为保证电气和机械结构的连续性,外导体接触面之间的力一般都很大。以N型连接器为例,当螺套的拧紧力矩Mt为标准的时,由公式Mt=KP0×10-3N.m(K为拧紧力矩系数,此处取K=0.12),可以计算出外导体受到的轴向压力P0可达712N,如果外导体的强度较差,就有可能造成外导体连接端面磨损严重甚至变形溃缩。例如SMA连接器阳头外导体连接端面的壁厚较薄,仅0.25mm,所用材料多为黄铜,强度较弱,连接力矩稍大,毫米波测试技术,连接端面就可能被过度挤压产生变形,损坏内导体或介质支撑;且连接器外导体的表面通常都有镀层,较大的接触力会破坏掉连接端面的镀层,导致外导体之间的接触电阻增大,连接器电气性能下降。另外如果射频同轴连接器的使用环境比较恶劣,一段时间后,外导体的连接端面上就会沉积一层灰尘,这层灰尘使外导体之间的接触电阻激增,连接器的插入损耗变大,电气性能指标下降。
高温的地方,是不可以放置连接器的,持续的高温或者高湿的温度,都会损伤连接器,东莞毫米波测试,尤其是具有化学药品的环境中,连接器会被腐蚀,从而外面的金属保护层失去了保护的作用,造成里面电流线的破坏,没有了正常的导电的功能,就成为了一个废物了。
需要挪动连接器的时候,不要慌慌张张的,要小心谨慎,避免连接器碰触到坚硬的物体,造成连接器的损伤,更不能放在重物的下面,以免压坏连接器。
连接器还有一个克敌,就是油脂类的物体,在存放或者使用的过程中,如果接触了油脂类的物品,连接器也会失去原有的效用,成为一个影响我们工作的障碍。
这些事情虽然都是生活中的微小事情,但是我们不能忽视,不能因小失大。
微波这段电磁频谱具有不同于其他波段的如下重要特点:选择性加热,物质吸收微波的能力,主要由其介质损耗因数来决定。介质损耗因数大的物质对微波的吸收能力就强,微波毫米波测试仪,相反,介质损耗因数小的物质吸收微波的能力也弱。由于各物质的损耗因数存在差异,微波加热就表现出选择性加热的特点。物质不同,产生的热效果也不同。水分子属极性分子,介电常数较大,其介质损耗因数也很大,对微波具有强吸收能力。而蛋白质、碳水化合物等的介电常数相对较小,其对微波的吸收能力比水小得多。因此,对于食品来说,含水量的多少对微波加热效果影响很大。
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