江苏LMR系列电缆
射频电缆阻损耗:电阻损耗是电缆所具备的直流电阻和导体高频感应所造成的涡流对信号能量的消耗。电阻值的大小与电缆采用的原材料和生产工艺相关。同时它会随传输频率的改变而发生变化,缘故是导体在传输交流信号中,具备趋肤效应。随之频率的增加,有效电阻会不断加大。当交流电流通过导体时,会在导体周边产生交变磁场。该磁场又会使导体内部生成新的感应电流(涡流),该电流的方向。它与导体中心的信号电流方向相反。与导体表面的信号电流方向相同。那样,导体內部的信号电流被反向涡流抵消,电流减小;导体表面的信号电流与同向涡流一样,电流增大。这就是交流通过导体的趋肤现象。随之信号频率的增高,感应电流扩大,这类状况就越加明显。它使电流只集中在表层很小的截面流动,导致导体的有效电阻明显增加。信号的趋肤深度与频率和材料相关,频率越低,趋肤深度越深;频率越高,趋肤深度越浅。铁比铜的趋肤深度小很多。射频电缆是传输射频范围内电磁能量的电缆。江苏LMR系列电缆
射频电缆的衰减与导体,介质,结构尺寸,工艺水准和工作的频率都有着很大的关系。一、在50MHz以下衰减常数偏大或超差,而高频有余量,常常是导体导电率太低或铝塑复合带中的铝基太薄所致,在频率比较低的时候,铝基的厚度小于或与该频率的透射深度相当,造成了αR过大。二、选择PE在使用频率内的tanδ较大,如达到x×10-3级别,则会造成绝缘结构的tanδ增大,从而使电缆的衰减增大。所以厂家提醒大家要注意以下2个问题,1、tanδ要小(如在400MHz时的tanδ为2~4×10-4,越小越好)。2、工艺性能(如熔融指数为0.5~10)应适合绝缘的挤出,不同的熔融指数有不同的温度。江苏LMR系列电缆购买射频电缆时要货比三家。
射频电缆特性阻抗测量之——频率选择与测量方法:一:用传输相位法测量射频电缆的特性阻抗,通过实验观察,当频率大于100MHZ时,其测量值相差甚微,可以认为与频率无关。二:用传输相位差法测量射频电缆的特性阻抗,通过实验观察,其各频率下的测量值相差较大,这是因为所选两频率点的相位差不精确等于π所致。三:用单连接器法测量射频电缆的特性阻抗,通过实验观察,当频率小于200MHZ时,其各频率下的测量值几乎相等,并且与用传输相位法测量的结果非常接近,而当频率大于200MHZ时,特性阻抗测量值明显增大,这是由于连接器中的剩余电抗(不完全补偿)随着频率的增加而呈现明显的作用所致。
在射频和微波系统中,较大功率传输和较小信号反射取决于射频电缆的特性阻抗和系统中其它部件的匹配。射频电缆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。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的计算公式如下:VSWR=其中Pr为反射功率,Pi为入射功率。测试电缆组件的VSWR指标取决于电缆,连接器及其加工工艺。测试电缆组件的典型VSWR值小于1.2,换算成回波损耗为21dB,即入射功率的匹配(传输)效率为99.21%。对于传输(即S21参数)测试,一条VSWR<1.2的测试电缆可以满足要求了;而作为反射(S11参数)测试应用时,对测试电缆的要求要更高些,一般来说,测试系统的回波损耗应该比被测器件高10dB,当然除了选用精密的测试电缆以外,还可以巧妙的结合精密衰减器来改善系统的失配损耗。射频电缆是连接模块之间或模块内部射频信号的主要线缆。
通常,射频电缆时延等于群延迟(GroupDelay),然而它们只是相关的,不可等同。群延迟是相位对于频率的导数。某些情况下,群延迟更为直观,因为它可以近似于估算一个信号通过一段路径的传输时间。群延迟平坦度(群延迟变化的一种度量)是某些系统中的一个重要度量,因为它清楚地表征了待测设备输出端上延迟的任意突变。由于群时延是由相位信息得到的,但是VNA在测试相位的时候,会有360°的周期模糊,也就是说频率间隔如果过大,以至于两个测试点之间会有多于180度的相位变化,就是对相位响应的欠采样。介质的均匀性会影响射频电缆传输速率,然后体现出相位差。江苏LMR系列电缆
射频电缆的特性包括有电器性能和机械性能。江苏LMR系列电缆
射频同轴电缆衰减都是受到哪些因素的影响?外导体:外导体和内导体一样,也是起导电作用的结构元件。但外导体尺寸要比内导体大得多,因此对外导体材料的导电率要求没有内导体那么高,比如可采用铝来米代替铜作外导体,而对于电缆的总衰减影响不大。同轴电缆的外导体同时起着道题和屏蔽的作用,其机械、物理性能以及密封性对于电缆成品的质量有很大影响,因此外导体的结构形式以及制造工艺的控制都十分重要。在实际选用射频电缆的时候,应考虑到它的特性阻抗、额定功率、衰减量和能承受的较高工作电压。在无线电通讯、广播电视的射频传输中,要结合发射机输出的射频阻抗,输出功率、和可能达到的峰值电压,并且留下一定的余量,结合使用的环境条件,选择合适的电缆。江苏LMR系列电缆
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