2026.09.30
業界ニュース
ジャンパがベンチから外れ、スペクトラム アナライザのポートまで提供されますが、着座しません。何も壊れていません。一方の端は SMA で、もう一方の端は 2.4mm です。どちらも 50Ω で、両方とも同じネジ付きバレルのように見え、相互嵌合できません。同軸コネクタのタイプ表は、インピーダンス、周波数上限、結合機構、インターフェイス規格を 1 ページにまとめることにより、発注前にその注文を阻止するために存在します。
最初に結論を述べます。4 つの列によって、コネクタがリンク内で機能するかどうかが決まります。インピーダンス (50Ω または 75 Ω)、最大動作周波数、結合形式、およびメカニカル インターフェイス規格。メッキからケーブルの取り付けに至るまで、その他すべてがこれら 4 つを洗練させています。このガイドの残りの部分では、そのようなチャートの読み方、各家族が実際に座る場所、チャートだけでは見つけられない間違いについて説明します。
役立つチャートは部品番号のリストではなく、互換性マップです。一度知ってしまえば RF同軸コネクタとは何ですか 信号が中央の接点から外側のシールドまでどのように流れるかによって、チャートはフィルターになります。必要な周波数から始めて、天井が低いものはすべて破棄し、次にインピーダンス、次にパネルのスペースによって絞り込みます。
ほとんどのカタログ チャートは 15 ~ 25 のシリーズをカバーしています。以下の表は、大多数の RF プロジェクトに含まれるものと、実際に互換性を決定する数値をまとめたものです。
| シリーズ | インピーダンス | 典型的な最大周波数 | カップリング | 一般的な使用方法 |
|---|---|---|---|---|
| BNC | 50/75Ω | 4GHz | 銃剣 | テストリード、ビデオ、計測器 |
| TNC | 50Ω | 11GHz | ネジ付き | 移動無線、アンテナフィーダ |
| N | 50/75Ω | 11GHz | ネジ付き | 基地局、屋外アンテナ |
| SMA | 50Ω | 26.5GHz | ネジ付き, 1/4-36 | 計測器、GPS、Wi-Fi |
| TNC / SMB | 50/75Ω | 4~11GHz | ネジ付き, snap-on | 高密度パネル、ブラインド嵌合 |
| MCX / MMCX | 50Ω | 6GHz | スナップオン | ポータブルデバイス、モジュール |
| 7/16DIN | 50Ω | 7.5GHz | ネジ付き | 高電力、低 PIM サイト |
| 4.3-10 | 50Ω | 6GHz | ネジ付き | 小型低PIM基地局 |
| SMP / SMPM | 50Ω | 40/65GHz | ブラインドメイトプッシュフィット | レーダー、衛星、高密度ボード |
| 3.5mm / 2.92mm | 50Ω | 34/40GHz | ネジ付き, SMA compatible | 校正、テストポート |
| 2.4mm | 50Ω | 50GHz | ネジ付き | 高速試験・ミリ波 |
| 1.85mm / 1.0mm | 50Ω | 67/110GHz | ネジ付き | ミリ波実験室での作業 |
この表は、ランキングではなくフィルターとして参照してください。 BNC は SMA より悪いコネクタではありません。これはバヨネット結合の 4 GHz インターフェイスで、4 分の 1 回転で嵌合し、コストが低くなります。これはまさにベンチ テスト リードに必要なものです。 N タイプも 2.4 mm に次いで時代遅れではありません。それは、はるかに平均的なパワーを処理でき、マスト上の天候にも耐えられるからです。
シリーズが 50 Ω バージョンと 75 Ω バージョンの両方で提供されている場合、これら 2 つは通常、外観は似ていますが、50 Ω システムでは互換性がなく、違いは色帯または部品番号の 1 文字だけで示される場合があります。
