緊湊設計,安裝所需空間更少;
The post 識別劣質(zhì)BNC接頭:為什么彈片彈性疲勞是監(jiān)控信號閃爍的“元兇”? appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>
德索連接器 · 王工
在監(jiān)控系統(tǒng)里,有一種問題特別“玄學”:
畫面時好時壞,一碰就正常。
很多人會先懷疑攝像頭、電源、編碼器,甚至開始重拉線。但在實際排查中,我見過太多類似案例,最后都指向同一個地方:
BNC接頭內(nèi)部的彈片,已經(jīng)“沒勁了”。
在德索連接器與項目現(xiàn)場的溝通中,這類問題幾乎是“高頻故障”。而它之所以難查,是因為——
它不是壞了,而是“慢慢失效”。
一、BNC接觸穩(wěn)定的核心,其實是“彈力”很多人以為BNC靠的是卡口結(jié)構(gòu),但真正負責信號傳輸?shù)模莾?nèi)部這套接觸系統(tǒng):
中心彈片(信號通道)
外殼彈性接觸(屏蔽通道)關(guān)鍵點在于:
持續(xù)穩(wěn)定的接觸壓力
只有彈片提供足夠彈力,才能保證:

二、什么是“彈性疲勞”彈片一般由彈性金屬制成,比如:
在長期使用中(尤其頻繁插拔),會出現(xiàn):
彈性衰減(Elastic Fatigue)
表現(xiàn)為:

三、為什么會導致“信號閃爍”當彈片彈力不足時,會發(fā)生一個關(guān)鍵變化:
接觸從“穩(wěn)定接觸”變成“臨界接觸”
也就是說:
最終表現(xiàn)為:
畫面閃爍 / 信號跳變 / 偶發(fā)黑屏
四、現(xiàn)場常見現(xiàn)象對照如果你遇到以下情況,可以重點懷疑彈片問題:
| 現(xiàn)象 | 本質(zhì)原因 |
|---|---|
| 輕輕晃動接口畫面恢復 | 接觸壓力不足 |
| 插拔后短暫正常 | 彈片暫時復位 |
| 用久后問題加重 | 彈性持續(xù)衰減 |
| 多個接口同時異常 | 批次質(zhì)量問題 |
五、為什么劣質(zhì)BNC更容易出問題低質(zhì)量BNC接頭,問題通常集中在這幾方面:
彈片材料彈性差,恢復能力弱。
導致彈性不一致,壽命短。
彈片受力集中,容易疲勞。
初始接觸狀態(tài)就不穩(wěn)定。
這些問題疊加后,就會讓“壽命大幅縮水”。
六、工程中如何快速判斷在現(xiàn)場,可以用幾個簡單方法判斷:
如果這些同時存在,大概率就是彈片問題。
七、解決方案:別修,直接換這一點很現(xiàn)實:
彈性疲勞是不可逆的
所以:
最有效的方法:更換合格連接器
八、一個容易被忽略的認知很多人會把問題歸結(jié)為:
“設備不穩(wěn)定”
但實際上:
連接結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定,才是源頭
BNC接頭看起來只是一個簡單接口,但它內(nèi)部的彈片結(jié)構(gòu)卻決定了接觸是否長期穩(wěn)定。一旦彈性疲勞,接觸狀態(tài)就會從“穩(wěn)定”變成“隨機”,從而引發(fā)各種看似無規(guī)律的信號問題。
在實際工程中可以明顯感受到,很多監(jiān)控系統(tǒng)的閃爍問題,并不是設備本身,而是連接器在長期使用中的結(jié)構(gòu)變化。像德索連接器在相關(guān)產(chǎn)品設計與選材中,也會更加關(guān)注彈片材料與彈性穩(wěn)定性,讓連接器在長期使用中依然保持可靠接觸。
很多時候,系統(tǒng)的不穩(wěn)定,并不是復雜問題,而是這些最基礎的結(jié)構(gòu)在慢慢“失效”。
德索連接器(Dosinconn)
專注射頻同軸連接器與高頻線束組件定制
擁有自有精密加工與裝配能力,
支持 SMA、BNC、TNC、MCX/MMCX 等系列連接器及線束的開發(fā)、打樣與批量生產(chǎn)。
工廠位于廣東江門,
服務通信設備、測試測量、車載電子與工業(yè)射頻應用領(lǐng)域客戶。
The post 識別劣質(zhì)BNC接頭:為什么彈片彈性疲勞是監(jiān)控信號閃爍的“元兇”? appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>The post BNC 同軸線纜的主要用途深度挖掘:為什么在 2026 年它依然是廣電行業(yè)的“唯一真神”? appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>The post BNC 同軸線纜的主要用途深度挖掘:為什么在 2026 年它依然是廣電行業(yè)的“唯一真神”? appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>The post BNC連接器規(guī)格:探討在高清監(jiān)控系統(tǒng)中如何選擇適配的壓接模具尺寸 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>
