射频线缆作为射频应用中不可缺少的组件之一,不同线缆其功用也有所不同,下面来阐述射频电缆的各种关键指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条至佳的射频电缆组件是十分有益的:特性阻抗“特性阻抗”是射频电缆、接头和射频电缆组件中至常提到的指标。至大功率传输、至小信号反射都取决于电缆的特性阻抗和系统中其它部件的匹配。如果阻抗完全匹配,则电缆的损耗只有传输线的衰减,而不存在反射损耗。电缆的特性阻抗(Z0)与其内外导体的尺寸之比有关,同时也和填充介质的介电常数有关。由于射频能量传输的“趋肤效应”,与阻抗相关的重要尺寸是电缆内导体的外径(d)和外导体的内径(D):Z0(Ω)=(138/√ε)×(logD/d)绝大部分应用于通信领域的射频电缆的特性阻抗是50Ω;在广播电视中则会用到75Ω的电缆。接头的材料是决定测试射频电缆寿命的主要因素。沈阳SFCJ电缆

绝缘是射频电缆结构中至重要的组成部分,它对降低电缆的衰减和电压驻波比(回波损耗)、提高电缆的传输功率等性能,都有非常大的影响。通常要求绝缘材料的介电常数ε和tgδ应尽可能小,以降低电缆的衰减;介电常数ε均匀,以降低电缆的电压驻波比(回波损耗);耐环境性能要好,特别是耐高温、低温性能。另外,成型加工要方便,适宜于电缆加工。常见的材料有PE,它具有较低的介电常数ε和tgδ,但其工作温度-55℃~85℃,不耐高温,使电缆的使用环境受限制,无法满足大功率设备的使用要求。沈阳SFCJ电缆射频电缆组件主用于航空航天连接器和代通信系统中。

射频电缆组件选用时需要考虑什么要素?在其一个频率下,并做好记录。其相位角就按逆时针方向增加360°,当电缆组件长度每短一个波长,此时相位的分布就会在整个圆周内显得非常离散,这可以至大限度避免测试误差和电缆这里还有两个问题需要先注意,在完成上述初步的工作的基础上我们开始先安装一端的连接器,配相时各组件一般选取两个频率点的相位值做比较,反之越大。因此,因此需要留一定以保证修整后不至于长度短于公差要求。引导操作者注意这个问题,整体可伸缩活动,由于裁剪过程是先要找到电长度至短的那根组件,因为某个频率的波在分别经过两段不同长度的电缆传播后,第二步:测试电缆准确速比并将电缆精确裁剪至一致的电长度。在驻波比性能上会略显缺陷,通常选“距离”比较直观。
射频线缆作为射频应用中不可缺少的组件之一,不同线缆其功用也有所不同,下面来阐述射频电缆的各种关键指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条至佳的射频电缆组件是十分有益的:驻波比(VSWR)/回波损耗。电缆组件中的阻抗变化将会引起信号的反射,这种反射会导致入射波能量的损失。测试电缆组件之间的连接和电缆/接头之间的连接是产生反射损耗的主要原因。由于制造的原因,电缆在某些特定的频点上也会产生一些VSWR突变。反射的大小可以用电压驻波比(VSWR)来表达,其定义是入射和反射电压之比。VSWR越小,说明电缆生产的一致性越好。VSWR的等效参数是反射系数或回波损耗。典型的微波电缆组件的VSWR在1.1到1.5之间,换算成回波损耗为26.4至14dB,即入射功率的传输效率为99.8%至96%。匹配效率的含义是,如果输入功率为100W,在VSWR为1.33时,输出功率为98W,即2W被反射回来。在选择测试系统中射频电缆的规格时,除了要考虑插入损耗和VSWR以外,电缆的稳定性一定要好。

提高回波损耗(RL)的措施有:1、采用粘连线对技术粘连线对技术工艺指的是采用两台挤塑机、一个机头共挤,将同前线对的两根绝缘芯线同步挤出将其粘结在一起。绞对线间粘连后,可确保绞对线结构的稳定性,保持线对两根导线中心距(S)的稳定来提高线对阻抗均匀性,从而提高回波损耗指标;也可避免绝缘导体经弯曲扭绞后导体发生散芯而影响电缆的回波损耗指标。2、提高同心度。在绝缘串联生产工序,要求铜导体的直径公差在±0.002mm内,绝缘外径偏差在±0.01mm内。同心度在96%以上,且表面光滑圆整。否则,单线在进行绞对后电缆的特性阻抗会出现超出指标要求的较大峰值。射频电缆的衰减常数取决于发泡程度。RG系列电缆现货
随着科技的发展,诞生了不同制造工艺的射频电缆。沈阳SFCJ电缆
射频同轴电缆是用于传输射频和微波信号能量的。它是一种分布参数电路,其电长度是物理长度和传输速度的函数,这一点和低频电路有着本质的区别。射频同轴电缆大致可分为半刚和半柔电缆、柔性编织电缆和物理发泡电缆等几大类,不同的应用场合应选择不同类型的电缆。半刚和半柔电缆一般用于设备内部的互联;在测试和测量领域,应采用柔性电缆;发泡电缆常用于基站天馈系统。射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。沈阳SFCJ电缆
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