射频电缆的结构是多种多样的,可以根据不同的方式和型式来分类。按结构分类:同轴射频电缆。同轴射频电缆是常用的结构型式。由于其内外导体处于同心位置,电磁能量局限在内外导体之间的介质内传播,因此具有衰减小,屏蔽性能高,使用频带宽及性能稳定等明显优点。通常用来传输500千赫到18千兆赫的射频能量。常用的射频同轴电缆有两类:50Ω和75Ω的射频同轴电缆。特性阻抗75Ω射频同轴电缆常用于CATV网,故称为CATV电缆,传输带宽可达1GHz,常用CATV电缆的传输带宽为750MHz。同轴射频电缆通常用来传输500千赫到18千兆赫的射频能量。泄漏射频电缆质量保证
射频电缆的主要指标有:1、驻波比(VSWR):在射频和微波系统中,至大功率传输和至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越小,说明电缆生产的一致性越好。典型的微波电缆组件的VSWR在1.1~1.5之间。2、衰减(插入损耗):表示电缆有效的传送射频信号的能力。3、平均功率容量:指电缆消耗由电阻和介质损耗所产生的热能的能力。4、传播速度:是指信号在电缆中传输的速度和光速的比值,和介质的介电常数的根号呈反比关系。介电常数越小,则传播速度越接近光速。高频电缆生产柔性射频电缆组件的选择要同时考虑各种因素,而这些因素之间有些的相互矛盾的。
射频同轴电缆失效原因:一、开路。一般射频电缆芯线与连接器的内导体采用焊接的结构进行连接,如果焊点断开则会造成电缆信号断续或直接丢失。造成芯线与内导体焊接不良的原因主要有:芯线剥线不当,导致焊接前受损;芯线或内导体氧化,焊锡润湿性不良;填锡量不够,造成连接不可靠等。二、短路。射频连接器的内外导体绝缘不够或者短接,导致信号直接接地。正常的射频连接器内外导体间有绝缘介质提供保护,一般为聚四氟乙烯。以SMA射频电缆为例,合格的SMA射频电缆在500V兆欧表下测试,内外导体间的绝缘电阻一般大于500MΩ。短路主要由以下两个原因:内导体焊接不当或填锡量过多,产生焊瘤导致绝缘性能降低;编织型外导体处理不当,产生毛刺,导致内外导体间短路等。
当我们使用射频电缆组件和转换器时,要想提高产品的使用寿命,有以下方面需要引起我们的注意,具体内容如下:1、掌握正确的操作姿势。从仪器上拔下测试电缆组件时,一定要抓在接头上,千万不要抓在电缆根部往外拉,这样很容易造成电缆和接头连接处的故障。小天见过的电缆故障,这部分原因占了较大比例。2、给转接器戴上保护帽。那些外螺纹的连接器,如N(f)和SMA(f),容易被磨损。尤其是SMA(f),不小心掉在地上的话,螺纹很容易变形。因此用完后建议随手给连接器戴上塑料保护帽,同时还能起到防尘的作用。射频连接器的清洁要用蘸有酒精的棉签来清洗连接器,但不要用棉签去清洗空气介质连接器的内导体。
目前,常用的射频同轴电缆有两类:50Ω和75Ω的射频同轴电缆。特性阻抗75Ω射频同轴电缆常用于CATV网,故称为CATV电缆,传输带宽可达1GHz,目前常用CATV电缆的传输带宽:750MHz。RG射频同轴电缆/JIS射频同轴电缆/SYV射频同轴电缆的优势:高纯度(OFC)无氧铜导体,进口实芯聚乙烯绝缘,耐磨,抗腐蚀性强的聚氯乙烯护套,长期工作额定温度为70℃。RG同轴电缆/JIS同轴电缆/SYV同轴电缆主要用于智能建筑中的安防监控系统(CCTV),如供摄像头与监视屏之间的连接,传输视频信号,所以之间的连接线通常又称为视频线。RG同轴电缆符合美车国家用标准MIL-17G,使用频率达100MHZ。柔性电缆是一种“测试级”的电缆。测试电缆
为了正确地选用射频电缆就需要学习了解一些有关电缆的特性参数和类型。泄漏射频电缆质量保证
泄漏损耗是信号根据射频电缆屏蔽的编织间隙辐射出去的信号。它一样导致信号在传输过程中的能量损失。它是高频传输中不可忽略的问题。因此,电缆的编织覆盖率不可以过低。总之,同轴电缆对信号的传输损耗具备各种要素。它的至终损失基于上述各种损失的总和,可以使用网络分析仪测试这种类型的综合损失。电缆的直流电阻只在低频时才在信号衰减中起主要作用。在高频下,信号衰减主要取决于集肤效应和介电损耗。随着同轴电缆频率的增加,信号衰减呈指数增加。因此,电缆的传输损耗对于考虑高频损耗很重要。除了电缆的设计,生产和加工之外,使用过程中不正确的构造也将对电缆的正常使用产生重大影响。泄漏射频电缆质量保证
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