一种用于射频同轴连接器测试的端口转换器及其使用方法与流程

  1.本发明涉及端口转换器技术领域,具体涉及一种用于射频同轴连接器检测的端口转换器及其使用方法。

  2.在射频通信行业几乎每个产品都要经过网络分析仪等仪器的测试,确认电气指标满足要求后方能出货。各种被测器件一般均为多端口网络,其各个端口所传输的信号各不相同,故其各个端口形式也根据具体需求而不同,其具有不一样的端口规格尺寸及极性。而网络分析仪等仪器的端口为固定规格固定极性,即使在端口前加装了测试电缆,测试电缆的测试端口同样也为固定规格固定极性。当测试电缆的测试端口与被测器件的端口为不匹配的规格尺寸或极性时是无法直接连接来测试的,此时需要转换器在中间充当桥梁的作用,转换器两端端口的规格尺寸可以连接被测器件端口及测试电缆端口。因为被测器件的端口、测试电缆的端口型号规格有很多,应该要依据被测器件端口规格和测试电缆端口规格的组合制造每一种组合的端口转接器,当规格型号慢慢的变多时,组合的数量也会慢慢的多,导致端口转换器数量很多、种类杂,当需要测试器件的某个端口时就需要对应的该端口转到测试电缆端口的转换器,若没有准备该种转换器将没有办法进行测试,或通过其他转接器进行多级转换来形成需要的两个端口规格极性的转换器。为了尽最大可能避免出现无转换器可用的情况出现,往往需要提前准备大量的转换器以备不时之需,造成资源浪费,测试成本增加。

  3.本发明提供了一种用于射频同轴连接器检测的端口转换器及其使用方法,以解决现存技术中因端口规格组合多导致端口转换器数量多,使用不方便的技术问题。

  4.本发明提供了一种用于射频同轴连接器检测的端口转换器,包括:待测端接头、测试端接头、中间转换头;

  5.所述待测端接头的一端为与待测器件对接的待测对接端,另一端为与所述中间转换头对接的待测转换端;所述待测对接端的端口规格为某一射频同轴连接器的端口规格,所述待测转换端的内导体规格与待测对接端的内导体规格相同,所述待测对接端的外导体与待测器件的外导体适配;

  6.所述测试端接头的一端为与测试端口对接的测试对接端,另一端为与中间转换头对接的测试转换端;所述测试对接端的端口规格为某一测试端口规格,所述测试转换端的内导体规格与测试对接端的内导体规格相同,所述测试对接端的外导体与测试仪接口的外导体适配;

  7.所述中间转换头的一端为与所述待测对接端对接的第一转换对接端,另一端为与所述测试对接端对接的第二转换对接端;所述第一转换对接端的内导体规格与对所述待测对接端的内导体规格相同,所述第二转换对接端的内导体规格与对所述测试对接端的内导体规格相同;所述第一转换对接端的外导体与所述待测对接端的外导体适配,所述第二转

  换对接端的外导体与所述测试对接端的外导体适配;所述第一转换对接端的绝缘介质与所述待测对接端的绝缘介质电气性能匹配;所述第二转换对接端的绝缘介质与所述测试对接端的绝缘介质电气性能匹配。

  8.进一步地,所述用于射频同轴连接器检测的端口转换器还包括:中间对接块;所述中间对接块的两端规格相同,可与相同规格的所述中间转换头对接,两个所述中间转换头通过所述中间对接块连接。

  9.本发明还提供了一种用于射频同轴连接器检测的端口转换器的使用方法,具体如下:

  10.选择一个待测对接端与待测器件规格相同的待测端接头,选择一个测试对接端与测试仪接口规格相同的测试端接头,

  12.选择一个中间转换头,中间转换头的第一转换对接端与选取的待测端接头的待测转换端规格相同,第二转换对接端与选取的测试端接头的测试转换端规格相同,将选取的待测端接头的待测转换端与选取的中间转换头的第一转换对接端对接固定,将选取的测试端接头的测试转换端与选取的中间转换头的第二转换对接端对接固定,完成转接;

  14.选择至少一个中间对接块,至少两个中间转换头,将两个中间转换头与一个中间对接块对接,相邻两个中间转换头和中间对接的中间对接块之间的转换对接端规格相同,两端的中间转换头的转换对接端分别与选取的待测端接头的待测转换端规格以及选取的测试端接头的测试转换端规格相同,将选取的待测端接头的待测转换端与一端的中间转换头的转换对接端对接固定,将选取的测试端接头的测试转换端与另一端的中间转换头的转换对接端对接固定,完成转接。

  16.本发明将现有一体式的转换头变成了拼接式的可组合的转换头,通过不一样的规格待测端对接头、测试端对接头、中间转换头之间规格的搭配,实现待测器件和测试仪端口之间的对接,本发明可以便捷地将各种规格各种极性端口组合在一起,从而形成大量各种端口形式的组合式转换器,使得物料种类大幅度减少,并能组合应对各种端口的器件测试,解决了多端口形式测试问题,并且大幅度的降低了测试成本。本发明还增加了中间对接块,当待测器件和测试仪端口之间的规格差距较大时,能够最终靠中间对接块将数个中间转换头拼接进行过渡,提高电气性能匹配度。

  17.通过参考附图会更加清楚的理解本发明的特征和优点,附图是示意性的而不应理解为对本发明进行任何限制,在附图中:

  23.图6为本发明具体实施例待测端对接头、测试端对接头、中间转换头拼接后的侧视图;

  26.图9为本发明具体实施例中待测端对接头、测试端对接头、中间转换头、中间对接块拼接后的侧视图。

  27.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

  28.本发明实施例提供一种用于射频同轴连接器检测的端口转换器,包括:待测端接头1、测试端接头2、中间转换头3;

