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End Launch Connector について知っておくべき重要な要素

投稿者 :Boodle Mart on

End Launch Connector について知っておくべき重要な要素

エンドローンチコネクタは、同軸テストケーブルをテストボードに接続するために使用されます。コネクタは PCB 基板の端または端に取り付けられ、このコネクタを使用してマイクロ波放射が同軸ケーブルから PCB 基板上の回路に送信されます。垂直マウントまたは直角マウント コネクタと比較した場合、 Gwaveend ローンチ コネクタは、その設計により反射が低減されるため、通常のコネクタよりも好まれることがよくあります。これらの接続は、高周波数または高性能アプリケーションによく利用されます。 エンドローンチコネクタはどのように使用されますか? この場合、マイクロ波エネルギーは、エンドランチコネクタを使用して同軸伝送線構成から平面伝送線構成に移行します。そのため、 Gwave エンド ラウンチ コネクタは、テストラインの同軸ケーブルを、テスト ボード、チップ デモ セット、および関連プロセス ボード上の接地コプレーナ導波路 (GCPWG) およびマイクロ ストリップ回路に接続します。高調波を検出するために、チップとパッケージのテストは動作周波数の少なくとも 3 倍で頻繁に実行されるため、より高い周波数モデルの需要が高まります。 なぜパフォーマンスが重要なのでしょうか? これらのコネクタは通常テスト ポートに使用されるため、パフォーマンスが重要です。コネクタの設計、実装、基板起動レイアウト、および PCB の材質と厚さはすべて、アプリケーションの成功にとって重要な要素です。シミュレーション ソフトウェアでは、コネクタを PCB 材料オプションと並行して考慮する必要があることに注意してください。したがって、通常 8GHz 以上の高周波 Gwaveend 起動接続では、コネクタが基板にねじ止めされるときにピンまたはプローブチップが回路パッド上に圧縮されるため、はんだ付けが必要ありません。 回路材料の厚さを考慮することがなぜ重要なのか さらに、同軸ケーブル アセンブリから PCB への移行は回路のパフォーマンスにとって極めて重要であり、PCB の厚さはその製造方法に影響します。 PCB の厚さと同様に、導波管および同軸コネクタにはさまざまな形状とサイズがあり、コネクタを基板の厚さに適合させることが全体的なパフォーマンスにとって重要です。マイクロ波最上層を備えた多層スタックアップの信号回路に非マイクロ波基板材料を使用すると、追加の問題が発生し、50 オームの条件を維持するためにコネクタのセンター ピン終端の下に部分的なバックドリルが必要になります。 つまり、Gwave エンド ローンチ コネクタは、最高レベルのパフォーマンスを必要とする重要なアプリケーション向けに設計されています。したがって、ユーザーは gwavetech.com で起動データを調べ、コネクタ、および特定の起動およびボード構成がテストされていることを検証する必要があります。もちろん、正しく利用すればデモボードが改善され、テスト出力が最適化されます。 Gwave の End Launch コネクタは持ち運びが簡単で、110 GHz までの最適な信号整合性を保証します。回路とのマッチングを合理化するために、これらの End Launch コネクタは多くの起動構成でアクセスできます。詳細については、今すぐ当社のウェブサイトをご覧ください。

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ケーブルアセンブリとハーネスアセンブリの違いは何ですか?

投稿者 :Boodle Mart on

ケーブルアセンブリとハーネスアセンブリの違いは何ですか?

