旋转关节是雷达、通信天线中的关键部件,其作用是在两个具有共轴旋转关系的设备或模块之间提供射频信号通道的器件,在机械式跟踪或扫描天线系统中,旋转关节是保证天线在转动工作过程中仍能保证信号正常传输的重要部件。目前常见的旋转关节有两种形式:一种是接触式的,一种是非接触的耦合式。接触式旋转关节因其上下相对转动的信号系统是以机械方式相互连通,因此具有工作频率带宽宽,尺寸小的优点,同时机械连通部分存在的滑动摩擦会造成接触部位的磨损,从而带来性能下降甚至失去工作性能。显然,转动速度越快、时间越长,磨损越厉害,这就决定了这种接触式旋转关节的工作转速不宜太高,同时工作的寿命也不会太长。而耦合式旋转关节因其非接触的特点,自然没有这方面的问题。但是,电信号的耦合是建立在交变基础上的,不能通过直流信号是这类旋转关节的一大特征。射频信号通过耦合机构进行传输时,其传输特性是频率的函数,这就决定了这种耦合式的旋转关节一定是一个频率受限的器件,其工作的频率带宽和接触式的相比要窄得多。另外,这种旋转关节中的耦合机构的尺寸通常和需要通过的射频信号频率有关,一般来说,需要通过的信号频率越低,相应耦合机构的物理尺寸就越大。 旋转关节的发射通道大于5瓦可以选择用TNC型接口。北京射频同轴旋转关节加工
微波旋转关节**部分是扼流槽,为了保证驻波的频带特性,其隙缝宽度一般在1毫米左右。如前面分析,隙缝越窄,其等效同轴线的阻抗越低,其宽带特性越好,但加工制造,装配,轴承精度要求也就越高,实现起来就越困难。同时,对具有发射功能的旋转关节来说致命的是空间部件一般要经历低气压、微放电的考核,因此,必须对这一问题进行深入讨论。空间微波设备一般要经受从正常气压到高真空的环境,因此,它的使用环境气压为10-3Pa以下。在从上升段到入轨的整个过程中,具有功率要求的微波设备,可能承受到功率承受问题。 广东40G旋转关节交期快非标微波旋转关节定制。
波导或是同轴互连,在很大程度上取决于实际的应用要求以及关节之间所使用的互连。如果需要更高的功率容量和信号质量,则默认使用波导。反之,对于信号链的中频(IF)和低功率区域,同轴互连更为常见。此外,波导关节***于标准波导频带,而同轴互连则可以从DC至比较大工作频率范围内使用。通常波导旋转关节的接口包括矩形和圆形两种,但其旋转部分的内部始终呈圆形,而对于某些应用而言,这可能带来其他因素的考量。同轴旋转关节则更为简单,其功能与常规同轴转接头基本相同。因此,旋转关节所配置的可以是直通式、跨系列、PCB安装式连接器,且包含多种尺寸。由于旋转关节通常用于飞机、航空电子设备、航空航天和雷达应用,因此这些组件通常采用符合***标准或航空电子设备标准的材料和制造方法制成,以增强坚固性和可靠性。
微波旋转关节是在雷达跟踪旋转过程中保证微波信号传输不间断的一种具有机电一体特性的特殊装置。国内微波旋转关节技术随着雷达通信技术的发展而不断进步,现如今已经覆盖到无线通信的各个领域,技术已十分成熟,主要包括接触式与非接触式两种微波旋转关节。现有的微波旋转关节主要为地面类通信产品,结构主要包含单路、两路和多路形式。现有的微波旋转关节一般是由多个旋转单关节层叠构成,现有的旋转关节要么体积较大,要么共用旋转导体。共用旋转导体各通道间的隔离度问题较难解决,体积大达不到现有技术使用标准。 旋转关节一般两端均为标准的射频同轴接头,如SMA、N型、BNC、2.92mm、3.5mm等.
旋转关节是在旋转状态下能够实现能量传输的一种装置,既是在传输线的结构非接触条件下、旋转时能够实现微波能量传输的一种部件,如同轴式结构就是两段内、外导体间有缝隙,以便于互相旋转。旋转关节是随着雷达的诞生而出现的,因为雷达工作时需要天线不断地旋转以寻找目标,但发射机与接收机是固定不动的。旋转关节是雷达不可缺少的一部分,它一般属于天线馈电分系统的一部件。由于雷达射频功率较大(脉冲功率千瓦以上,平均功率百瓦以上),因此雷达所用的旋转关节绝大部分采用波导结构。目前,全世界有数家专门设计生产微波旋转关节的公司,主要提供给各军民雷达使用。 接触式主要以同轴式旋转关节为主,其具有传输频带宽、体型小、通用性强等诸多优点。北京射频同轴旋转关节加工
旋转关节对于小功率和接收用的通道用SMA型即可,由于其尺寸较小,比较好使用黄铜、不锈钢等较硬材料。北京射频同轴旋转关节加工
旋转关节的性能要求: 在机械上能够灵活转动,可靠性高;在转动过程中不影响馈线和天线之间的微波传输,即在转动时驻波(甚至相位)没有变化或变化值限制在允许的范围内;在工作频段内,电压驻波比小,并满足特定的要求,一般要求S≤≤,或者更高;通过的峰值功率和平均功率满足要求;损耗要小,一般小于;如果馈线要充气,则必须有密封结构。以上这些性能直接对旋转关节结构提出了要求,旋转关节的电讯性能**终是通过结构设计来实现的,因此结构设计至关重要。 北京射频同轴旋转关节加工
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