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dimensions du connecteur DIN 7/16 : spécifications du filetage et de l’interface

2026/09/11

dimensions du connecteur DIN 7/16 : spécifications du filetage et de l’interface

Le connecteur 7/16 DIN le connecteur DIN 7/16 mâle/femelle, conforme à la CEI 61169-4, reste l’interconnexion coaxiale haute puissance standard dans l’industrie pour les stations de base cellulaires, les systèmes d’antennes distribuées (DAS), les antennes macro et les systèmes de diffusion. Son nom provient de ses dimensions métriques physiques — diamètre intérieur du conducteur central : 7 mm et une diamètre intérieur du conducteur extérieur : 16 mm — ce mécanisme de vissage robuste de 50 Ω offre des performances exceptionnelles en matière d’intermodulation passive (PIM), de résistance mécanique et d’étanchéité environnementale.

Lors de la spécification des câbles coaxiaux RF, des parafoudres ou des lignes d’alimentation d’antenne, il est essentiel de connaître précisément l’interface mécanique, le pas de filetage, les dimensions de contact et les tolérances de couple de vissage afin d’éviter toute dégradation du signal, tout dommage aux contacts ou toute augmentation des produits d’intermodulation passive (PIM).

Ce guide détaille les plans dimensionnels précis, les tolérances de filetage, les normes matériaux et les exigences réelles d’installation pour les connecteurs 7/16 DIN fabriqués conformément aux normes IEC 61169-4, CECC 22190 et DIN 47223.


Spécifications dimensionnelles fondamentales et plan mécanique

Une interface standard 7/16 DIN fonctionne jusqu’à 7,5 GHz , avec des niveaux de puissance RF supérieurs à 3 kW à 1 GHz (puissance continue). Pour maintenir un faible coefficient de réflexion (VSWR ≤ 1,10 jusqu’à 3 GHz) et assurer une pression de contact stable sous l’effet de vents violents et de vibrations sévères, les caractéristiques dimensionnelles critiques doivent strictement respecter les normes internationales.

Résumé des dimensions d’interface (IEC 61169-4)

Élément d'interface Spécification du connecteur mâle (fiche) Spécification du connecteur femelle (prise) Tolérance critique / Remarques
Conducteur intérieur (broche ou douille centrale) Diamètre extérieur : 3,00 mm ± 0,02 mm Diamètre intérieur du trou : 3,00 mm nominal (contact à ressort) Cuivre béryllium (BeCu) recommandé
Contact du conducteur extérieur Diamètre intérieur : 16,00 mm (+0,04 / -0,00 mm) Diamètre extérieur du contact : 16,00 mm (+0,00 / -0,04 mm) Corps en laiton massif argenté
Taille et pas de la filetage M29 x 1,5 - 6g M29 x 1,5 - 6H Filet métrique fin standard
Dimension hexagonale de l’écrou de couplage diamètre hexagonal ou à collerette de 32 mm (facultatif) N/D (corps extérieur fileté fixe) Nécessite une clé dynamométrique étalonnée
Profondeur d’engagement d’accouplement 10,50 mm – 11,20 mm 10,50 mm – 11,20 mm Empêche le contact du plot avec le fond et la dégradation du PIM
Diamètre extérieur diélectrique 16,00 mm (PTFE Teflon) 16,00 mm (PTFE Teflon) Faible constante diélectrique (εr ≈ 2,1)

Mécanique de filetage et exigences en matière de couple d’accouplement

Le connecteur 7/16 DIN utilise un Filetage métrique fin M29 x 1,5 . Contrairement aux interfaces à verrouillage rapide ou aux filetages plus petits (par exemple, N-Type M16x1 ou 4,3-10 M20x1), la structure robuste du filetage M29 permet des forces de contact élevées sans arrachage du filetage ni déformation du corps.

Spécifications de couple et mécanique d’installation

Pour obtenir une intermodulation passive optimale ( PIM ≤ –163 dBc @ 2 × 20 W / 43 dBm ) , l'application correcte du couple est impérative.

  • Couple de serrage recommandé : 25 N·m à 30 N·m (18,4 lb-pi à 22,1 lb-pi)
  • Couple de retenue minimal : 20 N·m (14,7 lb-pi)
  • Limites maximales sûres de couple : 35 N·m (25,8 lb-pi)

Avertissement technique : serrage excessif contre serrage insuffisant

  • Serrage insuffisant (< 20 N·m) : entraîne un contact physique insuffisant entre les faces d'accouplement du conducteur extérieur. Des micro-espaces sous vibration mécanique génèrent une capacité de jonction non linéaire, déclenchant des pics sévères de PIM et un taux d’ondes stationnaires élevé (VSWR).
  • Serrage excessif (> 35 N·m) : risque de déformation de la douille de broche centrale ou de grippage de la face du conducteur extérieur plaqué argent, endommageant irrémédiablement la capacité du connecteur à limiter les produits d’intermodulation.

Logique de conception géométrique des contacts et de sélection des matériaux

Les déploiements RF B2B haute puissance exigent un contrôle rigoureux de l’état de surface, des métaux de base et des couches de placage afin d’assurer une résistance durable à la corrosion et une stabilité thermique.

