黑龙江LMR系列电缆
射频同轴电缆衰减都是受到哪些因素的影响?1、内导体:内导体是主要的导电元件,由于内导体是位于导体内部,其尺寸要比外导体小的多,因此电缆的总损耗主要由内导体的电阻所引起。为了减少电缆的损耗,要求其内导体的电阻尽可能低些,通常都采用高导电率的金展来制造内导体,而为了提高电缆的耐高温能力以及机械强度,还采用各种镀层处理以及双金属材料组合结构。2、驻波比。由于电缆本身的结构及生产过程中的不均匀,电压驻波比必然存在,部分能量通过多次传输一一反射,又返回到发射端。这种能量的损失,也是影响电缆衰减的因素。现在射频电缆被使用于很多电力工程中,射频电缆回波损耗,又称为反射损耗。黑龙江LMR系列电缆
现在射频电缆被使用于很多电力工程中,射频电缆回波损耗,又称为反射损耗。是电缆链路由于阻抗不匹配所产生的反射,是一对线自身的反射。不匹配主要发生在连接器的地方,但也可能发生于电缆中特性阻抗发生变化的地方,所以施工的质量是提高回波损耗的关键。回波损耗将引入信号的波动,返回的信号将被双工的千兆网误认为是收到的信号而产生混乱。回波损耗是传输线端口的反射波功率与入射波功率之比,以对数形式的一定值来表示,单位是dB,一般是正值。内蒙古超柔低损耗射频电缆我们在使用射频电缆的时候,要选择好相应的辅助工具。
为了获得好的射频电缆测试精度和安装效果,请遵从以下使用注意事项:电缆组件。1.组件在运输或储存时应保持其原始包装。储存温度应保持在-50℃到+80℃,相对湿度不超过85%。2.组件使用前,应小心拆开包装,拆装过程中应禁止扭绞电缆,扭绞电缆将改变相对的电缆各层的直径,影响电性能。3.组件必须安装在没有附加压力的地点,避免夹捏/挤压。不要把任何东西放置在电缆及组件上,避免由于额外的压力造成电缆内部损坏。4.组件连接使用过程中请注意遵循电缆的较小弯曲半径,不要拉拽/拉伸电缆或用它支撑额外的重量,不要在电缆与连接器的连接位置(即组件连接器的末端)过度弯曲电缆,因为在弯曲过程不可避免存在一个逆向连接器的推力,该作用力会使电缆扭结,长期存在会导致组件电气性能恶化并损坏。
为了使电介质保持与空气相似的机械及热性能,很多研究着眼于塑料化学材料的开发。一开始,由于特氟隆材料的高电性稳定性、高耐化性、高耐热性和低成本优点,固体特氟隆管被用作上述同轴电介质。然而,由于特氟隆在室温下可发生液化流动现象,在大部分的低成本应用中,其已被聚四氟乙烯(PTFE)泡沫或尼龙材料所代替。挤出氟聚合物树脂等其他材料在相稳定性和传播速度(VOP)方面的性能优于PTFE。特氟隆和尼龙介质所提供的相速一般为70%~79%。与此相比,PTFE发泡空气介质的相速可达到80%~85%,而含氟聚合物树脂的相速可达85%~89%。根据不同应用需求,射频电缆可使用由多种不同导电材料以不同方式制成的中心导体。传统中心导体只不过为一条贯穿射频电缆的简单实心铜线。为了提高电缆柔性,可在不要高频性能的前提下,使用编织或绞合中心导体。此外,为了降低中心导体的重量和成本,还可使用镀铝、镀钢、镀银或镀锡铜线。对称射频电缆主要用在低射频或对称馈电的情况中。
射频同轴电缆由内导体,介质,外导体和护套组成。“特性阻抗”是射频电缆,接头和射频电缆组件中常提到的指标。较大功率传输,较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(ZB0)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):式中,Z0为同轴电缆的特性阻抗(Ω),εr为内部填充介质的相对介电常数,D为外导体内径(mm),d为内导体外径(mm)。ks为内导体系数,和内导体的结构有关:单股内导体-ks=1,7芯内导体-ks=0.939,19芯内导体-ks=0.97。目前我国生产射频电缆的种类正在逐步增加,射频电缆生产技术技术水平也有了很大的提高。KBG系列半刚(经济型)射频电缆厂家供货
同轴射频电缆的每单位长度的损耗是lg(D/d)的函数,也就是说和电缆的特性阻抗有关。黑龙江LMR系列电缆
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。黑龙江LMR系列电缆
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