BNC等十分方便與帶有同類型射頻接頭的同軸線纜直接連接在一起使用。目前,國外已有多家公司生產出多種此類適用于不同場合的通用型旋轉關節。單路同軸接觸式微波旋轉關節涉及到的比較重要的參數指標,多路旋轉關節在此基礎上需要增加一個重要參數指標—隔離度,其中電壓駐波比跳動是指微波旋轉關節在旋轉過程中電壓駐波比**大值與**小值之差,插入損耗跳動、相位跳動均類似。電壓駐波比、電壓駐波比跳動、插入損耗、插入損耗跳動、相位跳動等參數指標中**為關鍵的參數,這些參數指標的好壞將直接決定其產品性能的好壞,因此,單路旋轉關節在使用之前必須對這些關鍵參數指標進行檢測和測試驗證,多路旋轉關節在此基礎上還需要增加隔離度參數的測試驗證,進而確定其能否滿足使用要求。
射頻同軸旋轉關節的主要指標有:插入損耗:反映在旋轉關節自身產生的各種損耗,包括歐姆損耗、介質損耗等,還包括靜態與動態工作頻帶內的插入損耗,越小越好,一般小于:在空間使用低氣壓條件下,所能承受的最大功率,真空條件下脈沖功率比額定功率增加3dB時不發生微放電。通道間隔離度:指多通道旋轉關節中各通道的隔離度,一般指發射頻率功率與竄到接收通道的功率比,一般要求大于30dB;壽命:指在規定的環境下所能正常工作的時間,以年為單位計算,對于空間飛行器使用,低軌應在3年以上,高軌應在8年以上;電壓駐波比(VSWR)反映旋轉關節的微波阻抗匹配優劣,包括靜態與動態工作頻帶內的電壓駐波比變化,一般小于,系統工程使用可以在。工作溫度:對于空間飛行器用,地軌一般是±100℃,高軌一般是±150℃,如所用的軸承無法在如此寬范圍內工作,需對軸承采取熱控措施,以保證它的正常工作溫度范圍;所承受的力學環境:對于空間用部件來說,一般是指航天器發射時所承受的振動與噪聲。可在地面試驗中用規定頻率范圍內的不同振幅的正弦與隨機振動試驗來考核。7/16射頻同軸旋轉關節。
光纖旋轉關節的工作原理是旋轉部分(在轉子部件)和固定部分(定子部件)之間傳輸光信號、電流以及數據信號并360°旋轉導電的電氣部件。光纖旋轉關節特點具有抗干擾性強、摩擦小、無需維護、不會出現串行、不會泄密;可混合傳輸信號、支持單路或多路光纖信號;穩定傳輸、高速率、可遠距離傳輸信號等優點;密封等級較強、轉速快又高、帶寬高、傳輸大容量數據。光纖旋轉關節非常適合精密機械領域,適用于醫療機器、雷達天線、監控設備、工業機器人、海底系統、物料工業設備等領域。射頻同軸旋轉關節哪家好?N型旋轉關節哪家好
射頻同軸旋轉關節性價比高,性能穩定,質量好。旋轉關節交期快
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。另外,這種旋轉關節中的耦合機構的尺寸通常和需要通過的射頻信號頻率有關,一般來說,需要通過的信號頻率越低,相應耦合機構的物理尺寸就越大,導致旋轉關節的尺寸也就越大,因此我們在市面上見到的工作頻率較低的旋轉關節通常都具有較大體積就是這個原因。 旋轉關節交期快
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