多通道射频同轴线连接器制造技术

技术编号:32137270 阅读:20 留言:0更新日期:2022-02-08 14:29
本发明专利技术提供了一种多通道射频同轴线连接器,所述多通道射频同轴线连接器包括壳体、设置在所述壳体内的多根测试线,所述壳体包括可拆卸连接的前壳体和后壳体,所述前壳体上设有线孔,所述测试线包括测试头和与所述测试头连接的线体,所述测试头包括呈柱状的第一部分和呈柱状的第二部分,所述第一部分设置在远离所述线体的一侧,所述第一部分的直径小于第二部分的直径,所述第一部分穿过所述线孔,所述第二部分与所述前壳体抵持以限制所述测试线向前移动。本发明专利技术的多通道射频同轴线连接器,通过可拆卸连接的前壳体和后壳体,从而可以在需要测试前,拆卸下前壳体以对测试线进行校准,简便了客户的操作,提高了效率。提高了效率。提高了效率。

【技术实现步骤摘要】
多通道射频同轴线连接器


[0001]本专利技术涉及一种多通道射频同轴线连接器。

技术介绍

[0002]多通道射频同轴线解决方案,提供高密度、低插损和高性能PCB 板端连接转换和同轴电缆,允许1x4、1x8、2x4、2x8和环形设计的多通道接口,测量带宽DC-67GHz。传统设计通常是一个整体的外壳,1x4、1x8、2x4、2x8和环形设计的多通道测试线组装在内。多通道射频同轴线的测试头因为组装在铁壳内,无法进行校准,所以一直无法应用在S-PARAMETER测试上。
[0003]有鉴于此,有必要对现有的多通道射频同轴线连接器予以改进,以解决上述问题。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的在于提供一种多通道射频同轴线连接器,以解决现有多通道射频同轴线连接器无法对测试线进行校准的问题。
[0005]为实现上述目的,本专利技术提供一种多通道射频同轴线连接器,所述多通道射频同轴线连接器包括壳体、设置在所述壳体内的多根测试线,所述壳体包括可拆卸连接的前壳体和后壳体,所述前壳体上设有线孔,所述测试线包括测试头和与所述测试头连接的线体,所述测试头包括呈柱状的第一部分和呈柱状的第二部分,所述第一部分设置在远离所述线体的一侧,所述第一部分的直径小于第二部分的直径,所述第一部分穿过所述线孔,所述第二部分与所述前壳体抵持以限制所述测试线向前移动。
[0006]作为本专利技术的进一步改进,所述前壳体和后壳体接触面上设有极性相反的磁性件。
[0007]作为本专利技术的进一步改进,所述前壳体靠近后壳体一侧具有朝向前方凹陷形成有定位槽,所述后壳体靠近前壳体一侧具有朝向前方凸设形成的定位件,所述定位件与所述定位槽卡合以限定所述前壳体和后壳体的相对位置。
[0008]作为本专利技术的进一步改进,所述前壳体远离所述后壳体的一侧向后方凹陷设有连接槽,所述测试线的测试头暴露于所述连接槽内。
[0009]作为本专利技术的进一步改进,所述前壳体包括环绕所述连接槽的固定壁,所述固定壁上设有第一螺纹孔,所述后壳体上设有第二螺纹孔,所述多通道射频同轴线连接器还包括贯穿所述第一螺纹孔和第二螺纹孔以固定连接前壳体和后壳体的第一螺钉。
[0010]作为本专利技术的进一步改进,所述固定壁自远离所述后壳体的一侧向内凹陷让位槽,所述第一螺纹孔开设在所述让位槽内。
[0011]作为本专利技术的进一步改进,所述多通道射频同轴线连接器还包括设置在所述后壳体内的固线部,所述固线部包括多个用以放置线体的线槽,所述固线部与所述第二部分抵持以限制所述测试线向后移动。
[0012]作为本专利技术的进一步改进,所述固线部还包括设置在线槽两侧的固持部,相邻两
个固持部之间的距离小于线体的直径,所述线槽具有自固持部暴露的缺口。
[0013]作为本专利技术的进一步改进,所述固线部还包括固定件和第二螺钉,所述第二螺钉用以将固定件和固线部固定在后壳体上,所述固定件具有朝向线体的开口,所述固定件将线体固定在固线部的线槽内。
[0014]作为本专利技术的进一步改进,所述后壳体上设有多个向内凹陷设置的握持槽。
[0015]本专利技术的有益效果是:本专利技术的多通道射频同轴线连接器,通过可拆卸连接的前壳体和后壳体,从而可以在需要测试前,拆卸下前壳体以对测试线进行校准,简便了客户的操作,提高了效率。
附图说明
[0016]图1是本专利技术的多通道射频同轴线连接器的结构示意图;图2是本专利技术的多通道射频同轴线连接器的分解结构示意图;图3是本专利技术的多通道射频同轴线连接器的俯视剖面结构示意图;图4是图3中区域A的放大结构示意图;图5是本专利技术的多通道射频同轴线连接器的前壳体的正面结构示意图;图6是本专利技术的多通道射频同轴线连接器的固线部的结构示意图;图7是本专利技术的多通道射频同轴线连接器的固定件的结构示意图。
具体实施方式