N型RF同軸コネクタ N タイプ シリーズ RF 同軸コネクタは、米軍規格に従って開発、製造されたネジ接続機構を備えた RF 同軸コネクタです。 製品を見る→ どのグラフでも最も役立つ唯一の列は、上位頻度です。 1 つの軸上にプロットすると、家族は 2 つの明確なグループに分かれます。
表 1. 一般的に公開されているインターフェイス仕様に基づく、コネクタ シリーズ別の公称周波数上限。
26.5 GHz の SMA と 50 GHz の 2.4 mm の間の距離は市販されていません。これは幾何学に由来します。周波数が上昇すると、界面内の波長が外部導体の寸法に近づき、スロット、段差、または偏心が線路の外にエネルギーを放射し始めます。精密なインターフェースにより、誘電体ビーズが縮小し、中心コンタクトと外部導体の許容範囲が狭まり、最初の高次モードが上方に押し上げられます。
2 つの実際的な結果が続きます。 6 GHz リンク用の高精度コネクタを購入しても、コストと脆弱性以外は何も得られません。標準 SMA をその定格を超えて押し上げることは、多くの場合、短いベンチ テストでは許容できるように見えますが、温度サイクルによってビードが動くと失敗します。
SMAコネクタ SMA RF 同軸コネクタは、米国軍事規格 MIL-C-39012 に従って開発、製造されたネジ接続機構を備えた RF 同軸コネクタです。それは... 製品を見る→ ビデオおよび放送インフラストラクチャは 75 Ω で動作します。通信、テスト、レーダー、およびほとんどの計器は 50 Ω で動作します。ファミリは BNC や N などの名前を共有していますが、ジオメトリは共有していません。一方を他方に強制すると、どのトルク値も修復できないという反映が生じます。
BNC 部品と N 部品の違いは、目に見える寸法の違いではなく、色コードや部品番号の接尾語であることが多いため、写真では 2 つの部品が同じに見える場合でも、インピーダンスの列を確認する価値があります。
意図的な 50/75 移行は、適合するパッドまたは適切なアダプターを使用して処理できます。偶発的なものは帯域全体のリップルとして現れ、コネクタ自体は正しく見えるため、ケーブルまたはアンプの障害として誤診されることがよくあります。
カップリングのスタイルによって、システムをどれだけ早く組み立てられるか、また振動にどれだけ耐えられるかが決まります。銃剣 BNC は 4 分の 1 回転で嵌合します。 SMA、N、TNC、7/16DIN などのネジ付きインターフェイスは、振動下でもトルクを保持しますが、組み立てに時間がかかります。 SMB、MCX、MMCXなどのスナップオンタイプは、指が届かない緻密なパネルに適しています。 SMP や SMPM などのブラインドメイト タイプは、定義されたフロートを使用した基板間のスタッキング向けに設計されています。
表 2. 一般的なねじ込みおよびバヨネット シリーズのカップリング ナットの二面幅の概算寸法。
サイズは逆方向に周波数を追跡します。インターフェースが大きいほど、より多くの平均電力を伝送でき、より緩やかな加工を許容できますが、周波数の上限は下がります。 N タイプの 19 mm カップリング ナットにより、基地局での高電力の処理が可能になります。同じナットを使用すると、30 GHz では使用できなくなります。
これは、チャートが最も大きなエラーを引き起こす場所です。 SMA、3.5 mm および 2.92 mm は 1/4-36 ネジを共有し、物理的に嵌合しますが、精密空気誘電体コネクタとポリマー誘電体 SMA を組み合わせると、接続するたびに精密部品がわずかに摩耗します。 2.4 mm および 1.85 mm インターフェイスは、50 GHz と 67 GHz をカバーする互換性のあるペアを形成します。 1.0 mm インターフェイスは 110 GHz に達し、それより大きなものと接続します。
調達ルールは単純です。精密コネクタを基準として扱い、すべての嵌合を摩耗イベントとして扱います。再利用可能なテストコネクタの定格サイクル数は限られており、2.4 mm インターフェース上の 1 つの中央コンタクトが損傷すると、目に見える損傷がなくても測定経路全体が劣化する可能性があります。
