在有線電視傳輸中,由于射頻電纜造價低、易施工,在中、小傳輸系統中得到了的應用。特別是在HFC(HybridFiber-Coaxial,混合光纖射頻電纜)網絡在傳輸中,是無法用其他電纜所代替的。許多無源器件、有源器件及用戶都需電纜連接,凡是用射頻電纜連接的各個器件之間都需達到阻抗匹配。如果不匹配,會使信號在元器件與電纜之間產生反射,增加噪聲及重影對傳輸圖像的影響。現市場出售的不同廠家生產的同種規格電纜,質量相差很大。但是只要選擇正規廠家生產的電纜(價格偏高),其原材料、電氣性能及生產工藝都能得到保證,質量也值得信賴。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。湖南RG系列電纜
射頻電纜由里到外分為四層:中心銅線(單股的實心線或多股絞合線),塑料絕緣體,網狀導電層和電線外皮。中心銅線和網狀導電層形成電流回路。因為中心銅線和網狀導電層為同軸關系而得名。射頻電纜傳導交流電而非直流電,也就是說每秒鐘會有好幾次的電流方向發生逆轉。如果使用一般電線傳輸高頻率電流,這種電線就會相當于一根向外發射無線電的天線,這種效應損耗了信號的功率,使得接收到的信號強度減小。射頻電纜的設計正是為了解決這個問題,中心電線發射出來的無線電被網狀導電層所隔離,網狀導電層可以通過接地的方式來控制發射出來的無線電。半剛性電纜定制費用在實際使用中,射頻電纜的有效功率與電壓駐波比,溫度和高度有關。
射頻電纜的衰減與導體,介質,結構尺寸,工藝水準和工作的頻率都有關。1、在50MHz以下衰減常數偏大或超差,而高頻有余量,常常是鋁塑復合帶中的鋁基太薄所致,在頻率比較低的時候,鋁基的厚度小于或與該頻率的透射深度相當,造成了αR過大。根據理論計算,f=50MHz時的鋁層透射深度為12.2μm。一般采取12~15μm的鋁基可以解決這個問題。(當然,如果考慮到屏蔽衰減的要求可以再適當加厚)2、選擇PE在使用頻率內的tanδ較大,如達到x×10-3級別,則會造成絕緣結構的tanδ增大,從而使電纜的衰減增大。所以要注意2個問題,一是tanδ要小(如在400MHz時的tanδ為2~4×10-4,越小越好),一是工藝性能(如熔融指數為0.5~10)應適應與絕緣的擠出,不同的熔融指數有不同的溫度。
射頻電纜,是一種類型的電纜由內的導體由一同心包圍導電屏蔽,與由分開的兩個電介質(絕緣材料);許多射頻電纜還具有保護性外套或護套。術語“同軸”是指共享幾何軸的內部導體和外部屏蔽。射頻電纜是一種傳輸線,用于傳輸低損耗的高頻電信號。它用于電話干線、寬帶互聯網電纜、高速計算機數據總線、有線電視信號以及將無線電發射器和接收器連接到天線的應用。它與其他屏蔽電纜的不同之處在于,電纜和連接器的尺寸受到控制,以提供精確、恒定的導體間距,這是使其有效用作傳輸線所必需的。射頻電纜用于xxx批(1858年)和隨后的跨大西洋電纜安裝,但直到1880年,英國物理學家、工程師和數學家奧利弗·海維賽德(OliverHeaviside)才對射頻電纜的理論進行了描述。射頻電纜的優點是可以在相對長的無中繼器的線路上支持高帶寬通信。
射頻電纜的安裝注意事項:1、切勿用錯特性阻抗。特性阻抗是射頻電纜的重要技術參數,常用的有75Ω、50Ω等數種,在使用中阻抗不匹配壞處很多,如傳送信號的信噪比下降,圖像產生重影或粗而疏的網紋干擾,惡化系統的頻率特性,在數據傳輸系統造成數據誤碼率增大等。2、提高電纜端頭及電纜接頭的安裝質量。射頻電纜的端頭與終端盒、放大器等部件連接時,不能忽視外導體(主要是編織網)的連接質量,如果連接處松動或脫開,就會降低信號電平,在有線電視系統中,常常在電視屏幕的中間有一條明顯的水平黑帶,垂直方向有緩慢左移的干擾帶,系統還極易受到附近的工頻、射頻等干擾;當外導體與接頭接觸電阻過大(如外導體連接處氧化、接頭上有銹跡等)時,會出現反向衰減特性,低頻段的衰減反而更大;電纜的接頭處和連接點部位的射頻電纜裝配不規范可能造成連接處的特性阻抗發生較大的變化,從而產生反射,形成駐波干擾。測試射頻電纜組件的VSWR指標取決于電纜連接器及其加工工藝。KBC系列測試級射頻電纜訂做商家
常見的射頻同軸電纜絕大部分是50Ω特性阻抗的。湖南RG系列電纜
射頻電纜的屏蔽材料實質上主要是對外導體進行改進,從一開始的管狀外導體,依次發展為單層編織、雙層金屬。管狀外導體雖然屏蔽性能非常好,但不易彎曲,使用不方便。單層編織的屏蔽效率差,雙層編織比一層編織的轉移阻抗減少3倍,可見雙層編織的屏蔽效果比單層有了很大的改善。各大射頻電纜制造商都在不斷改進電纜的外導體結構以保持其性能。射頻電纜的優點是可以在相對長的無中繼器的線路上支持高帶寬通信,射頻電纜由里到外分為四層:中心銅線(單股的實心線或多股絞合線),塑料絕緣體,網狀導電層和電線外皮。中心銅線和網狀導電層形成電流回路。湖南RG系列電纜
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