德索連接器 · 王工
在高清監(jiān)控項目中,有一個細節(jié)經(jīng)常被忽略,但一旦出問題就很難排查:
壓接模具尺寸選錯了。
很多現(xiàn)場情況是這樣的:
接口裝上了、畫面也出來了,但使用一段時間后開始出現(xiàn)——
最后追查下來,不是設備問題,也不是線材問題,而是:
壓接尺寸不匹配,導致屏蔽層接觸不穩(wěn)定。
在德索連接器與監(jiān)控工程客戶的溝通中,這類問題并不少見。今天就從實操角度講清楚:
BNC連接器壓接模具尺寸,為什么關(guān)鍵?又該如何正確選擇?
一、壓接的本質(zhì):不僅是固定,更是“導通結(jié)構(gòu)”很多人理解壓接只是把線纜“壓緊”,但在射頻結(jié)構(gòu)中,它其實承擔兩件事:
如果壓接不到位,就可能出現(xiàn):
屏蔽層接觸不良
阻抗不連續(xù)
信號泄漏
二、壓接尺寸為什么會影響性能壓接模具的尺寸,決定了最終六角壓接后的形態(tài):
這兩種情況都會帶來問題:
一個影響結(jié)構(gòu),一個影響接觸
三、常見BNC規(guī)格與模具匹配關(guān)系在實際應用中,不同線纜規(guī)格對應不同壓接尺寸。
例如常見的幾種搭配關(guān)系:
| 線纜類型 | 常見阻抗 | 推薦壓接尺寸(六角) |
|---|---|---|
| RG59 | 75Ω | 較大尺寸(約6.48mm) |
| RG58 | 50Ω | 中等尺寸(約5.41mm) |
| RG174 | 50Ω | 小尺寸(約3.25mm) |
注意:不同廠家會有細微差異,需以實際規(guī)格為準。
四、壓接不當?shù)牡湫捅憩F(xiàn)在現(xiàn)場可以通過現(xiàn)象快速判斷:
| 現(xiàn)象 | 可能原因 |
|---|---|
| 畫面偶爾閃爍 | 屏蔽層接觸不穩(wěn)定 |
| 插頭可輕微轉(zhuǎn)動 | 壓接過松 |
| 外皮變形嚴重 | 壓接過緊 |
| 高頻信號異常 | 阻抗不連續(xù) |

五、如何正確選擇壓接模具在工程實踐中,可以按照以下步驟:
優(yōu)先確認:
不同BNC接頭設計不同,壓接尺寸也不同。
這是最可靠的依據(jù),避免經(jīng)驗判斷。
通過實際壓接后測試:

六、一個常見誤區(qū)很多現(xiàn)場會用“一把模具通用所有線纜”,這種做法風險很高:
不同線徑 → 需要不同壓接尺寸
否則就容易出現(xiàn):
七、壓接不僅是尺寸問題除了尺寸,還需要關(guān)注:
即使尺寸正確,如果模具磨損,也會導致壓接不一致。
在高清監(jiān)控系統(tǒng)中,BNC連接器依然是非常重要的接口形式,而壓接質(zhì)量則直接決定了連接的穩(wěn)定性。壓接模具尺寸的選擇,看似只是一個工藝細節(jié),但實際上會影響整個信號鏈路的可靠性。
在實際項目中可以明顯感受到,很多“難以定位”的問題,往往都源于這些基礎工藝環(huán)節(jié)。像德索連接器在相關(guān)產(chǎn)品與線束加工中,也會更加關(guān)注壓接匹配和一致性控制,讓每一個連接點都保持穩(wěn)定狀態(tài)。
很多時候,系統(tǒng)的穩(wěn)定,不是來自復雜設計,而是來自每一個細節(jié)都做對。
The post BNC連接器規(guī)格:探討在高清監(jiān)控系統(tǒng)中如何選擇適配的壓接模具尺寸 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>The post BNC接口高頻損耗分析:探討不同介質(zhì)材料對3GHz以上信號傳輸?shù)挠绊?/a> appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>
德索連接器 · 王工
很多工程師會有一個“默認認知”:
BNC接口適合中低頻,到了高頻自然該換SMA。
這句話沒錯,但在實際項目中,我見過不少“邊界場景”:
系統(tǒng)工作頻率已經(jīng)接近甚至超過3GHz,但仍在使用BNC接口。
結(jié)果往往是:鏈路能通,但性能開始“發(fā)虛”——損耗變大、駐波不穩(wěn)定、測試結(jié)果波動。
前段時間在一個測試項目中,我們就遇到類似情況。排查下來,問題不只是接口類型,而是更細的一層:
