LCRF

개인정보 환경설정

선택 목적을 각각 설정할 수 있으며, 바닥글에서 언제든지 변경하거나 철회할 수 있습니다.

엄격히 필요한 항목

보안, 세션 기능 및 개인정보 선택 저장에 필요합니다.

항상 활성
환경설정

관련 기능이 활성화된 경우 선택적 표시 또는 언어 설정을 기억합니다.

분석

자사 방문자 및 세션 식별자를 사용해 페이지, 유입 경로 및 문의 상호작용을 측정합니다.

마케팅

향후 도입되는 경우 마케팅 측정 또는 제3자 광고 기술을 허용합니다.

RF 전송 및 인터커넥트

동축 케이블 어셈블리, 세미리지드 라인, 커넥터, 어댑터를 주파수, 임피던스, 손실, 전력, 위상 안정도, 배선, 환경 및 수락 증거로 선택하기 위한 엔지니어링 분류입니다.

RF cables, connectors and interconnect hardware for microwave signal paths

카테고리

기사

FAQ

RF 동축 어셈블리의 전력, VSWR 및 환경 수락에는 무엇이 포함됩니까?

네트워크 측정, 전력, 환경, 재결합 및 RF 성능 유지를 추적 가능한 증거로 연결합니다.

마이크로파 케이블의 굽힘·온도 위상 안정도는 어떻게 시험합니까?

안정도 값 전에 측정량, 초기값, 주파수, 굽힘 형상, 횟수 및 온도 순서를 정의합니다.

RF 하드웨어 인증·수락 증거 패키지에는 무엇이 포함됩니까?

매트릭스, 시험품 이력, 형상, 절차, 교정, 원시 데이터, 불확도, 일탈, 납품 식별을 통합합니다.

RF 케이블 견적에는 어떤 굽힘 반경과 커넥터 정보가 필요합니까?

양단 커넥터, 치수 경로 및 별도의 정적·동적 굽힘 한계를 포함합니다.

완성 RF 케이블 어셈블리의 삽입손실과 리턴로스는 어떻게 규정합니까?

완성 구성의 지정 기준면에서 전 대역 S21, S11 및 S22를 각각 제한합니다.

이동형 RF 하드웨어와 함께 어떤 정비 및 수명주기 증거를 제공해야 합니까?

설치 식별, 정비 경계, 인수 데이터, 진단, 예비품 및 관리된 재시험 트리거를 제공합니다.

철도·해상·차량·항공 RF 하드웨어의 환경 및 EMC 시험은 어떻게 조정합니까?

일반적인 플랫폼 명칭이 아니라 정확한 장착 위치에서 카테고리, 가혹도, 축, 하니스, 상태 및 기준을 도출합니다.

이동 플랫폼 RF 안테나와 동축 설치에는 무엇을 규정해야 합니까?

설치 안테나, 지지 구조, 피드스루, 보호, 동축 경로, RF 기준면, 지지 및 교체 경계를 정의합니다.

교통 RF 하드웨어의 전원 과도, 리턴 및 섀시 본딩을 어떻게 정의합니까?

전원과 하니스를 포함해 장비 단자에서 사건을 정의하고 리턴, 실드 및 섀시 본딩을 별도로 검증합니다.

항공우주 RF 어셈블리의 부품·형상 추적성에는 무엇이 필요합니까?

공급원과 로트를 BOM, 도면, 펌웨어, 공정, 시험품, 납품 증거와 연결합니다.

장수명 RF 전자장비의 단종과 대체품은 어떻게 관리합니까?

DMSMS를 조기에 감시하고 대체품을 인터페이스, 스트레스, 보증, 공정, 기존 증거에 대해 평가합니다.

항공우주 RF 하드웨어의 환경 요구사항은 어떻게 작성합니까?

실제 수명주기와 명확한 품목 경계에서 부하, 축, 시간, 운용 상태, 모니터링, 합격 기준을 도출합니다.

도파관 플랜지 정렬, 면 상태 및 재조립 반복성을 어떻게 관리합니까?

개구 위치, 평면도, 버, 도금, 청정, 지지 및 체결을 관리하고 규정된 재연결에서 RF 분산을 측정합니다.

도파관 대역, 모드 및 플랜지 호환성은 어떻게 확인합니까?

대역, 내부 개구, 모드, 편파, 플랜지 도면, 센터링 및 상대 기준면이 함께 일치해야 하며 주파수 중첩만으로는 부족합니다.

도파관 VNA 교정, 기준면 및 측정 불확도는 어떻게 정의합니까?

대역과 토폴로지에 맞는 교정을 선택하고 표준과 기준면을 고정하며 잔차와 재연결을 검증하고 어댑터 불확도를 전파합니다.

엔지니어링 문의

RF 요구 사항 보내기

제품, 운용 조건 및 프로젝트 배경을 알려 주십시오. 엔지니어링 팀이 적합한 담당자에게 문의를 전달합니다.