  29.如图1、2所示,待测端接头1的一端为与待测器件对接的待测对接端11,图中的待测对接端11为阴极或阳极,自定义阴极的规格为a11,阳极的规格为a12,该规格对应相同端口规格的待测射频同轴连接器,待测端接头1的另一端为与中间转换头3对接的待测转换端12,图中的待测转换端12为阴极,自定义规格为a21,a11、a12、a21的规格相同,待测对接端11的外导体与待测器件的外导体适配,可通过外导体进行装配;

  30.如图3、4所示,测试端接头2的一端为与测试端口对接的测试对接端21,图中的测试对接端21为阴极或阳极,自定义阴极的规格为b11,阳极的规格为b12,该规格对应相同端口规格的测试仪接口,测试端接头2的另一端为与中间转换头3对接的测试转换端22,图中的测试转换端22为阴极,自定义规格为b21,b21、b11、b12的规格相同,测试对接端21的外导体与测试仪接口的外导体适配,可通过外导体进行装配;

  31.如图5所示,中间转换头3的一端为与待测对接端11对接的第一转换对接端31,图中第一转换对接端31为阳极,自定义规格为a22,a22与a21规格相同;另一端为与测试对接端21对接的第二转换对接端32,图中第二转换对接端32为阳极,自定义规格为b22,b21与b22规格相同;第一转换对接端31的外导体与待测对接端11的外导体适配,第二转换对接端32的外导体与测试对接端21的外导体适配,两端均可通过外导体装配到中间转换头3两端;为了能够更好的保证电气性能的匹配,第一转换对接端31的绝缘介质需与待测对接端11的绝缘介质电气性能匹配,第二转换对接端32的绝缘介质需与测试对接端21的绝缘介质电气性能匹配。

  32.如图6所示,待测端接头1与中间转换头3之间通过外导体的螺套螺纹进行连接,由于待测转换端12的规格a21与第一转换对接端31的规格a22相同,所以能很好进行对接,对接后的绝缘介质也保证了电气性能的匹配;同理,测试端接头2与中间转换头3之间也通过外导体的螺套螺纹进行连接,由于测试转换端22的规格b21与第二转换对接端32的规格b22相同,所以能很好的进行对接,对接后的绝缘介质也保证了电气性能的匹配。装配完成后的端口转换器就可当作待测器件和测试仪接口之间的转接器。

  33.如图7所示,为不一样的规格组合的中间转换头3,中间转换头3的一端为自定义规格为c22的转换对接端,另一端为自定义规格为b22的转换对接端,该中间转换头3能够适用于对接

  34.由于待测器件的端口规格与测试仪接口的规格可能相差很大,因此就需要制造两端规格相差较大的中间转换头3,这会使中间转换头3的电气性能匹配性降低,影响测试结果。如图8所示,中间对接块4的两端规格相同,可与相同规格的中间转换头3对接,两个中间转换头3通过中间对接块4连接。中间对接块4一是能够更好的起到连接两个中间转换头3,二是可以在转接时使规格能平滑过渡,保证电气性能的匹配度。

  35.如图9所示,为采用中间对接块4连接的端口转换器,待测转换端12的规格个c21,测试转换端22的规格为a21,两个规格差距较大,所以如图中,采用了一个具有c22、b22规格的中间转换头3,一个具有b22、a22规格的中间转换头3以及一个两端均为b21规格的中间对接块4,使得规格的过渡平滑,保证了电气性能的匹配度。

  36.本发明具体实施例还提供了一种上述用于射频同轴连接器检测的端口转换器的使用方法,具体如下:

  37.选择一个待测对接端11与待测器件规格相同的待测端接头1,选择一个测试对接端21与测试仪接口规格相同的测试端接头2,

  38.如图5所示,当待测端接头1的规格与测试端接头2的规格差距小于两个标准规格时,

  39.选择一个中间转换头3,中间转换头3的第一转换对接端31与选取的待测端接头1的待测转换端12规格相同,第二转换对接端32与选取的测试端接头2的测试转换端22规格相同,将选取的待测端接头1的待测转换端12与选取的中间转换头3的第一转换对接端31对接固定,将选取的测试端接头2的测试转换端22与选取的中间转换头3的第二转换对接端32对接固定,完成转接;

  40.如图9所示,当待测端接头1的规格与测试端接头2的规格差距大于两个标准规格时,

  41.选择至少一个中间对接块4,至少两个中间转换头3,将两个中间转换头3与一个中间对接块4对接,相邻两个中间转换头3和中间对接的中间对接块4之间的转换对接端规格相同,两端的中间转换头3的转换对接端分别与选取的待测端接头1的待测转换端12规格以及选取的测试端接头2的测试转换端22规格相同,将选取的待测端接头1的待测转换端12与一端的中间转换头3的转换对接端对接固定,将选取的测试端接头2的测试转换端22与另一端的中间转换头3的转换对接端对接固定,完成转接。

  42.上述的“规格”、“标准规格”中的规格指的是内导体的直径尺寸、内导体的电气性能,标准规格就是本领域标准件的内导体的直径尺寸、内导体的电气性能。

  43.虽然结合附图描述了本发明的实施例,但是本领域技术人能在不脱离本发明的精神和范围的情况下作出各种修改和变型,这样的修改和变型均落入由所附权利要求所限定的范围之内。

  如您需求助技术专家,请点此查看客服电线.生物医学材料及器械 3.声发射检测技术。

  1.数字信号处理 2.传感器技术及应用 3.机电一体化产品开发 4.机械工程测试技术 5.逆向工程技术探讨研究

上一篇:同轴变换器原理及射频功率放大器宽带匹配设计详细教程

下一篇:同轴av转换器