在微波系統中,微波元件之間需要通過關節作相對運動,同時又要保持它們之間良好的電連接關系。例如雷達的高頻傳輸線在進行圓錐掃描時就需要隨之旋轉,但發射機與接收機是不動的,和它們連接的傳輸線也是不動的。為了把天線和發射機及接收機接通,傳輸線(波導)就要分成兩段,一段和天線連接并隨天線運動;另一段和發射機、接收機連接,是不動的。這兩段傳輸線在機械上要作相對運動;而在電的傳輸特性上要保持連續和暢通,完成這種連接關系的微波元件就是旋轉關節。旋轉關節由兩段圓波導構成,其內部設有扼流槽。這類旋轉關節結構比較復雜,兩段波導都必需特別加工、組裝,所以不便于推廣應用。 旋轉關節對于小功率和接收用的通道用SMA型即可,由于其尺寸較小,比較好使用黃銅、不銹鋼等較硬材料。北京4.5G旋轉關節加工
旋轉關節是機械掃描式雷達、干擾機等天線饋電系統中的重要**器件,主要用于雷達、通信中的旋轉天線與固定收、發設備間的連接,要求360°連續旋轉,作用是在天線360°連續旋轉掃描時,實現旋轉端和固定端射頻信號連續、穩定的傳輸,既要滿足轉動靈活、結構可靠要求,又要滿足插損、駐波比等電氣指標要求。因此需要嚴格控制旋轉關節插損、駐波比在不同旋轉角度的起伏,從而必須對轉動情況下的性能參數進行精確的測量。目前旋轉關節性能參數在不同旋轉角度的起伏一般是通過矢量網絡分析儀來進行測量,矢量網絡分析儀的一端與旋轉關節的固定端連接,進行某一旋轉角度下旋轉關節性能參數的測量,再通過改變旋轉角度,進行其他旋轉角度的測量.。 重慶40G旋轉關節口碑非標波導旋轉關節定制。
微波旋轉關節在衛星中使用**初出現在上世紀60年代Apollo工程中,大量的定向天線在各種月球探測器上被使用。1966年***顆人造地球同步衛星的出現,為航天器用微波旋轉關節的研制打開了新的發展方向。航天器微波旋轉關節大都用于具有天線定向要求的自旋穩定衛星的消轉天線,其旋轉關節一般安裝在消轉電機空心軸上,因此微波旋轉關節大多是同軸線結構。在民用方面,國際通信III號前的衛星,早期的美國靜止軌道氣象衛星,歐洲氣象衛星、日本氣象衛星、美國Hubble空間天文望遠鏡衛星、歐洲SOHO太陽天文衛星,中國的東方紅二號通信衛星、風云二號氣象衛星、嫦娥一號月球探測衛星均裝有同軸式微波旋轉關節。隨著具有定向、掃描要求的天線在衛星等航天器上的大量使用,微波旋轉關節越來越多地用于不同類型的航天器上。
與常規轉接頭的相同之處是,旋轉關節在設計時需考慮以下因素:插入損耗、帶寬、電壓駐波比、阻抗、傳輸線類型對以上因素的考量都是必不可少的。鑒于與高精度轉接頭相比,旋轉部分的插入會帶來更多的不匹配問題,因此旋轉關節的插入損耗和電壓駐波比(VSWR)往往比固定式轉接頭高一些。與其他轉接頭一樣,選擇波導或是同軸互連,在很大程度上取決于實際的應用要求以及關節之間所使用的互連。如果需要更高的功率容量和信號質量,則默認使用波導。反之,對于信號鏈的中頻(IF)和低功率區域,同軸互連更為常見。此外,波導關節***于標準波導頻帶,而同軸互連則可以從DC至比較大工作頻率范圍內使用。通常波導旋轉關節的接口包括矩形和圓形兩種,但其旋轉部分的內部始終呈圓形,而對于某些應用而言,這可能帶來其他因素的考量。同軸旋轉關節則更為簡單,其功能與常規同軸轉接頭基本相同。因此,旋轉關節所配置的可以是直通式、跨系列、PCB安裝式連接器,且包含多種尺寸。由于旋轉關節通常用于飛機、航空電子設備、航空航天和雷達應用,因此這些組件通常采用符合***標準或航空電子設備標準的材料和制造方法制成,以增強堅固性和可靠性。 波導旋轉關節,同軸旋轉關節,波導轉同軸旋轉關節現貨,定制非標。
同軸旋轉關節為連接轉動式系統的串聯同軸互連器件,因此其對輸入功率和峰值功率的要求可能非常嚴苛。當達到功率限制或超出工作范圍時,則可能會降低旋轉關節的轉動性能,并使得旋轉關節更容易損壞。一般而言,同軸旋轉關節的電壓駐波比性能略低于典型串聯互連器件的電壓駐波比性能。旋轉關節,與常規轉接頭的不同之處在于其能夠在垂直于波傳播的方向繞軸旋轉。這類旋轉關節可以在保持傳輸特性的同時,自由地旋轉360度。對于要求具備旋轉功能的所有應用場景,例如旋轉天線(空中監視)、導彈制導系統和其他旋轉式雷達應用而言,這類關節部件必不可少。如缺少旋轉關節,就無法將信號鏈的旋轉部分與固定部分相連。 同軸轉波導旋轉關節。北京同軸轉波導旋轉關節口碑
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旋轉關節的結構方案選擇:旋轉關節的結構方案應根據電訊要求和使用環境選擇比較好結構形式,盡可能提高旋轉關節的電訊性能,保證結構的工藝性、互換性、可靠性,實現結構的小型化、系列化、通用化。結構方案包含的內容很多,某機載雷達旋轉關節。由于機載雷達的特殊工作環境要求,結構總體所給的旋轉關節在天線座上的安裝位置只是一個空心十字架,且該空心十字架的上下左右的頸部尺寸很小,十字架的中心只能開很小的窗口。該工程在課題階段時,旋轉關節沿用另一相近型號產品的形式,四個旋轉關節,四種不同的結構形式。沒有通用性和互換性是顯然的,而另一方面,由于該旋轉關節采用了半高波導和雙折彎頭,本身決定了電訊性能較差,在調試過程中穩定性差,可靠性低,因此生產工藝性差,生產合格率低。在波導法蘭盤上已經是非標準的情況下,仍然在天線座的相應安裝位置上開出了槽(否則旋轉關節伸入不到十字架的內部),破壞了天線座的整體性,影響了其強度和剛度。 北京4.5G旋轉關節加工
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