射頻電纜也叫同軸電纜,是由互相同軸的內導體、外導體以及支撐內外導體的介質組成的。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。螺旋射頻電纜:同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。接頭的材料是決定測試射頻電纜壽命的主要因素。測試電纜現價
隨著市場需求量的提升,為了滿足不同情況的需要,所以市場上的射頻同軸電纜也孕育出了更多的種類,例如:柔性電纜、辦柔性電纜、半剛性電纜等等,各自憑借著各自的優勢,為不同客戶提供更為特色的性能滿足,而且帶來不錯的發展商機和廣闊發展空間。尤其是當下的射頻同軸電纜企業產品競爭十分的激烈,所以只有創新才能贏得競爭權,所以電纜的機械相位穩定性、溫度相位穩定性成為產品突破的重點,也是提升競爭力的關鍵,未來的產品的性能更為突出,我們能夠享受到更為先進的技術產品。拉薩同軸線纜規格購買射頻電纜時要貨比三家,才能選到性價比高的射頻電纜。
射頻電纜的主要指標有:1、駐波比(VSWR):在射頻和微波系統中,至大功率傳輸和至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越小,說明電纜生產的一致性越好。典型的微波電纜組件的VSWR在1.1~1.5之間。2、衰減(插入損耗):表示電纜有效的傳送射頻信號的能力。3、平均功率容量:指電纜消耗由電阻和介質損耗所產生的熱能的能力。4、傳播速度:是指信號在電纜中傳輸的速度和光速的比值,和介質的介電常數的根號呈反比關系。介電常數越小,則傳播速度越接近光速。
絕緣是射頻電纜結構中至重要的組成部分,它對降低電纜的衰減和電壓駐波比(回波損耗)、提高電纜的傳輸功率等性能,都有非常大的影響。通常要求絕緣材料的介電常數ε和tgδ應盡可能小,以降低電纜的衰減;介電常數ε均勻,以降低電纜的電壓駐波比(回波損耗);耐環境性能要好,特別是耐高溫、低溫性能。另外,成型加工要方便,適宜于電纜加工。常見的材料有PE,它具有較低的介電常數ε和tgδ,但其工作溫度-55℃~85℃,不耐高溫,使電纜的使用環境受限制,無法滿足大功率設備的使用要求。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。
外導體和內導體一樣,也是起導電作用的結構元件。但外導體尺寸要比內導體大得多,因此對外導體材料的導電率要求沒有內導體那么高,比如可采用鋁來米代替銅作外導體,而對于電纜的總衰減影響不大。同軸電纜的外導體同時起著道題和屏蔽的作用,其機械、物理性能以及密封性對于電纜成品的質量有很大影響,因此外導體的結構形式以及制造工藝的控制都十分重要。在實際選用射頻電纜的時候,應考慮到它的特性阻抗、額定功率、衰減量和能承受的至高工作電壓。在無線電通訊、廣播電視的射頻傳輸中,要結合發射機輸出的射頻阻抗,輸出功率、和可能達到的峰值電壓,并且留下一定的余量,結合使用的環境條件,選擇合適的電纜。常見的射頻同軸電纜絕大部分是50Ω特性阻抗的。測試電纜現價
半剛性射頻電纜顧名思義,這種電纜不容易被輕易彎曲成型,其外導體是采用鋁管或者銅管制成。測試電纜現價
射頻電纜組件選用時還需綜合考慮各項要素。在這根電纜的時域特性曲線中確定開路點的位置,具體操作分析就是將之前已裝好一端連接器的組件連接到網絡分析儀的測試端。后面的數據計算及分析也均按此頻率的相位數據為依據,以達到相位調節的目的,要保證長度或相位的一致性就是通過修整機械長度來達到的,這個還要視電纜介質的均勻性和所配相組件的長度公差范圍,對于修整相位這一步也有不必拆連接器再裁電纜的方法可以實現。但是預留長度也并非一定要是1個波長電纜長度,電纜組件在經過之前的初步和第二步的裝配后其相位角一般會分布在一個較窄的范圍內。測試電纜現價
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