첨부 파일도면, BOM, 사양서 또는 측정 파일을 첨부할 수 있습니다. 최대 5개, 파일당 10 MB, 총 25 MB까지 가능합니다.
또는 여기에 끌어다 놓기PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P, S2P
일반적으로 영업일 기준 1일 이내에 검토합니다프로젝트 정보는 기밀로 처리됩니다

RF 동축 케이블 어셈블리 규정 방법: 삽입손실, VSWR, 전력, 위상 안정도 및 굽힘 수명

RF 동축 케이블 어셈블리는 구성이 고정된 물리적 2포트 네트워크로 규정해야 합니다. 양쪽 커넥터 계열, 성별과 방향, 전체 길이와 공차, 설치 경로, 정적·동적 최소 굽힘 반경, 연속 주파수 대역, 기준 임피던스, 삽입손실과 반사, 평균·피크 전력, 위상 또는 지연 안정도, 차폐, 온도 및 환경을 확정합니다. 수락 계획에는 교정 기준면, 체결 토크, 전처리, 굽힘·온도 순서, 측정 불확도, 판정 한계 및 보관할 복소 데이터를 포함합니다. 벌크 케이블 감쇠나 커넥터 단품의 최대 주파수만으로 완성품을 승인할 수 없습니다. 동축 케이블 어셈블리, 세미리지드 라인, 커넥터, 어댑터를 주파수, 임피던스, 손실, 전력, 위상 안정도, 배선, 환경 및 수락 증거로 선택하기 위한 엔지니어링 분류입니다. 완성된 RF·마이크로파 동축 어셈블리를 기준면, 손실, 전력, 위상, 지연, 차폐, 굽힘, 커넥터, 환경 및 수락 데이터로 규정하는 실무 방법입니다.

다루는 구매 및 엔지니어링 판단

  • RF 전송 및 인터커넥트 공급업체: 전도 RF 경로 선택
  • RF 전송 및 인터커넥트 제조업체: 전기 기계 수락 고정
  • RF 전송 및 인터커넥트 기술 사양: 완성 어셈블리 검증
  • RF 전송 및 인터커넥트 선정: 기계 조건과 수명 고정
  • RF 전송 및 인터커넥트 시험 및 검증: 추적 가능한 수락 증거

연속 대역과 양단 기준면을 명확히 합니다

중심 주파수 하나가 아니라 연속 운용 및 검증 구간을 사용합니다. 기준 임피던스와 보통 결합면에 위치한 교정 기준면을 지정합니다. 어댑터, 앵글, 피드스루 또는 치구는 납품 구성에 속할 때만 성능 경계에 포함합니다. 기준면이 다르면 결과도 달라집니다. 교정 방식, 포트 익스텐션 또는 디임베딩 파일, 방향 및 지지 상태를 데이터와 함께 보관하여 설계, 공급자 및 수입검사가 동일 네트워크를 비교하도록 합니다.

전송 손실과 각 포트의 정합을 분리합니다

S21은 전송, S11과 S22는 반사를 나타냅니다. 저감쇠 케이블도 전이부가 나쁘면 반사가 커지고, 잘 정합된 긴 어셈블리도 손실이 과도할 수 있습니다. 전 대역 최대 삽입손실과 양쪽 포트의 리턴로스 또는 VSWR을 별도로 규정합니다. 매끄러운 대표 곡선은 생산 공차가 아닙니다. 주파수 간격, 스무딩, 레벨, 온도, 배선 상태, 절대 한계인지 초기값 대비 변화인지 정의합니다. 위상, 지연, 시간영역, 디임베딩 또는 캐스케이드에는 복소 S파라미터를 보관합니다.

전력, 발열, 차폐 및 PIM을 각각 검증합니다

평균·피크 전력, 파형, 듀티비, 크레스트 팩터, 부정합 및 고장 시간을 기재합니다. 도체 발열, 유전체 손실, 접촉 저항, 피크 전압, 고도, 오염 또는 국부 불연속이 한계를 정할 수 있습니다. 커넥터 단품 전력값을 최고 주파수와 온도의 전체 어셈블리에 그대로 적용할 수 없습니다. 민감한 수신기나 다중 반송파 시스템에는 차폐 효율, 누설 또는 수동 상호변조와 재현 가능한 시험법이 필요할 수 있습니다. 토크, 청결, 도금 및 기계 응력이 PIM에 영향을 주므로 소신호 S파라미터 수락과 분리합니다.

위상·지연 안정도를 재현 가능한 조건에 연결합니다

절대 위상, 채널 간 위상 매칭, 군지연, 시간 지연은 서로 다른 요구를 다룹니다. 측정량, 주파수, 초기 상태, 비교 채널 및 한계가 전체 변화인지, 이동 중 편차인지, 원위치 복귀 반복성인지 명시합니다. 굽힘은 반경, 각도, 운동면, 스트로크, 비틀림, 속도, 횟수 및 정지 시간을, 온도는 범위, 램프, 소크, 측정 시점 및 회복 조건을 정의합니다. 요인을 먼저 분리한 뒤 임무 시퀀스로 결합합니다.