連接器內(nèi)部介質(zhì)材料的差異。
在德索連接器的產(chǎn)品評估中,這一塊其實非常關(guān)鍵。今天就從工程角度,把這個問題講清楚。
一、為什么3GHz是一個“分水嶺”在低頻或中頻范圍內(nèi),連接器內(nèi)部材料的影響相對有限。但當頻率進入GHz級之后:
電磁場行為發(fā)生變化
具體表現(xiàn)為:
尤其是介質(zhì)材料,會直接影響:
二、BNC內(nèi)部介質(zhì)材料的作用在BNC連接器中,介質(zhì)材料(通常用于支撐中心導體)不僅僅是絕緣體,它還參與構(gòu)建同軸結(jié)構(gòu)。
其關(guān)鍵參數(shù)包括:
這兩個參數(shù)會直接影響高頻性能。
三、不同介質(zhì)材料的性能差異在實際產(chǎn)品中,常見的介質(zhì)材料主要有:
| 材料類型 | 特點 | 高頻表現(xiàn) |
|---|---|---|
| 普通塑料 | 成本低 | 損耗較大 |
| PTFE(聚四氟乙烯) | 穩(wěn)定性好 | 損耗低 |
| 改性PTFE | 性能更優(yōu) | 高頻更穩(wěn)定 |
在3GHz以上:
材料差異會被明顯放大
四、高頻損耗是怎么產(chǎn)生的在BNC接口中,高頻損耗主要來自兩個方面:
來自金屬材料與表面狀態(tài)(趨膚效應影響)。
信號在傳播過程中,會在介質(zhì)中產(chǎn)生能量損耗。
如果材料損耗較大,就會表現(xiàn)為:

五、不同材料在高頻下的實際表現(xiàn)在工程測試中,可以觀察到以下趨勢:
| 介質(zhì)情況 | 3GHz以上表現(xiàn) |
|---|---|
| 普通材料 | 損耗明顯增加 |
| PTFE | 表現(xiàn)穩(wěn)定 |
| 高性能介質(zhì) | 損耗最小 |
這也是為什么一些“看起來一樣”的BNC,在高頻測試中表現(xiàn)差異很大。
六、一個常見誤區(qū)很多人會認為:
“只要是BNC,性能都差不多”
但實際上:
結(jié)構(gòu)一致 ≠ 性能一致
尤其在高頻環(huán)境中:
都會影響最終表現(xiàn)。
七、工程應用中的建議如果你的系統(tǒng)已經(jīng)接近或超過3GHz,可以重點關(guān)注:
在一些情況下,選擇高性能BNC仍然可行,但需要明確其性能邊界。
BNC連接器在很多應用中依然非??煽?,但當頻率進入3GHz以上時,內(nèi)部結(jié)構(gòu)和材料的影響會被顯著放大。尤其是介質(zhì)材料,它直接參與電磁場的形成,一旦損耗較大,就會影響整個鏈路的信號質(zhì)量。
在實際項目中可以明顯感受到,高頻系統(tǒng)的穩(wěn)定性往往不只是設計問題,還和器件內(nèi)部材料密切相關(guān)。像德索連接器在相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)中,也會更加關(guān)注介質(zhì)材料選擇和結(jié)構(gòu)一致性控制,讓連接器在更高頻段依然保持穩(wěn)定表現(xiàn)。
很多時候,系統(tǒng)性能的差異,并不是來自宏觀設計,而是來自這些“看不見”的材料細節(jié)。
The post BNC接口高頻損耗分析:探討不同介質(zhì)材料對3GHz以上信號傳輸?shù)挠绊?/a> appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>The post BNC接頭內(nèi)芯最簡單修復方法: 解決針芯松動或縮進的應急技巧 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>
德索連接器 · 王工
在視頻監(jiān)控、測試設備或者射頻系統(tǒng)中,BNC接頭用久了出現(xiàn)接觸不良,其實是個非常常見的問題。很多時候表現(xiàn)為:
前段時間在客戶現(xiàn)場排查時,就遇到一批設備出現(xiàn)類似情況。換設備、換線纜都沒解決,最后拆開接頭才發(fā)現(xiàn):BNC內(nèi)芯已經(jīng)有輕微松動和縮進。
這種問題在長期使用或頻繁插拔的場景下很容易出現(xiàn)。在德索連接器與客戶的實際溝通中,這類問題基本屬于“高頻故障項”。今天就從實戰(zhàn)角度聊一聊:
BNC接頭內(nèi)芯松動或縮進,如何用最簡單的方法做應急修復。
一、為什么內(nèi)芯問題會導致信號異常BNC連接器雖然是卡口結(jié)構(gòu),但內(nèi)部同樣是一個完整的同軸傳輸體系。
內(nèi)芯(中心針)的作用是:
一旦出現(xiàn):
就會導致:
接觸不穩(wěn)定
