在通信系统中应用着大量的连接器、开关等机电元件。与其他电子元件不同,连接器等的触点大都暴露在大气中,受大气中尘土颗粒、腐蚀性气体等的影响。研究和统计表明我国连接器触点故障严重,从而造成通信系统大量的误码。这对通信可靠性起着很大的威胁作用。经过多年研究,得知触点故障主要是由表面污染造成。污染物由大气尘土微颗粒、表面金属的腐蚀生成物、微动造成的磨损颗粒组成。在高速数字信号传输中,因触点污染而使其具有
在通信系统中应用着大量的连接器、开关等机电元件,与其他电子元件不同,连接器等的触点大都暴露在大气中,受大气中尘土颗粒、腐蚀性气体等的影响。研究和统计表明我国连接器触点故障严重,从而造成通信系统大量的误码。经过多年研究,得知触点故障主要是由表面污染造成。本项目研究了受污染的同轴连接器的电接触性能对数字信号传输完整性及误码率的有害影响,分别从理论模拟和实验测量两个方面进行了研究。采用有限元方法,模拟发生电接触故障的射频同轴连接器内高频电流的传播过程;计算得到接触电阻、接触电感和接触电容,分析了它们随频率的变化关系;提出了射频同轴连接器高频阻抗模型,从理论上分析了该模型对信号传输的影响,并进行了实验验证;研究了同轴连接器的电接触故障引起的非线性可能产生寄生三次谐波,导致信号完整性的缺失;建立了直流接触电阻、高频接触电阻的测量方法;对连接器电接触故障可以造成误码进行了实验研究和验证;研究了加速腐蚀后的连接器的接触电阻、高频阻抗的变化情况,从而获得同轴连接器的电接触性能对信号传输和误码率的影响关系;并对故障模拟进行了研究。