커넥터, 길이, 굽힘 및 지지를 구성 관리합니다

양단에 계열, 정밀 등급, 성별, 방향, 도금, 규격, 토크, 공구 접근 및 결합 횟수를 지정합니다. 전체 길이는 측정 기준점과 공차가 필요합니다. 세미리지드 어셈블리는 직선부, 반경, 중심 거리 및 형상 공차를 포함한 중심선 도면을 사용합니다. 정적 반경과 동적 반경을 분리하고 종단부 바로 옆에서 굽히지 않습니다. 비틀림, 압착, 무지지 질량, 클램프, 스트레인 릴리프 및 금지 영역을 관리합니다. 직선 벤치 측정은 좁은 설치가 커넥터에 주는 하중을 재현하지 못합니다.

환경과 수명을 검증 가능한 순서로 바꿉니다

플랫폼에 맞춰 온도, 고도·압력, 습도, 염분·화학, 밀봉, 진동, 충격, 방사선 및 난연성을 선택합니다. 노출 중, 안정 후 또는 회복 후 어느 시점에서 RF를 측정하는지 명시합니다. 단순 도통은 손실, VSWR 또는 위상 유지의 증거가 아닙니다. 굽힘 수명에는 횟수뿐 아니라 반경, 스트로크, 비틀림, 속도, 정지, 커넥터 고정 및 검사 간격이 필요합니다. 절대 한계와 해당 시리얼의 초기값을 모두 비교하여 점진적 열화를 찾습니다.

발주 전에 교정, 반복성 및 데이터 패키지를 설계합니다

커넥터, 대역 및 불확도에 맞는 VNA 교정을 선택합니다. 시험 케이블을 지지하고 접속면을 검사·세정하며 관리 토크를 적용하고 어댑터를 기록합니다. 재결합과 치구 반복성을 별도 측정하여 실험실 변동을 제품 변동으로 오인하지 않게 합니다. 복소 원시 데이터, 교정 ID, 주파수 그리드, 레벨, 온도, 경로, 시리얼, 도면 개정, 커넥터 이력 및 편차를 보관합니다. PDF는 검토에 유용하지만 캐스케이드, 디임베딩, 시간영역 또는 수명 비교에 필요한 계산 데이터를 대신하지 못합니다.

RF 인터커넥트 선정 및 인수 매트릭스

판단 경계고정할 요구사항수락하지 않을 제안
토폴로지용도, 경로, 움직임, 매칭 및 양단 장비설치 구성이 없는 케이블 계열
대역과 기준면연속 대역, 임피던스 및 두 교정면중심 주파수 또는 커넥터 상한만 제시
전송전 대역 S21, S11, S22단위길이 감쇠를 완성품 데이터로 사용
전력파형, 평균/피크, 부정합, 온도, 차폐/PIM커넥터 값을 전체 경로에 적용
위상측정량, 기준, 주파수, 굽힘, 온도시험 형상이 없는 안정도 값
기계커넥터, 토크, 길이, 방향, 반경, 지지도면과 다른 납품 형상
수명시퀀스, 횟수 및 유지 RF 한계도통만으로 합격

RF 동축 케이블 어셈블리 견적에 필요한 정보

  • 시스템 기능, 양단 장비 및 고정·교정·가동 용도
  • 수량, 위상 매칭, 채널 조합 및 교체 전략
  • 연속 운용/검증 대역과 기준 임피던스
  • 커넥터 계열, 정밀도, 성별, 방향, 도금, 토크, 결합 횟수
  • 길이, 공차, 측정 기준, 경로 도면 및 외형
  • 정적/동적 반경, 운동, 비틀림, 횟수, 속도 및 지지
  • 주파수별 손실, S11/S22, 위상, 지연 또는 매칭
  • 평균/피크 전력, 파형, 듀티, 부정합 및 온도
  • 차폐, 누설, PIM 또는 밀봉과 시험법
  • 온도, 압력, 습도, 진동, 충격 및 스트레스 순서
  • 교정면, VNA 방법, 불확도, 재결합 및 판정한계
  • 초도품, S-파라미터 데이터, 시리얼, 도면 개정 및 변경관리

근거 및 구성 범위

분류 체계는 여러 인터커넥트 계열을 포함하지만 공개된 제품 증거는 더 제한적입니다. 공급 여부, 길이, 커넥터 및 한계는 승인된 제품 기록에서 확인해야 합니다. 현재 기록에는 18 GHz 및 20 GHz까지의 세미리지드 어셈블리가 있으나 모든 하위 분류나 임의 형상을 승인하는 것은 아닙니다. 벌크 케이블 감쇠나 커넥터 단품의 최대 주파수만으로 완성품을 승인할 수 없습니다.