信號斷續(xù)
干擾增加
二、內(nèi)芯松動/縮進的常見原因在實際使用中,問題通常來自以下幾個方面:
卡口結(jié)構(gòu)雖然方便,但頻繁操作會導致內(nèi)部結(jié)構(gòu)疲勞。
部分接頭在生產(chǎn)或裝配過程中,內(nèi)芯固定不牢。
線纜受力會傳遞到接頭內(nèi)部,導致內(nèi)芯位移。
材料和結(jié)構(gòu)強度不足,更容易出現(xiàn)松動問題。
三、如何快速判斷是不是內(nèi)芯問題現(xiàn)場可以用幾個簡單方法快速判斷:
| 判斷方法 | 典型現(xiàn)象 |
|---|---|
| 輕輕晃動接頭 | 信號變化明顯 |
| 目測內(nèi)芯位置 | 有縮進或偏移 |
| 更換連接器測試 | 問題消失 |
| 插拔時感覺松動 | 接觸不緊 |
如果符合這些情況,基本可以確認是內(nèi)芯問題。
四、最簡單的應急修復方法
以下方法適用于現(xiàn)場臨時處理,不建議長期使用
使用細針或鑷子,從接口方向輕輕將內(nèi)芯向外調(diào)整。
關(guān)鍵點:
如果內(nèi)芯是松動狀態(tài),可以輕微壓緊周圍固定結(jié)構(gòu)(例如壓接區(qū)域)。
有時候問題來自母頭,可以適當調(diào)整彈片增加接觸壓力。
在無法拆解的情況下,加一個轉(zhuǎn)接頭有時可以恢復接觸穩(wěn)定性。
五、這些操作一定要避免在現(xiàn)場修復時,有幾個“高風險操作”需要避免:
否則可能導致徹底損壞。
六、為什么只能作為臨時方案從結(jié)構(gòu)角度來看,一旦內(nèi)芯已經(jīng)發(fā)生松動或位移,說明連接器內(nèi)部結(jié)構(gòu)已經(jīng)受損。
即使暫時恢復,也可能存在:
因此更可靠的方式仍然是:
更換新的連接器或線纜
BNC接頭內(nèi)芯松動或縮進,是一個非常典型但容易被忽略的問題。它不會完全失效,卻會帶來各種“偶發(fā)性故障”,給排查帶來很大干擾。
在實際工程中,這類問題往往出現(xiàn)在長期使用或頻繁操作的場景中。很多時候,并不是系統(tǒng)本身出現(xiàn)問題,而是連接結(jié)構(gòu)中的細節(jié)發(fā)生了變化。像德索連接器在相關(guān)產(chǎn)品設計中,也會在結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和裝配一致性上做一些優(yōu)化,以減少類似問題的發(fā)生。
但從經(jīng)驗來看,一旦連接器內(nèi)部結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生變化,應急修復只能作為臨時手段。真正穩(wěn)定的解決方式,仍然是使用狀態(tài)良好的連接器。
很多射頻問題,說復雜也復雜,但往往就是這些小細節(jié)在“作怪”。
The post BNC接頭內(nèi)芯最簡單修復方法: 解決針芯松動或縮進的應急技巧 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>The post BNC連接器分規(guī)范詳解: 深入解讀射頻同軸連接器通用標準 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>尤其是在視頻傳輸、測試儀器以及通信設備中,BNC連接器幾乎是最常見的接口之一。很多工程師在選型時,通常只關(guān)注接口是否匹配,卻很少深入了解它背后的規(guī)格標準和結(jié)構(gòu)規(guī)范。
實際上,在德索連接器日常與客戶溝通選型方案時,經(jīng)常會遇到這樣的問題:同樣是BNC接口,不同廠家產(chǎn)品在尺寸、公差甚至阻抗結(jié)構(gòu)上都會有差異。如果不了解連接器的標準規(guī)范,就可能在實際應用中出現(xiàn)信號損耗或者連接不穩(wěn)定的情況。
今天就從工程應用角度,系統(tǒng)聊一聊:
BNC連接器的規(guī)格標準以及它背后的通用設計規(guī)范。
一、BNC連接器是什么BNC(Bayonet Neill–Concelman)是一種 卡口式同軸射頻連接器。
它最大的特點就是 快速鎖定結(jié)構(gòu):
插入接口
旋轉(zhuǎn)約90°
即可完成連接。
這種設計既保證了連接可靠性,又可以實現(xiàn)快速拆裝,因此在很多設備中都非常常見,例如:
二、BNC連接器的核心設計標準射頻連接器并不是隨意設計的,每一種接口背后其實都有嚴格的行業(yè)標準。
BNC連接器主要遵循以下規(guī)范:
MIL-C-39012
