使用射頻電纜及組件時的注意事項如下:1、注意電纜的極小彎曲半徑,尤其在連接器的兩端,此處扭力過大時表現的不明顯,該力可能會導致電纜性能惡化。還有,電纜若被彎曲到其極小彎曲半徑以下,則會因電纜扭結而造成內部損壞。2、射頻同軸電纜能夠承受強度的使用,但是要避免夾捏或擠壓,不要把任何東西放在電纜及組件上,這樣會由于壓力而造成其內部損壞。3、在連接過程中不要拉伸電纜或用它支撐一些額外的重量,不要在組件末端靠近連接器的位置彎曲電纜或組件,否則會在彎曲區域產生一個逆著連接器的推力,該作用力會使電纜扭結,從而導致電氣性能惡化。4、保持測試環境的清潔干燥,外來物質或化學物會破壞電纜的內部連接。射頻電纜是現代水下施工行業不可缺少的組成部分。蘭州泄漏射頻電纜
在射頻和微波系統中,較大功率傳輸和較小信號反射取決于射頻電纜的特性阻抗和系統中其它部件的匹配。射頻電纜的阻抗變化將會引起信號的反射,這種反射會導致入射波能量的損失。反射的大小可以用電壓駐波比(VSWR)來表達,其定義是入射和反射電壓之比。VSWR的計算公式如下:VSWR=其中Pr為反射功率,Pi為入射功率。測試電纜組件的VSWR指標取決于電纜,連接器及其加工工藝。測試電纜組件的典型VSWR值小于1.2,換算成回波損耗為21dB,即入射功率的匹配(傳輸)效率為99.21%。對于傳輸(即S21參數)測試,一條VSWR<1.2的測試電纜可以滿足要求了;而作為反射(S11參數)測試應用時,對測試電纜的要求要更高些,一般來說,測試系統的回波損耗應該比被測器件高10dB,當然除了選用精密的測試電纜以外,還可以巧妙的結合精密衰減器來改善系統的失配損耗。四川PTFE電纜射頻結構特點是從一個導體到另一個導體可以不通過介質層。
提高射頻電纜回波損耗的措施:1、提高同心度。在絕緣串聯生產工序,要求銅導體的直徑公差在±0.002mm內,絕緣外徑偏差在±0.01mm內。同心度在96%以上,且表面光滑圓整。否則,單線在進行絞對后電纜的特性阻抗會出現超出指標要求的較大峰值。2、復合技術。采用一定比例的“預扭”或“退扭”技術可消除絕緣單線偏心對特性阻抗的影響,同時可降低絕緣單線同心度的要求。而采用十字型塑料骨架,可保持電纜結構的穩定性,使單線不均勻造成的特性阻抗的變化變得平滑,使其近端串音和回波損耗在高頻時的性能相當好。3、采用粘連線對技術粘連線對技術工藝指的是采用兩臺擠塑機、一個機頭共擠,將同一位線對的兩根絕緣芯線同步擠出將其粘結在一起。絞對線間粘連后,可確保絞對線結構的穩定性,保持線對兩根導線中心距(S)的穩定來提高線對阻抗均勻性,從而提高回波損耗指標;也可避免絕緣導體經彎曲扭絞后導體發生散芯而影響電纜的回波損耗指標。
同軸射頻電纜是較常用的結構型式。由于其內外導體處于同心位置,電磁能量局限在內外導體之間的介質內傳播,因此具有衰減小,屏蔽性能高,使用頻帶寬及性能穩定等優點。通常用來傳輸500千赫到18千兆赫的射頻能量。目前,常用的射頻同軸電纜有兩類:50Ω和75Ω的射頻同軸電纜。特性阻抗75Ω射頻同軸電纜常用于CATV網,故稱為CATV電纜,傳輸帶寬可達1GHz,目前常用CATV電纜的傳輸帶寬為750MHz。對稱射頻電纜回路其電磁場是開放型的,由于在高頻下有輻射電磁能,因而使衰減增大,并導致屏蔽性能差,再加上大氣條件的影響,通常較少采用。對稱射頻電纜主要用在低射頻或對稱饋電的情況中。軸或對稱電纜中的導體,有時可做成螺旋線圈狀,借以增大電纜的電感,從而增大了電纜的波阻抗及延遲電磁能的傳輸時間,前者稱為高阻電纜,后者稱為延遲電纜。如果螺旋線圈沿長度方向卷繞的密度不同,則可制成變阻電纜。射頻電纜的電器性能包括有特性阻抗、傳輸損耗及其頻率特性、溫度特性。
為了獲得好的射頻電纜測試精度和安裝效果,請遵從以下使用注意事項:1.長度在30cm以下的電纜組件必須注意彎曲。長度不大于30cm的組件可能會很硬,這取決于電纜的類型。電纜之所以會變硬,是因為電纜長度與外徑之比很小,且內外導體均被連接到(比如焊接)連接器,使得組件的彎曲特性較小化。此時,在保證組件不被損壞的前提下,難以獲得較小彎曲半徑。因此,短段組件只適用于輕微彎曲的場合,若有急彎情況或較大彎曲,必須使用長段組件。2.靜電防護。為保護組件及測試設備,在進行測試裝置連接時,測試人員應始終佩戴能進行有效靜電釋放的手帶等相關靜電防護裝置,在連接到儀器測試端口以及其它對靜電敏感的器件之前,應確保電纜組件的內導體接地以進行有效的靜電釋放。射頻電纜的性價比很高,用射頻電纜來施工很劃得來。西寧低損耗電纜組件
在使用射頻電纜時,一定要匹配以相同特性阻抗的電纜插頭、電纜插座、和同軸轉換開關。蘭州泄漏射頻電纜
射頻同軸電纜衰減都是受到哪些因素的影響?絕緣:射頻電纜主要由導體、絕緣、護套以及鎧甲等部分組成,其導體起電信引導作用,絕緣是傳輸介質,護套和鎧甲起保護作用。原材料體、絕緣、外導體。在3G以下頻段,金屬衰減所占的比例遠大于介質衰減所占比例。也就是說,電纜內外導體材料的性能對電纜的衰減的影響較大。通過計算,內導體材質對衰減的影響要比外導體材質對衰減的影響更大一些。所以說,電纜在生產制造過程中,首先要考慮內外導體的材質及性能,特別是內導體的外表面和外導體內表面的質量,因為肌膚效應和臨近效應。到達2G頻段時,介質衰減也是不容忽視的。由于絕緣層基本均采用的發泡結構,從實際的情況來看,發泡度是影響電纜介質衰減、特性阻抗等參數的主要因素。蘭州泄漏射頻電纜
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