预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

亲,该文档总共11页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN112736595A(43)申请公布日2021.04.30(21)申请号201911064561.7(22)申请日2019.10.28(71)申请人成都信芒电子科技有限公司地址610036四川省成都市金牛区蜀兴南街88号新和名座802室(72)发明人段文睿(51)Int.Cl.H01R24/40(2011.01)H01R13/52(2006.01)H01R13/22(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图4页(54)发明名称触碰式射频同轴连接器(57)摘要本发明涉及一种用于射频传输线系统之间进行电气连接的射频同轴连接器,特别是涉及一种适合相互间平行放置的印制板电路以上下方式进行多路射频信号垂直互连互通的连接器。该连接器利用谐振腔谐振耦合传输原理,以开放式同轴谐振腔作为主体,当这样的连接器以配对方式触碰在一起时,被馈入在连接器中的电磁波就会通过谐振耦合的方式传送到与之配对的另一个连接器中。为了提高连接时电磁波传输的稳定性以及防止传输过程中的电磁波泄漏,连接器外导体在连接过程中通过碰触连接在一起,但不需要压接力,也不需要插接,因此这种连接器在连接和分离过程中都不需要插拔力。CN112736595ACN112736595A权利要求书1/1页1.一种适用于射频传输线系统进行电气连接的触碰式射频同轴连接器,其特征在于:所述触碰式射频同轴连接器分为连接器头和连接器座两部分,以配对方式触碰在一起,实现连接器两边电磁波信号的互连互通,其中,所述连接器头和连接器座均为一个一端封闭短路另一端开口的开放式四分之一波长同轴谐振腔,在所述同轴谐振腔底部,也就是封闭短路那端有一个同轴线结构的端口作为该射频同轴连接器与外部电路连接的端口。2.按权利要求1所述连接器头的同轴谐振腔,其特征在于:所述连接器头的同轴谐振腔的内导体是一根金属导体柱,金属导体柱的一端伸至同轴谐振腔底部和外部传输线的内导体连接,另一端头伸至同轴谐振腔的开口处,但不超出同轴谐振腔的开口面,在此处,金属导体柱的末端有一个金属顶片,金属顶片的尺寸小于同轴谐振腔的内腔尺寸,金属顶片不与同轴谐振腔外导体的内壁接触,在金属顶片的外表面上涂有不导电的介质层。3.按权利要求1所述连接器座的同轴谐振腔,其特征在于:所述连接器座的同轴谐振腔的内导体是一根薄壁金属导体管,管壁上开有若干纵向劈缝,以便其受到轴向压力时可以向后退缩,金属导体管的一端伸至同轴谐振腔底部和外部传输线的内导体连接,另一端头伸至同轴谐振腔的开口处,但不超出同轴谐振腔的开口面,在此处金属导体管端头有一个金属顶片,金属顶片的尺寸小于同轴谐振腔的内腔尺寸,金属顶片不与同轴谐振腔的外导体接触,金属顶片外表面上涂有不导电的介质层。4.按权利要求3所述连接器座的同轴谐振腔,其特征在于:所述同轴谐振腔的外导体是一个开口处向外翻卷的薄壁金属筒,金属筒壁上开有若干纵向劈缝,以便其受到轴向压力时可以向后退缩。5.按权利要求5所述连接器头和连接器座的同轴谐振腔,其特征在于:所述连接器头和连接器座的同轴谐振腔的底部都有一个围绕内导体的,高度远低于同轴谐振腔轴向尺寸的金属环,如果连接器工作带宽不需要很宽也可以不要这个金属环。6.按权利要求1所述触碰式射频同轴连接器以连接器头和连接器座配对触碰使用是一种最优方式,连接器头和连接器头,连接器座和连接器座配对触碰在一起也是触碰式射频同轴连接器的使用方式。2CN112736595A说明书1/5页触碰式射频同轴连接器技术领域[0001]本发明涉及一种在通信领域供射频传输线系统进行电信号连接的射频同轴连接器,特别是涉及一种适用于相互间平行放置的印制板电路以上下方式同时进行的多路射频信号垂直互连互通的射频同轴连接器。背景技术[0002]在有源相控阵天线的设计技术中,出于体积、尺寸、质量以及成本方面的考虑,人们越来越多地采用一种被称为“瓦式”结构的TR(TransmitterandReceiver)组件,这种结构的TR组件将多个通道的电路集成在一张基板上,基板采用多层印制电路,不同功能的芯片或元器件直接表贴安装在基板电路的表层,互连线排布在基板内部各层电路之中。如果天线电路需要有多个互连的基板,不同的基板采用上下平行堆叠的方式放置,基板与基板之间射频信号的交流经常需要用与基板垂直的连接器进行互连。如果基板需要互连的信号通道数不多,采用市面上常见的推入式射频连接器就可以完成基板之间的信号互连。而当信号通道数比较多的时候,使用这种推入式射频连接器的效果就不尽人意了,首先,多个连接器的精确对位是一个难题,连接器的对位偏差会造成插接过程中对连接器造成损坏,另外,当连接器数量过多以后,插接过程的插拔力也是很大的,事实上当连接器的数量多到一定程度以后这种插接