在選擇測試系統中射頻電纜的規(guī)格時,除了要考慮插入損耗和VSWR以外,電纜的穩(wěn)定性一定要好。在射頻和微波頻段,常用的電纜分為半剛性電纜,半柔性電纜和柔性編織電纜等三種。柔性電纜作為一種“測試級”的電纜。相對于半剛性和半柔性的電纜,柔性電纜的成本相對昂貴,這是因為柔性電纜在設計時要顧及的因素更多。柔性電纜要易于多次彎曲而且還能保持性能,這是作為測試電纜的至基本要求。柔軟和良好的電指標是一對矛盾,也是導致成本升高的主要原因。柔性電纜必須保持在彎曲條件下幅度和相位的穩(wěn)定。關于射頻電纜,目前并沒有一個通用的標準,而基本上是市場主導。半柔射頻電纜訂做費用
射頻線纜作為射頻應用中不可缺少的組件之一,不同線纜其功用也有所不同,下面來闡述射頻電纜的各種關鍵指標和性能,了解電纜的性能對于選擇一條至佳的射頻電纜組件是十分有益的:駐波比(VSWR)/回波損耗。電纜組件中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。測試電纜組件之間的連接和電纜/接頭之間的連接是產生反射損耗的主要原因。由于制造的原因,電纜在某些特定的頻點上也會產生一些VSWR突變。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越小,說明電纜生產的一致性越好。VSWR的等效參數是反射系數或回波損耗。典型的微波電纜組件的VSWR在1.1到1.5之間,換算成回波損耗為26.4至14dB,即入射功率的傳輸效率為99.8%至96%。匹配效率的含義是,如果輸入功率為100W,在VSWR為1.33時,輸出功率為98W,即2W被反射回來。河南高頻連接器同軸射頻電纜通常用來傳輸500千赫到18千兆赫的射頻能量。
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:有效功率=平均功率x駐波系數x溫度系數x高度系數在選擇電纜時,應同時考慮上述因素。傳播速度電纜的傳播速度是指電纜中傳輸的信號速度與光速之比,與介質介電常數的根成反比:Vp=(1/√ε)x100介電常數(ε越小,傳播速度越接近光速,因此低密度介質電纜的插入損耗越低。彎曲過程中的相位穩(wěn)定性彎曲階段的穩(wěn)定性是電纜在彎曲過程中相位變化的量度。使用中的彎曲會影響插入階段。減小彎曲半徑或增大彎曲角度將增加相變。類似地,彎曲數量的增加也將導致相變的增加。增加電纜直徑/彎曲直徑之比將減少相變。
射頻電纜的衰減是表示電纜有效的傳送射頻信號的能力,它由介質損耗、導體(銅)損耗和輻射損耗三部分組成。大部分的損耗轉換為熱能。導體的尺寸越大,損耗越小;而頻率越高,則介質損耗越大。因為導體損耗隨頻率的增加呈平方根的關系,而介質損耗隨頻率的增加呈線性關系,所以在總損耗中,介質損耗的比例更大。另外,溫度的增加會使導體電阻和介質功率因素的增加,因此也會導致損耗的增加。電纜的損耗計算過程比較繁瑣。首先要計算出導體的射頻表明電阻,再計算單位物理長度的電阻值,再計算出單位長度的損耗值。介質的均勻性會影響射頻電纜傳輸速率,然后體現出相位差。
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。同軸射頻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(fā)現,當同軸電纜的特性阻抗為77Ω時,單位長度的損耗至低。對于同軸電纜的至大承受功率,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。同軸電纜的至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,其承受的功率至大。為了兼顧至小的損耗和至大的功率容量,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。絕大部分應用于通信領域的射頻電纜的特性阻抗是50Ω;在廣播電視傳輸系統中則用到75Ω的電纜。大部分的測試儀器都是50Ω的阻抗,如果要測量75Ω阻抗的器件,可以通過一個50-75Ω的阻抗變換器來進行阻抗匹配,但是需要注意這種阻抗變換器有約5.7dB的插入損耗。射頻電纜行業(yè)目前在我國處于一個蒸蒸日上的一個過程。半柔射頻電纜訂做費用
射頻電纜是市場需求下產生的一種工業(yè)產品。半柔射頻電纜訂做費用
提高回波損耗(RL)的措施有: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(wěn)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。眾所周知,線對中兩根導線中心距(S)的波動會引起線對阻抗的波動。由于絕緣單線絕緣層的偏心不可避免,線對阻抗變化表現出某種程度上的周期性,在若干局部長度內保持不變,在總長度上呈階梯型的突高突低的波動,線對由若干段阻抗不同的不均勻的段長組成,這些不均勻段長或長或短,當超過電纜使用頻率對應波長的1/8、接近半波長時,阻抗的變化會被行進的電磁波所“察覺”而導致電磁波的反射,其中部分反射因相位一致而疊加在一起,造成阻抗波動、回波損耗下降和產生附加損耗(衰減—頻率曲線上的峰值)。隨著頻率的升高,波長減小,將使更多的不均勻段長引起電磁波反射。半柔射頻電纜訂做費用
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