2.4mm RF同軸コネクタ 2.4mm シリーズ コネクタは、高精度、高周波アプリケーション、特に信号伝送用途向けに設計された高周波 RF コネクタです。 製品を見る→ 標準コネクタは、パネルの両側に空気があることを前提としています。信号が密閉されたエンクロージャ、真空チャンバー、加圧レーダーユニット、または窒素パージされたモジュールを通過する必要がある場合、コネクタはシールの一部になります。気密シールされたバージョンは、ガラスと金属、またはセラミックと金属の結合で中心接点を保持し、寸法公差のみではなくヘリウムのリーク率によって指定されます。
タイプ チャートでは、これらは標準シリーズのオプションではなく、別のブランチとして表示されます。 SMP および SMPM プッシュフィット インターフェイスは密閉バージョンでも存在するため、高密度レーダーおよび衛星モジュールでこれらのインターフェイスが指定されることが多いのはこのためです。シールされたブランチにより、チャートでは実行できないチェックが追加されます。ガラス ビーズの直径はパネルのカットアウトと一致する必要があり、シール プロセスによりメッキのオプションと達成可能な周波数上限が制限されます。
コネクタはケーブル アセンブリの一部です。チャートはインターフェイスを提供します。ケーブルが損失を決定し、接続方法が信頼性を決定します。
図 1. 一般的なねじ付き同軸ケーブル アセンブリのジャケットから嵌合インターフェイスまでの等角断面図。
3 種類のジョイントが生産の主流を占めています。はんだは中心コンタクトに使用され、セミリジッドケーブルでは編組に使用されます。圧着はボリュームのある柔軟なケーブルに適しています。クランプは、圧縮ナットが編組を捕捉する大径ケーブルに適しています。それぞれの故障の仕方は異なります。冷はんだ接合は温度変化による断続的な損失として現れますが、過大な圧着は振動後の挿入損失の増加として現れます。
これらのチェックは、チャートでは検出できないエラーを検出します。
チャートはフィールドを絞り込みます。データシートと掃引測定により決定が下されます。表では分からないのは、パネルのカットアウト、ビード径、メッキの1万分の1の公差を誰が持つのかということです。その質問に最もよく答えるのは、 RF同軸コネクタメーカー 最初の故障後ではなく、最初の注文の前に社内で機械加工、メッキ、組み立てを行います。
主力製品は SMA、BNC、TNC、N および 7/16 DIN で、ブラインドメイト ボード用の SMP および SMPM、ミリ波作業をカバーする精密シリーズです。
システムのインピーダンスに一致させるために、異なる中心コンタクトと誘電体寸法を使用します。 50 オームのジャックに 75 オームのプラグを接続すると、帯域全体にリップルとして現れる反射が発生します。
はい、2.92 mm および 3.5 mm インターフェイスは SMA と機械的に互換性があり、嵌合します。これらは空気誘電体で精密に作られているため、直接接続を繰り返すのではなく、犠牲アダプターを使用してペアリングしてください。
2.4 mm は 50 GHz をカバーし、1.85 mm は 67 GHz に達し、1.0 mm は 110 GHz に達します。インターフェイスが小さいほど終端が難しく、汚れの影響を受けやすいため、目標を満たす最小のシリーズを選択してください。
ガラスと金属またはセラミックと金属の接合を使用して、規定のリーク率を維持しながら、密閉されたパネルを通して RF を伝送します。一般的な用途は、真空チャンバー、加圧レーダーユニット、屋外モジュールなどです。
周波数から始めて、天井が低いすべてのシリーズを削除し、次にインピーダンス、結合スタイル、パネルカットアウトによってフィルタリングします。データシートと照らし合わせて最終的な選択を確認してください。
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