這是比較早期的軍用連接器標準,對尺寸、公差以及材料都有明確要求。
IEC 61169 系列標準
國際電工委員會針對射頻同軸連接器制定的一系列標準。
ANSI / IEEE 標準
主要用于測試設備與電子儀器接口規(guī)范。
這些標準共同保證了不同廠家的BNC連接器在 機械尺寸和電氣性能 上保持兼容。
三、BNC連接器常見規(guī)格參數(shù)在實際選型時,工程師通常會關(guān)注幾個關(guān)鍵參數(shù)。
| 參數(shù) | 典型規(guī)格 |
|---|---|
| 特性阻抗 | 50Ω / 75Ω |
| 工作頻率 | 一般可達4GHz |
| 連接方式 | 卡口式鎖定 |
| 插拔壽命 | 約500次 |
| 接觸材料 | 銅合金鍍金 |
其中最需要注意的是 阻抗類型。
50Ω 和 75Ω 的 BNC 連接器雖然外觀類似,但內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同,不能隨意混用。
四、BNC連接器選型常見誤區(qū)在實際工程項目中,BNC接口使用非常普遍,但選型時也經(jīng)常出現(xiàn)一些誤區(qū)。
50Ω連接器如果用于75Ω系統(tǒng),可能會導致:
在一些工業(yè)環(huán)境中,例如:
連接器材料和密封結(jié)構(gòu)也非常重要。
很多人只確認接口能否連接,卻忽略了連接器內(nèi)部結(jié)構(gòu)的精度。
對于射頻系統(tǒng)來說,這些細節(jié)都會影響最終性能。
五、為什么BNC連接器仍然被廣泛使用盡管現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了很多新的射頻連接器類型,但BNC仍然在很多領(lǐng)域保持著較高的使用率。
原因其實很簡單:
結(jié)構(gòu)成熟、連接方便、成本適中。
尤其是在測試設備和視頻系統(tǒng)中,BNC接口依然是非常穩(wěn)定的解決方案。
在射頻系統(tǒng)中,連接器往往只是一個小小的接口,但它實際上也是整個信號鏈路的重要組成部分。
很多工程問題最后都會回到連接結(jié)構(gòu)本身,比如尺寸公差、材料選擇以及阻抗設計等細節(jié)。
像BNC這樣的經(jīng)典同軸連接器,看似結(jié)構(gòu)簡單,但在設計和制造過程中仍然需要嚴格遵循行
業(yè)標準。像德索連接器在開發(fā)BNC系列產(chǎn)品時,也會按照相關(guān)規(guī)范進行結(jié)構(gòu)設計和性能驗證,讓連接器在實際應用環(huán)境中保持穩(wěn)定表現(xiàn)。
很多時候,一個穩(wěn)定的射頻系統(tǒng),其實正是這些細節(jié)共同決定的。
The post BNC連接器分規(guī)范詳解: 深入解讀射頻同軸連接器通用標準 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>
電氣性能
| 阻抗 | 50ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式 ≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500 V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 × 103 mΩ (Milliohms min.) |
機械性能
| 耦合方式 | 卡口連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
環(huán)境性能
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力1 | 00 lbs. min. |
| 振動 | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
材質(zhì)
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post 高阻抗轉(zhuǎn)接頭BNC接口直式公頭轉(zhuǎn)母頭 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>
電氣性能
| 阻抗 | 50ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式 ≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500 V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 × 103 mΩ (Milliohms min.) |
