常見的射頻同軸電纜絕大部分是50Ω特性阻抗的,這是為什么呢?通常認為導體的截面積越大損耗就越低,但事實并非完全如此。同軸電纜的每單位長度的損耗是lg(D/d)的函數,也就是說和電纜的特性阻抗有關。經過計算可以發現,當同軸電纜的特性阻抗為77Ω時,單位長度的損耗很低。對于同軸電纜的很大承受功率,通常認為內外導體的間距越大,則同軸電纜可承受電壓越高,即承受功率越大,但實際上也不完全準確。同軸電纜的較大承受功率同樣與其特性阻抗有關。可以計算出當同軸電纜的特性阻抗為30Ω時,其承受的功率較大。為了兼顧較小的損耗和較大的功率容量,應該在77Ω和30Ω之間找一個適當的數值。二者的算術平均值為53.5Ω,而幾何平均值為48.06Ω;選取50Ω的特性阻抗可以做到二者兼顧。此外,50Ω阻抗的連接器也更加容易設計和加工。射頻電纜的特性包括有電器性能和機械性能。沈陽半剛射頻電纜
同軸射頻電纜參數規格中見到的參數有:1、導體材料。普遍用的是銅,有時也用電鍍銀,它能通過趨膚效應增強高頻傳導性,或將銅電鍍到鋼絞線上以增強強度。內部導體可以是單股或多股線。當電纜有柔韌性要求時,建議使用多股線。外部導體一般是銅編帶,同樣也是為了柔韌性。編帶覆蓋程度影響高頻衰減和屏蔽效果。對于不要求柔韌性的特殊應用來說,可以使用堅硬的外部導體。2、額定電壓。較厚的電纜通常具有較高的額定電壓和較小的衰減。你不能輕易地將額定電壓與功率處理能力聯系在一起,除非電纜與其特征阻抗相匹配。如果電纜不匹配,會產生電壓駐波,進而在電纜沿線的一些特殊位置產生峰值電壓,這個值比從功率/阻抗關系推導出的值要高。3、衰減。電介質和導體的損耗特性導致衰減隨頻率和距離增加而增加,因此衰減數據一般提供離散頻率點每10米的值,你可以從中找到你的工作頻率點的衰減值。電纜損耗很容易讓你抓狂,尤其是當你使用長電纜傳輸寬帶寬信號、又忘了在末端放出額外幾個dB的損耗余量時。濟南泄漏電纜在有特殊用途的時候必須考慮射頻電纜的硬度、強度等。
傳統的射頻電纜和接頭之間有一個硬接觸點,很容易造成射頻電纜的斷裂,這也是大部分測試工程師在使用傳統測試射頻電纜測試過程中較頭疼的問題,而這并不是簡單采用熱縮套管就可以解決的,因為這種硬接觸點的斷裂往往是測試射頻電纜在頻繁彎折后,張力通過射頻電纜傳導到硬接觸點,造成硬接觸點老化而斷裂。傳統不帶鎧裝的柔性測試射頻電纜自不用說,由于沒有鎧裝層的保護,即使在射頻電纜和接頭連接處采用增強型的熱縮套管也不能有效延長測試射頻電纜的使用壽命;而傳統的鎧裝射頻電纜由于鎧裝層之間以及鎧裝層和信號傳輸層之間有間隙,張力還是會在射頻電纜彎折后傳導到硬接觸點,造成射頻電纜在使用一段時間后指標發生跳變。
射頻電纜的結構是多種多樣的,可以根據不同的方式和型式來分類。按結構分類:同軸射頻電纜。同軸射頻電纜是常用的結構型式。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明顯優點。通常用來傳輸500千赫到18千兆赫的射頻能量。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,常用CATV電纜的傳輸帶寬為750MHz。在實際使用中,射頻電纜的有效功率與電壓駐波比,溫度和高度有關。
同軸射頻電纜為射頻及微波行業的常用部件。這是因為,下至日常生活中使用的智能手機和筆記本電腦,航天領域中的雷達和全球定位系統(GPS),所有重要設備均需此類電纜連接。然而,對于幾乎每一種用途而言,在將信號從一個設備傳遞至另一個設備的過程中,如何保持足夠的信號完整性均是一項具有挑戰性的任務。要想實現復雜的動態信號路徑,必須要有可適用于多種環境及用途的高靈活性平臺。射頻電纜對于超出截止頻率的信號而言,由于其波長極小,因此還可產生非垂直的橫電和橫磁波導模。回波損耗是射頻電纜產品的一項重要指標。低損耗射頻電纜定制
“特性阻抗”是射頻電纜,接頭和射頻電纜組件中常提到的指標。沈陽半剛射頻電纜
射頻電纜內的介電層保持著兩種導體的同軸幾何構造,所以是射頻電纜的關鍵部件。與此同時,該介電層也為射頻電纜帶來另外的挑戰,這是因為其性質必須盡可能地接近空氣。與空氣性質接近意味著具有與空氣相仿的磁導率μ/μ0和電容率ε/ε0(或者說大約為1的ε和μ,兩者皆為材料的損耗正切值δ)。由于極少有材料具有與空氣相同的電磁性質,因此通常使用可降低干擾性介電材料用量的技術。此類技術包括對如下材料的使用:具有高空氣含量的發泡塑料泡沫;螺繞介電層;可保持空氣的介質條帶;以及設計上更為接近空氣的材料。沈陽半剛射頻電纜
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