Cable doble Mini FAKRA a SMA

Dual Mini FAKRA To SMA Cable

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Dual Mini FAKRA To SMA Cable factory

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Dual Mini FAKRA To SMA Cable best

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Cable doble Mini FAKRA a SMA
Detalles:
Cable adaptador coaxial Dual MATE-AX Mini FAKRA a SMA dual compatible con TE 2-2306868-9 Z Code, disponible con ramas SMA hembra, SMA macho, RP-SMA hembra o RP-SMA macho para conexiones RF, de antena, de prueba y coaxiales de automoción.
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Tienda en línea:www.premier-cable.store

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Descripción
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Descripción general del producto

Cable doble Mini FAKRA a doble SMA

 

La serie Premier Cable dual Mini-FAKRA/MATE-AX a dual SMA es un conjunto de cable coaxial multiconector desarrollado paraConexiones coaxiales de alta-frecuencia para automóviles, pruebas de RF, sistemas de antenas, telemática, comunicaciones en-vehículos y validación de ingeniería..

 

El conector principal se desarrolla en torno a TE Connectivity2-2306868-9. TE identifica oficialmente este conector como parte delMATE-AX / Mini FAKRAfamilia y especifica un2-posición, código Z-, carcasa para terminales hembra, cable-a-cable, salida de cable de 180 gradosconfiguración con una línea central de 4 mm, carcasa azul-agua y capacidad CPA.

 

Por lo tanto, este conjunto de cables es más que un "cable Mini FAKRA a SMA" genérico. Su arquitectura es:

 

una interfaz principal MATE-AX de 2-posiciones → dos interfaces coaxiales SMA/RP-SMA independientes.

 

La topología básica es:

 

TE 2-2306868-9 Doble MATE-AX / Mini-FAKRA
↓
Canal 1 + Canal 2
↓ 
Rama coaxial A + Rama coaxial B
↓ 
SMA/RP-Interfaces SMA

 

Esta arquitectura convierte una conexión Mini FAKRA compacta de doble-canal para automóvil en interfaces SMA comúnmente utilizadas con equipos de RF de laboratorio, módulos de antena e instrumentos de prueba.

¿El conector de doble cámara a doble SMA es un "divisor de señal de 1 a 2"?

En general, no debería interpretarse de esa manera.

La descripción "uno-a-dos" de unDoble MATE-AX → 2×cable de conexión SMAse refiere principalmente a la arquitectura mecánica: una carcasa de doble-posición se divide en dos ramas coaxiales independientes.

No significa:

una entrada RF → dividida automáticamente en dos salidas RF idénticas.

La topología más precisa es:

MATE-Canal 1 de AX → Sucursal 1 de SMA
MATE-AX Canal 2 → SMA Rama 2

Los dos canales siguen siendo independientes.

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Versión 1

Cable Tyco de doble cavidad hembra a SMA hembra

  • Rosca externa, orificio interno

 

La primera configuración utiliza la interfaz dual MATE-AX TE 2-2306868-9 y se divide en dosconector hembra SMA estándarconectores.

 

La interfaz SMA se identifica por:

 

Rosca externa + casquillo central

 

Esta configuración es adecuada cuando el equipo de destino, el cable de prueba de RF o el instrumento requieren una interfaz hembra SMA estándar. La arquitectura de doble conexión permite conectar, medir o validar los dos canales coaxiales MATE-AX de forma independiente.

 

Versión 2

Cable Tyco SMA de doble cavidad hembra a hembra

  • Rosca externa, pasador interno

 

La segunda configuración también tiene roscas externas, pero el contacto central cambia de un zócalo a un pasador.

 

Su designación correcta es:

 

RP-SMA hembra/conector SMA de polaridad-inversaen lugar de SMA hembra estándar.

 

"Polaridad inversa" en RP-SMA no significa que la polaridad de la señal de RF esté eléctricamente invertida. Significa que elEl género del contacto central está invertido en relación con el SMA estándar.. El cuerpo del gato/hembra con rosca externa permanece, pero el contacto central es un pasador.

 

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Versión 3

Cable Tyco de doble cavidad hembra a SMA macho

  • Rosca interna y orificio interior

 

La tercera configuración tiene roscas internas pero utiliza un casquillo central. Su designación estándar correcta es:

 

RP-SMA macho/enchufe

 

No es un conector macho SMA estándar.

 

Esta configuración es particularmente fácil de identificar erróneamente porque los compradores pueden ver las roscas internas y simplemente pedir un macho SMA. Un macho SMA estándar, sin embargo, utiliza unrosca interna más pasador central.

 

Por lo tanto, para el abastecimiento, esta versión siempre debe describirse como:

 

Rosca interna + casquillo centralpara reducir los errores de selección-de la interfaz RF.

 

Versión 4

Cable Tyco de doble cavidad hembra a SMA macho

  • Rosca interna, pasador interno

 

La cuarta configuración utiliza:

 

Rosca interna + pasador central

 

y por lo tanto es un estándar:

 

SMA macho/enchufe

 

Esta versión es adecuada para la conexión directa a equipos de prueba de RF, módulos, interfaces de antena u otros sistemas coaxiales que utilizan conectores hembra SMA, sujeto a la verificación de la impedancia, el rango de frecuencia y la interfaz de acoplamiento del objetivo.

 

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Escenarios de aplicación

Aplicaciones típicas

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Validación de RF automotriz

Divide las interfaces MATE-AX automotrices en equipos de prueba basados ​​en SMA-para desarrollo de laboratorio, medición de RF y validación de ECU.

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Telemática y Conectividad

Adecuado para telemática, en-módulos de comunicación de vehículos y desarrollo de sistemas de conectividad-que requieren canales coaxiales duales.

