在射频和微波系统中,较大功率传输和较小信号反射取决于射频电缆的特性阻抗和系统中其它部件的匹配。射频电缆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。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的计算公式如下:VSWR=其中Pr为反射功率,Pi为入射功率。测试电缆组件的VSWR指标取决于电缆,连接器及其加工工艺。测试电缆组件的典型VSWR值小于1.2,换算成回波损耗为21dB,即入射功率的匹配(传输)效率为99.21%。对于传输(即S21参数)测试,一条VSWR<1.2的测试电缆可以满足要求了;而作为反射(S11参数)测试应用时,对测试电缆的要求要更高些,一般来说,测试系统的回波损耗应该比被测器件高10dB,当然除了选用精密的测试电缆以外,还可以巧妙的结合精密衰减器来改善系统的失配损耗。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。PTFE电缆生产厂家
射频电缆失配损耗:失配损耗主要与同轴电缆的物理结构密切相关。如果同轴电缆在设计和生产中造成电缆脱离标称阻抗或是电缆阻抗不匀称,均会导致信号的失配损耗。在施工中导致电缆的过度弯曲、变形、损伤和接头进水,也会造成失配损耗。同轴电缆的特性阻抗(不是直流电阻)与电缆长度不相干,这是由电缆中的等效电容和电感决定的。而这种等效电容和电感又是由内外导体直径和介质的介电常数决定的。电缆阻抗不均匀或与信号源及负载不匹配均会造成电缆在传输信号时,一部分信号能量向传输方向相反的方向返回,即反射。它将使原来信号遭受影响。导致传输效率降低。严重时直接危害系统的正常工作。信号在传输中反射的程度通常可用驻波比或反射损耗(回波损耗)来表达。SMA连接器生产厂射频电缆的诞生给很多行业带来了福音。
射频同轴电缆衰减都是受到哪些因素的影响?1、内导体:内导体是主要的导电元件,由于内导体是位于导体内部,其尺寸要比外导体小的多,因此电缆的总损耗主要由内导体的电阻所引起。为了减少电缆的损耗,要求其内导体的电阻尽可能低些,通常都采用高导电率的金展来制造内导体,而为了提高电缆的耐高温能力以及机械强度,还采用各种镀层处理以及双金属材料组合结构。2、驻波比。由于电缆本身的结构及生产过程中的不均匀,电压驻波比必然存在,部分能量通过多次传输一一反射,又返回到发射端。这种能量的损失,也是影响电缆衰减的因素。
低损耗系列射频电缆采用了特殊的结构设计与先进的生产工艺,使得电缆在全频范围内有着优良的电气与机械性能指标,而且还具有很高的性价比,是人们根据自身要求选择低损耗低成本的方案选择之一。射频电缆性能:1、关于电气性能:传输速度达83%,并且还具有低损耗、驻波比低、屏蔽效率高等优点。2、关于机械性能:由于电缆采用的是扁带编织,使该列电缆有强劲的抗扭能力与良好的柔软度。3、关于耐环境性:低损耗系列电缆采用了耐环境性高质量的原材料,其具有耐磨损、使用高弯曲时间等等的优点。使用的温度在-55C~+85C/-55C-125内。介质的均匀性会影响射频电缆传输速率,然后体现出相位差。
射频电缆的幅度插损是我们非常关心的,幅度差损的测试,可以使用一台网分测试S21,测试过程中,可以有意地进行弯折,来鉴定折弯时的稳定性。确保精确、可重复测量的一个重要因素是所使用的测试电缆的性能稳定性。对于使用大规模阵列天线的5G,相控阵雷达和测试仪器等,都对稳相电缆提出需求。阵列式的天线电缆,要求相位要一致,因此稳相电缆的相位稳定性要求较高,而且还有衰减低,驻波低,不随温度的改变而改变,因此稳相电缆具有以下优点:随着温度的变化确保良好的相位跟踪,可以降低剩余误差和不确定度。改善天线增益,提高系统性能和精度。提供更好的误码率,增加有效覆盖范围。延长校准间的时间长度和较小化校准间的漂移。对称射频电缆回路其电磁场是开放型的。半柔电缆生产
射频电缆的规格是根据作业需求去决定的。PTFE电缆生产厂家
同轴射频电缆为射频及微波行业的常用部件。这是因为,下至日常生活中使用的智能手机和笔记本电脑,航天领域中的雷达和全球定位系统(GPS),所有重要设备均需此类电缆连接。然而,对于几乎每一种用途而言,在将信号从一个设备传递至另一个设备的过程中,如何保持足够的信号完整性均是一项具有挑战性的任务。要想实现复杂的动态信号路径,必须要有可适用于多种环境及用途的高灵活性平台。射频电缆对于超出截止频率的信号而言,由于其波长极小,因此还可产生非垂直的横电和横磁波导模。PTFE电缆生产厂家
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