まず、「ケーブルアセンブリ」という結合用語のそれぞれの単語を理解しましょう。ケーブルは、電気または通信信号を伝送するための保護ケーシングを備えた絶縁ワイヤです。組み立てについてはどうですか?これがグループ化であることは誰もが知っています。実際、ケーブル アセンブリは、絶縁材で包まれたケーブルまたはワイヤの集合体であり、最終層である保護カバーでジャックされています。ケーブルは、2.92mm ケーブル アセンブリ、3.4mm ケーブル アセンブリなど、さまざまなサイズや長さがありますが、迅速かつ簡単に設置できるように、希望の長さと方向内で正確にグループ化する必要があります。ケーブル アセンブリは大量生産でよく使用されるため、製造ユニットごとに繰り返し使用することで、装置の組み立てにかかる時間を節約できます。そのため、ハーネス アセンブリとケーブル アセンブリを混同する傾向があります。 ハーネス アセンブリとは、さまざまな端子やコネクタが取り付けられた状態での整理と保護を目的として、ワイヤ/ケーブルを 1 つのユニットに配置またはグループ化したものです。多くのケーブルやワイヤを整理するための結束システムのように特別に設計されており、結束して端子やコネクタにクランプして 1 つの部品を形成します。主に自動車産業、エレクトロニクス産業、建設機械や産業機械の製造、洗濯機や乾燥機などの家庭用電化製品の製造に使用されます。屋内での使用に最適ですが、 ケーブル アセンブリは、複数の異なるケーブルに電力を供給するために、ワイヤのグループ、または特定の目的のために単一のユニットにまとめて配置されたものです。摩擦や磨耗などの原因となる強い振動から多くの電線を安全に保持、整理できるように設計されています。ここでは、ケーブルは 1 本の太いワイヤのように機能しますが、内部のケーブルは個別に機能します。耐久性に優れているので、屋外でも屋内でも使用できます。これらには、多導体、同軸/RF、複雑な軍事用、超小型、プッシュオン、高性能、マイクロ波相互接続システムであるgppo コネクタなど、さまざまな種類があります。何が必要かに関係なく、10,000 を超える製品の世界最大の種類の RF、および DC から 110GHZ 帯域をカバーするコネクタやケーブル アセンブリなどのマイクロ波コンポーネントの設計、製造、販売における信頼できるサプライヤーである Gwave Technology にお問い合わせください。商業、産業、宇宙、軍事用途に最適です。カスタマー サービスは、ウェブサイトでのオンライン注文に対して、高品質で希望の商品を最良の価格で入手できるようお手伝いします。または、ケーブル アセンブリを迅速に入手したい場合は、卸売業者を通じて入手できます。

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同軸ケーブルを使用する利点

投稿者 :Boodle Web Mart on

同軸ケーブルを使用する利点

同軸ケーブルは数え切れないほどの家で広く使用されているため、多くの人が同軸ケーブルに精通しています。銅製電気ケーブルの一種である同軸ケーブルでは、内部導体が絶縁層と導電性シールドで囲まれています。これは、多くの電気デバイス、システム、またはその他のコンポーネント間の電気インパルスの伝達を支援する銅線ケーブルにすぎません。 すべての製品と同様に、その使用には長所と短所があります。ここでは、同軸ケーブルを使用する利点のいくつかを紹介します。 強いつながりがある 同軸ケーブルのもう 1 つの利点は、高レベルの保護であることです。広範囲に保護されているため、信号をより迅速かつ効率的に転送できます。同軸ケーブルは、ケーブルを保護するために堅牢なシールドと層を備えて設計されています。このアプローチは、内部の壊れやすいワイヤーを火災などの外部の脅威から保護するのに役立ちます。 高帯域幅レベルをサポート ツイスト ペア ケーブルと比較して、ケーブル ハーネス アセンブリは大幅に広い周波数スペクトルを伝送できます。非銅線ケーブルは同時に複数の周波数を送信できません。同軸ケーブルはさまざまな周波数を同時に送信する機能があり、信号干渉を起こすことなく、インターネットとその他の複数の接続を同じ線上で送信するために使用できます。 取り付けが簡単 同軸ケーブルは、ファイバー ケーブルとは異なり、設置が簡単です。プロセスがそれほど複雑ではなく、ワイヤは曲げたり拡張したりできるため、ケーブルは簡単な手動工具を使用して簡単に取り付けることができます。つまり、ニーズに応じて同軸ケーブルを分割したり拡張したりできるということです。損傷した場合でも継ぎ足す必要がなく、修理が簡単で耐候性もあります。 多用途で耐久性があります 同軸ケーブルを使用するもう 1 つの利点は、同軸ケーブルがマルチタイプのケーブルであるため、さまざまな機能に使用でき、役に立ちます。テレビ、DVD、またはその他のコネクタで使用でき、ビデオからデータ信号まであらゆる種類のデータの送信にも使用できます。同軸ケーブルは軽量でありながら、より耐久性があり、長持ちします。同軸ケーブルは価格が安いため、修理が必要な場合は数回だけで済み、修理が必要な場合でも費用は安くなります。 結論 同軸ケーブルの利点を理解したら、いよいよ同軸ケーブルを入手します。 Gwave Technologies は、コネクタや2.92 mm ケーブル アセンブリなどのケーブル アセンブリなどの RF およびマイクロ波コンポーネントの大手付加価値サプライヤーであり、最大の正規販売代理店です。 Gwave Tech のオンライン サイトでは、世界最大の種類の 10,000 以上の RF 製品を提供しています。

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RF ケーブル コネクタについて知っておくべきことすべて

