由于低损耗系列电缆优良的产品特性,被广泛应用于各种射频信号传输的仪器设备中,并且还可作为室外移动部位的射频信号传输线。射频电缆结构:一、内导体:材质采用绞合镀银线。因为绞合导体较为柔软,所以有更好的弯曲性和弯曲疲劳使用时间。二、绝缘:采用低密度PTFE,多层绕包结构能使电缆外径和绝缘介电常数稳定,保障了信号的稳定传输。三、屏蔽层:采用的是二屏蔽层结构,内外屏蔽层采用镀银铜带编织。此类结构有低损耗、屏蔽高,而且还具有较强的抗扭能力。四、护套:采用的是硅橡胶或聚氨酯护套,使电缆柔软性好且耐磨。要降低射频电缆的损耗,有效的措施就是降低填充介质的介电常数。长沙SFCJ电缆
常见的射频同轴电缆绝大部分是50Ω特性阻抗的,这是为什么呢?通常认为导体的截面积越大损耗就越低,但事实并非完全如此。同轴电缆的每单位长度的损耗是lg(D/d)的函数,也就是说和电缆的特性阻抗有关。经过计算可以发现,当同轴电缆的特性阻抗为77Ω时,单位长度的损耗很低。对于同轴电缆的很大承受功率,通常认为内外导体的间距越大,则同轴电缆可承受电压越高,即承受功率越大,但实际上也不完全准确。同轴电缆的较大承受功率同样与其特性阻抗有关。可以计算出当同轴电缆的特性阻抗为30Ω时,其承受的功率较大。为了兼顾较小的损耗和较大的功率容量,应该在77Ω和30Ω之间找一个适当的数值。二者的算术平均值为53.5Ω,而几何平均值为48.06Ω;选取50Ω的特性阻抗可以做到二者兼顾。此外,50Ω阻抗的连接器也更加容易设计和加工。北京KLMR系列射频电缆射频电缆的绝缘层中,除了支撑内外导体的一部分固体介质外,其余大部分体积均是空气。
射频同轴电缆由内导体,介质,外导体和护套组成。“特性阻抗”是射频电缆,接头和射频电缆组件中常提到的指标。较大功率传输,较小信号反射都取决于电缆的特性阻抗和系统中其它部件的匹配。如果阻抗完全匹配,则电缆的损耗只有传输线的衰减,而不存在反射损耗。电缆的特性阻抗(ZB0)与其内外导体的尺寸之比有关,同时也和填充介质的介电常数有关。由于射频能量传输的“趋肤效应”,与阻抗相关的重要尺寸是电缆内导体的外径(d)和外导体的内径(D):式中,Z0为同轴电缆的特性阻抗(Ω),εr为内部填充介质的相对介电常数,D为外导体内径(mm),d为内导体外径(mm)。ks为内导体系数,和内导体的结构有关:单股内导体-ks=1,7芯内导体-ks=0.939,19芯内导体-ks=0.97。
射频电缆组件中的阻抗变化将会引起信号的反射,这种反射会导致入射波能量的损失。测试射频电缆组件之间的连接和射频电缆/接头之间的连接是产生反射损耗的主要原因。由于制造的原因,射频电缆在某些特定的频点上也会产生一些VSWR突变。反射的大小可以用电压驻波比(VSWR)来表达,其定义是入射和反射电压之比。VSWR越小,说明射频电缆生产的一致性越好。VSWR的等效参数是反射系数或回波损耗。典型的微波射频电缆组件的VSWR在1.1到1.5之间,换算成回波损耗为26.4至14dB,即入射功率的传输效率为99.8%至96%。匹配效率的含义是,如果输入功率为100W,在VSWR为1.33时,输出功率为98W,即2W被反射回来。购买射频电缆时要注意价格是否合理。
射频电缆特性阻抗测量之——频率选择与测量方法:一:用传输相位法测量射频电缆的特性阻抗,通过实验观察,当频率大于100MHZ时,其测量值相差甚微,可以认为与频率无关。二:用传输相位差法测量射频电缆的特性阻抗,通过实验观察,其各频率下的测量值相差较大,这是因为所选两频率点的相位差不精确等于π所致。三:用单连接器法测量射频电缆的特性阻抗,通过实验观察,当频率小于200MHZ时,其各频率下的测量值几乎相等,并且与用传输相位法测量的结果非常接近,而当频率大于200MHZ时,特性阻抗测量值明显增大,这是由于连接器中的剩余电抗(不完全补偿)随着频率的增加而呈现明显的作用所致。同轴射频电缆是较常用的结构型式。聚四氟乙烯射频电缆厂商
射频电缆的生产过程是怎样子的呢?长沙SFCJ电缆
传统的射频电缆和接头之间有一个硬接触点,很容易造成射频电缆的断裂,这也是大部分测试工程师在使用传统测试射频电缆测试过程中较头疼的问题,而这并不是简单采用热缩套管就可以解决的,因为这种硬接触点的断裂往往是测试射频电缆在频繁弯折后,张力通过射频电缆传导到硬接触点,造成硬接触点老化而断裂。传统不带铠装的柔性测试射频电缆自不用说,由于没有铠装层的保护,即使在射频电缆和接头连接处采用增强型的热缩套管也不能有效延长测试射频电缆的使用寿命;而传统的铠装射频电缆由于铠装层之间以及铠装层和信号传输层之间有间隙,张力还是会在射频电缆弯折后传导到硬接触点,造成射频电缆在使用一段时间后指标发生跳变。长沙SFCJ电缆
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