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"实际位置"的检测是连接器组装对检测系统的另一要求。这个"实际位置"是指每个插针到一条规定的设计基准线之间的距离。视觉检测系统在检测图像上作出这条假想的基准线以测量每个插针顶点的"实际位置"并判断其是否达到质量标准。然而用以划定此基准线的基准点在实际的连接器上经常是不可见的,或者有时出现在另外一个平面上而无法在同一镜头的同一时刻内看到。甚至在某些情况下不得不磨去连接器盒体上的塑料以确定这条基准线的位置。
制造过程中的各种元件的加工方法决定了射频连接器的机械性能和电气性能。在考虑机械性能的同时也要考虑到生产的数量和规模。研究特定性能达不到要求的原因是十分重要的,这种分析有助于避免下一次错误的发生。另一方面,射频连接器越小,制造越困难,制造成本越高,精度和误差越差。以后的工业应用之中对,小型,,便宜的电子元件的需求还会越来越大。
射频同轴连接器的特点主要有以下六点:
1、品种规格多:国际通用系列20多个,品种规格更多。
2、靠机械结构电气特性,属机电一体化产品,与其它低频类连接器有本质的区别。
3、零件加工主要是车削机加工,装配手工作业多,难以进行自动化装配。
4、产品更新换代慢。
5、是电连接器的重要组成部分,属于有一定技术含量的劳动密集型产品。
6、产品可靠性,失效模式与失效机理复杂。
射频连接器,是连接器的一个分支,有连接器的共性也有它的特殊性。同轴连接器有内导体和外导体, 内导体用于连接信号线而外导体不仅是信号线的地线(体现在外导体内表面),也起到屏蔽电磁场的作用(屏蔽内部电磁波对外部的干扰通过外导体内表面起作用,屏蔽外部电磁场对内部的干扰通过外导体外表面起作用),这种特点赋予同轴连接器很大的空间和结构优势。
射频同轴连接器性能指标特征阻抗,由传输线的电容和电感决定的传输线的一种固有特征,反映了电场和磁场在传输线的分布状况,只要传输线的介质是均匀的,特征阻抗是一个常数。在波传输过程中,E/H 是不变的。传输线本身决定了它的特性阻抗,而且特性阻抗在传输线上处处相同。
射频同轴连接器性能指标反射系数,反射电压与输入电压的比值,数值越小说明反射的能量越少,匹配越好,特征阻抗越接近,连续性好。
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