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Sistemas de antenas automotrices

Puede usarse para prototipos de antenas automotrices, validación de módulos y adaptación de interfaz coaxial después de verificar la frecuencia, impedancia, pérdida de cable y tipo SMA.

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Pruebas en banco de HIL y ECU

La arquitectura de ruptura de canal dual-ayuda a convertir conectores automotrices en interfaces SMA que son más fáciles de integrar con HIL, banco de ECU y equipos de pruebas de laboratorio.

Características del producto

Características del producto

01

Arquitectura de ruptura MATE-AX de doble canal

 

Una interfaz MATE-AX de 2 posiciones se divide en dos ramas coaxiales independientes, convirtiendo una conexión coaxial automotriz de doble-canal en dos interfaces de equipo o prueba SMA individuales.

02

TE 2-2306868-9 Interfaz de código Z

 

La interfaz principal se desarrolló en torno a TE 2-2306868-9, definida oficialmente como una carcasa de terminal hembra de código Z de 2 posiciones con una salida de cable de 180 grados. Esto proporciona una base de selección más precisa que confiar únicamente en el término genérico "Mini-FAKRA dual".

03

Cuatro configuraciones SMA/RP-SMA disponibles

 

Cuatro configuraciones-SMA hembra, RP-SMA hembra, RP-SMA macho y SMA macho-permiten que el lado de conexión coincida con la interfaz de acoplamiento real de diferentes dispositivos RF.

04

Adaptación de interfaz coaxial pasiva

 

El conjunto no realiza ningún protocolo activo ni conversión de formato de señal. Mantiene dos canales coaxiales independientes al tiempo que proporciona adaptación de interfaz física entre los conectores de la familia MATE-AX y SMA-.

Beneficios principales

Ventajas del producto

 ●   Dos canales coaxiales en una interfaz principal compacta

En comparación con dos interfaces FAKRA estándar independientes, MATE{0}}AX dual integra dos canales coaxiales en una carcasa compacta, lo que admite una mayor densidad de conectores en arquitecturas electrónicas automotrices. MATE-AX es la plataforma de conector coaxial automotriz miniaturizada de TE.

 

●   Conecta interfaces automotrices al ecosistema de prueba de RF

Las ECU de automóviles pueden utilizar MATE-AX, mientras que muchos instrumentos de RF, accesorios de prueba de antenas y dispositivos de laboratorio utilizan SMA. Este conjunto de cables proporciona una ruta de conexión pasiva directa entre los dos ecosistemas de interfaz.

 

●   Cuatro configuraciones de SMA reducen los adaptadores adicionales

Seleccionar la configuración SMA o RP{0}}SMA macho/hembra estándar requerida para el equipo de destino puede reducir la necesidad de adaptadores adicionales utilizados únicamente para cambiar el género o el tipo de contacto central-.

 

●   Los canales duales independientes simplifican la gestión del canal A/B

Las dos ramas coaxiales se pueden identificar, dimensionar y probar individualmente, lo que hace que el conjunto sea adecuado para entornos de ingeniería con doble-antena, doble-RF-puerto y entornos de ingeniería donde cada canal debe medirse por separado.

 

 

Cuatro tipos de interfaces para una identificación rápida

Versión Hilo Contacto Centro Nombre estándar
1 Externo Enchufe AME Mujer
2 Externo Alfiler RP-SMA hembra
3 Interno Enchufe RP-SMA macho
4 Interno Alfiler AME Masculino
¿Cuál es la diferencia exacta entre SMA y RP-SMA?

El tipo SMA no se puede determinar únicamente por la rosca exterior.

Se deben comprobar ambos:

Ubicación del hilo + Contacto del centro

SMA estándar:

SMA Hembra=Rosca Externa + Enchufe Central
SMA Macho=Rosca Interna + Pasador Central

SMA de polaridad-inversa:

RP-SMA Hembra=Rosca Externa + Pasador Central
RP-SMA macho=Rosca interna + casquillo central

"Polaridad inversa" se refiere únicamente a la inversión del género del contacto central-; no invierte la polaridad eléctrica de la señal de RF.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre productos

¿Qué interfaz es TE 2-2306868-9?

TE 2-2306868-9 es una carcasa de código Z de 2 posiciones MATE-AX/Mini FAKRA para terminales hembra, que presenta una salida de cable de 180 grados y una línea central de 4 mm.

¿Este cable requiere conversión de protocolo?

No se requiere conversión de protocolo activo. Es un conjunto de cable coaxial pasivo que proporciona conectividad de interfaz física sin un CI de procesamiento de señal-RF, SerDes o PHY integrado.

¿Por qué hay cuatro configuraciones SMA disponibles?

El equipo de destino puede utilizar SMA o RP{0}}SMA estándar con diferentes configuraciones de interfaz macho/hembra. Cuatro versiones permiten seleccionar el conjunto de cables según la interfaz de acoplamiento real.

¿Una rosca externa siempre significa SMA hembra?

El cuerpo exterior tiene una configuración hembra/conector, pero también se debe verificar el contacto central.Rosca externa + casquillo central=SMA hembra; Rosca externa + pasador central=RP-SMA Hembra.Por lo tanto, el tipo de SMA completo no se puede identificar únicamente a partir de la configuración del subproceso.

¿Pueden las dos ramas de SMA tener longitudes diferentes?

Sí. Se pueden configurar diferentes longitudes de rama según la disposición del equipo. Para enlaces de alta-frecuencia, también se deben evaluar el tipo de cable, la frecuencia, la pérdida de inserción, la pérdida de retorno y el presupuesto general del enlace del sistema.

 
 
 
 
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