Matrice matériaux et placage

Composant du connecteur Spécifications standard des matériaux Placage de surface et épaisseur Objectif d’achat B2B
Corps extérieur et filetage Laiton à découpage libre (HPb59-1 / CuZn39Pb3) Bronze blanc (tri-métal / Sucoplate) ou argent (Ag ≥ 5 µm) Protection supérieure contre la corrosion (240 h de brouillard salin neutre)
Épingle centrale mâle Laiton massif / cuivre-tellure Argenté (Ag 5 µm – 8 µm) avec sous-couche de nickel Conductivité maximale et faible résistance de contact
Femelle intérieure Cuivre-beryllium (C17200 / CuBe2) trempé Argenté (Ag 5 µm – 8 µm) Conserve son élasticité après plus de 500 cycles d’accouplement
Isolant / diélectrique PTFE (polytétrafluoroéthylène) vierge PTFE vierge non plaqué / massif Résistance thermique de -40 °C à +155 °C
Joint torique d’étanchéité Caoutchouc silicone ou EPDM Indice de protection IP68 Empêche la pénétration d’eau dans les antennes macro extérieures

comparaison dimensionnelle et fonctionnelle : connecteurs 7/16 DIN, 4.3-10 et type N

Dans les déploiements modernes de macro-antennes 5G et de systèmes DAS, les ingénieurs évaluent fréquemment le remplacement des connecteurs 7/16 DIN hérités par des interfaces compactes telles que 4.3-10ou traditionnel N-Type .

Paramètre de spécification interface 7/16 DIN interface 4.3-10 Interface de type N
Spécification du filetage extérieur M29 × 1,5 M20 x 1,0 5/8-24 UNEF-2A/2B
Couple recommandé 25 à 30 N·m 5 N·m 0,7 à 1,1 N·m
Plage de fréquences Continu à 7,5 GHz Continu à 12 GHz CC jusqu’à 11 GHz / 18 GHz
Classe de PIM (2 × 43 dBm) Typique : −163 dBc Typique : −166 dBc Typique : −140 à −155 dBc
Puissance RF maximale (1 GHz) ~3,0 kW ~1,2 kW ~600 W
Taille de la bride d’embase Grande (corps hexagonal de 32 mm) Compacte (empreinte ~40 % plus petite) Moyen
Utilisation principale Alimentations haute puissance, ports d’antennes macro Petites stations 5G à forte densité, système de distribution d’antennes (DAS) Câbles de raccordement basse puissance, équipements de test

Protocoles de contrôle qualité et de tests en usine

Pour garantir que chaque lot d’assemblages de câbles et d’adaptateurs 7/16 DIN respecte les normes internationales des opérateurs télécoms (p. ex. spécifications Vodafone, China Mobile, AT&T), notre usine applique une procédure d’assurance qualité en 5 étapes :

  • Inspection précise par machine à mesurer tridimensionnelle (CMM) et jauge optique : vérification à 100 % du diamètre du conducteur intérieur (3,00 mm), du pas de filetage M29 et de la profondeur d’emboîtement du conducteur extérieur, avec une tolérance de ±0,01 mm.
  • Essais PIM (dynamique et statique) : réalisés conformément à la norme IEC 62037, avec deux porteuses de 20 W chacune (43 dBm), aux bandes de fréquences 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz, afin de s’assurer que l’intermodulation passive ne dépasse pas –163 dBc .
  • Détection de fuites par spectromètre de masse à hélium / essai hydrostatique IP68 : immersion et essai sous pression jusqu’à une profondeur de 1 mètre pendant 24 heures, pour garantir l’absence totale d’intrusion d’humidité au niveau de l’interface de la jointure torique.
  • Analyse de l’épaisseur du placage (jauge XRF) : vérification de la couche d’argent (≥5 µm) et de la passivation anti-tâches, afin d’éliminer la corrosion de contact dans les environnements côtiers.
  • Résistance mécanique aux cycles : au moins 500 cycles d’accouplement/désaccouplement sous essai de couple, sans dégradation de la force de rétention du ressort ou du placage des contacts.

Approvisionnement et options personnalisées OEM

En tant que fabricant direct de connecteurs RF B2B, CNRF Connectors propose une personnalisation sur mesure destinée aux assembleurs de câbles, aux fabricants d’antennes et aux intégrateurs de systèmes.

  • Types de câbles pris en charge : câbles souples et super-souples de 1/2 pouce, câble d’alimentation de 7/8 pouce, LDF4-50A, tube en cuivre gaufré, RG214.
  • Configurations de fixation : montage sur panneau à bride à 4 trous, montage traversant avec joint torique, interfaces soudées ou à sertir, droites ou à angle droit.
  • Quantité minimale de commande (QMC) et délais de livraison : articles standards disponibles en stock ; commandes OEM personnalisées traitées en 7 à 14 jours avec certifications complètes ISO 9001, RoHS et REACH.

Pour obtenir des plans techniques détaillés, des modèles CAO (.STEP) ou des devis B2B à grande échelle, rendez-vous sur notre portail B2B principal à Worldpeak .

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