投稿者 :Boodle Web Mart on

RF ケーブル コネクタについて知っておくべきことすべて

多くの人は、特定の用途に使用する RF コネクタの種類を特定するのが常に困難です。あなたがそのような人であっても、心配する必要はありません。この記事では、 RF ケーブル コネクタについて知っておくべきことをすべて説明します。さらに、高品質の RF コネクタを入手したい場合は、Gwave オンライン ショップをチェックしてください。当店には最高の2.92 mm RF コネクタシリーズがいくつかあります。 無線周波数 (RF) コネクタは、無線周波数を使用して無線、アンテナ、同軸ケーブルなどの信号を送信するように設計されたコネクタです。ただし、これらのコネクタにはさまざまなタイプがあります。 RF コネクタは通常、さまざまな分野で使用されます。プロフェッショナル、家庭、商業用途で使用できます。 RF コネクタを使用する主な利点は、HDMI や DVI などの新しいケーブル接続よりも高品質のビデオを提供できることです。 さまざまなタイプの RF コネクタ RF コネクタにはさまざまな種類があります。広く使用されているものもありますが、あまり使用されていないか、ほとんど使用されていないものもあります。一般的な RF コネクタのタイプには次のようなものがあります。 タイプ N コネクタ: このタイプのコネクタは防水ねじ付きで、最大 11 GHz の周波数を処理できる耐久性のある用途に使用できます。低周波マイクロ波システムで広く使用されています。 UHF コネクタ: このタイプの RF コネクタは、最大 100MHz の信号を伝送できます。ただし、防水ではありません。主にアマチュア無線や船舶用 VH 無線アプリケーションで使用されます。 TNC コネクタ: BNC コネクタの改良版です。無線および有線アプリケーションで広く使用されています。 BNC コネクタ: BNC コネクタは、主に低周波数のアプリケーションに使用されます。もともとは軍事分野で使用されていました。それ以来、世界中で人気があり、受け入れられています。 オスコネクタとメスコネクタを識別するのが難しい場合があります。ただし、コネクタの性別を識別するときは、いくつかの点を考慮することが重要です。たとえば、プラグとジャグを接続するときは、両方のコネクタの極性が同じであることを確認してください。一般に、RF プラグは常にオスですが、ジャックは常にメスです。 2 つを嵌合するときは、パグとしても知られるシェルがジャックを覆っていることを確認してください。 これは、RF コネクタを使用する際に知っておく必要がある重要かつ貴重な情報の一部にすぎません。この説明が、さまざまなタイプの RF コネクタの識別と、オスとメスの識別方法を理解するのに役立つことを願っています。それでも問題がある場合は、Gwave.com にアクセスして、RF コネクタの説明と種類を確認してください。

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Gwave が GPPO(mini-SMP) インターフェイスに基づく 8 チャンネル エンドローンチ マルチ同軸コネクタをリリース

投稿者 :Jifang Cheng on

Gwave が GPPO(mini-SMP) インターフェイスに基づく 8 チャンネル エンドローンチ マルチ同軸コネクタをリリース

Gwave は最近、GPPO(mini-smp) インターフェイスに基づく 8 チャンネル マルチ同軸を発売しました。ボードエンドラウンチコネクタ。このコネクタの設計は、近年 PCB 基板のリソース不足が深刻化していることから、より集約されたコンパクトな統合コネクタが必要となってきました。 このコネクタの主な機能は次のとおりです。 一般的な標準コネクタ インターフェイスに基づいた設計: このタイプのコネクタは、設計の信頼性を確保するために標準 GPPO (mini-smp) インターフェイスを採用しており、テストと検証が簡単です。最大の利点は、基礎が 8 チャンネルのマルチ同軸であることですが、テスト ケーブル アセンブリは単一の GPPO(mini-smp) ケーブル アセンブリを使用するため、使用の柔軟性が大幅に向上します。 PCB ボードを保護するためのシャーシ強化: コネクタのシャーシは接地性能を最大化するように設計されています。同時に、セルフロックネジにより、コネクタと PCB 間の接続強度が大幅に向上し、信頼性と安定性が向上します。 公差設計によりブラインド挿入を保証: 改良製品の接続のしやすさが 8 チャンネル マルチ同軸コネクタ設計のハイライトの 1 つであることが繰り返し証明されており、8 チャンネル マルチ同軸ケーブル アセンブリと 8 つのケーブル アセンブリのブラインド挿入を実現します。 -チャンネルマルチ同軸コネクタ。

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