[0017]为了使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和具体实施例对本专利技术进行详细描述。
[0018]如图1至图7所示,本专利技术的多通道射频同轴线连接器100包括壳体1、设置在所述壳体1内的多根测试线2、设置在所述壳体1内的固线部3、第一螺钉4。
[0019]所述测试线2包括测试头21和与所述测试头21连接的线体24,所述测试头21包括呈柱状的第一部分22和呈柱状的第二部分23,所述第一部分22设置在远离所述线体24的一侧,所述第一部分22的直径小于第二部分23的直径。
[0020]本实施例中,所述测试线2的数量为16根,分为上下两排设置,每排8根。
[0021]如图1至图5所示,所述壳体1包括可拆卸连接的前壳体11和后壳体12。
[0022]所述前壳体11内设有线板111,所述线板111上设有线孔112,所述前壳体11靠近后壳体12一侧具有朝向前方凹陷形成有定位槽113,所述前壳体11远离所述后壳体12的一侧向后方凹陷设有连接槽114,所述前壳体11包括环绕所述连接槽114的固定壁115,所述固定壁115上设有第一螺纹孔116。
[0023]所述连接槽114由所述固定壁115和线板111围设形成,所述测试线2的测试头21暴露于所述连接槽114内,所述连接槽114内用以放置端板插座以与测试线2的测试头21连接。
[0024]所述线孔112供所述测试线2穿过以固定所述测试线2,所述线板111用以支撑所述测试线2。本实施例中,所述第一部分22穿过所述线孔112,所述第二部分23与所述前壳体11的线板111抵持以限制所述测试线2向前移动。
[0025]所述固定壁115自远离所述后壳体12的一侧向内凹陷形成有让位槽117。
[0026]所述后壳体12上设有第二螺纹孔121及多个向内凹陷设置的握持槽123,所述后壳
体12靠近前壳体11一侧具有朝向前方凸设形成的定位件122。所述握持槽123用以增加用户握持壳体1的摩擦力。
[0027]所述定位件122与所述定位槽113卡合以限定所述前壳体11和后壳体12的相对位置。本实施例中,所述定位件122和所述定位槽113的数量均为三个,在连接槽114的上方设有一个,在所述连接槽114的下方设有两个。
[0028]所述第二螺纹孔121设置在所述后壳体12靠近所述前壳体11的一侧,所述第一螺钉4贯穿所述第一螺纹孔116和第二螺纹孔121以固定连接前壳体11和后壳体12。拧动所述第一螺钉4即可将前壳体11和后壳体12进行拆除或者安装,使用螺丝连接,方便所述前壳体11和后壳体12的固定和分离。
[0029]所述前壳体11和后壳体12接触面上设有极性相反的磁性件13,在前壳体11和后壳体12拆卸或者安装时,磁性件13互相吸引,从而可以避免意外跌落。在其他实施例中,也可以仅在前壳体11或者后壳体12上设置磁性件13,而将另一个前壳体11或者后壳体12采用铁磁性材料制得,同样具有防跌落的效果。本实施例中,定义前方为后壳体12朝向前壳体11的方向,后方为前壳体11朝向后壳体12的方向。
[0030]本实施例中本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种多通道射频同轴线连接器,其特征在于:所述多通道射频同轴线连接器包括壳体、设置在所述壳体内的多根测试线,所述壳体包括可拆卸连接的前壳体和后壳体,所述前壳体上设有线孔,所述测试线包括测试头和与所述测试头连接的线体,所述测试头包括呈柱状的第一部分和呈柱状的第二部分,所述第一部分设置在远离所述线体的一侧,所述第一部分的直径小于第二部分的直径,所述第一部分穿过所述线孔,所述第二部分与所述前壳体抵持以限制所述测试线向前移动。2.根据权利要求1所述的多通道射频同轴线连接器,其特征在于:所述前壳体和后壳体接触面上设有极性相反的磁性件。3.根据权利要求1所述的多通道射频同轴线连接器,其特征在于:所述前壳体靠近后壳体一侧具有朝向前方凹陷形成有定位槽,所述后壳体靠近前壳体一侧具有朝向前方凸设形成的定位件,所述定位件与所述定位槽卡合以限定所述前壳体和后壳体的相对位置。4.根据权利要求1所述的多通道射频同轴线连接器,其特征在于:所述前壳体远离所述后壳体的一侧向后方凹陷设有连接槽,所述测试线的测试头暴露于所述连接槽内。5.根据权利要求4所述的多通道射频同轴线连接器,其特征在于:所述前壳体包括环绕所述连接槽的固定壁...

【专利技术属性】
技术研发人员:马向阳
申请(专利权)人:昆山德普福电子科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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