機械性能
| 耦合方式 | 卡口連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
環(huán)境性能
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力1 | 00 lbs. min. |
| 振動 | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
材質(zhì)
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post bnc轉(zhuǎn)接頭母轉(zhuǎn)母穿墻直式接PCB板連接器 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>
電氣性能
| 阻抗 | 50ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式 ≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500 V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 × 103 mΩ (Milliohms min.) |
機械性能
| 耦合方式 | 卡口連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
環(huán)境性能
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力1 | 00 lbs. min. |
| 振動 | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
材質(zhì)
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC母轉(zhuǎn)母轉(zhuǎn)接頭直式180度母轉(zhuǎn)母 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>
電氣性能
| 阻抗 | 50ohm |
| 頻率范圍 | 50 ohm 為 0~4 GHz |
| 電壓駐波比 | 直式 ≦ 1.22/3GHz / 彎式 ≦ 1.30/3GHz |
| 耐電壓 | 1500 V rms |
| 工作電壓 | 500 V rms |
| 中心接觸電阻 | ≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接觸電阻 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 絕緣電阻 | ≧5 × 103 mΩ (Milliohms min.) |
機械性能
| 耦合方式 | 卡口連接 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 配接耐久性 | ≧500 cycles |
環(huán)境性能
| 溫度范圍 | Teflon -55℃~+155℃ / POM -40℃~+60℃ |
| 螺母鎖定保持力1 | 00 lbs. min. |
| 振動 | MIL-STD-202 Meth. 204 |
| 抗腐蝕性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
材質(zhì)
| 部件 | 材料 | 表面處理 |
| 主體 | Brass | Nickel(Ni) |
| 中心針 | Brass | Gold |
| 絕緣子 | Teflon | White |

| 發(fā)貨地 | 廣東省東莞 |
| 付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
| 常規(guī)交貨期 | 7-10天 |
| 運輸方式 | 快遞/物流 |
| 包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
| 箱規(guī) | 39.5*24.5*19.5cm |
| 49.5*24.5*19.5cm | |
| 47*41*21cm | |
| 34*34*30cm |
The post BNC母轉(zhuǎn)N公轉(zhuǎn)接頭50歐姆 appeared first on BNC接頭網(wǎng).
]]>