通常射频电缆由里到外分为四层:中心铜线,塑料绝缘体,网状导电层和电线外皮。中心铜线和网状导电层形成电流回路。因为中心铜线和网状导电层为同轴关系而得名。射频电缆传导交流电而非直流电,也就是说每秒钟会有好几次的电流方向发生逆转。如果使用一般电线传输高频率电流,这种电线就会相当于一根向外发射无线电的天线,这种效应损耗了信号的功率,使得接收到的信号强度减小。射频电缆的设计正是为了解决这个问题。中心电线发射出来的无线电被网状导电层所隔离,网状导电层可以通过接地的方式来控制发射出来的无线电。射频电缆的耐用性是重要考量因素。聚四氟乙烯电缆采购
在有线电视传输中,由于射频电缆造价低、易施工,在中、小传输系统中得到了的应用。特别是在HFC(HybridFiber-Coaxial,混合光纤射频电缆)网络在传输中,是无法用其他电缆所代替的。许多无源器件、有源器件及用户都需电缆连接,凡是用射频电缆连接的各个器件之间都需达到阻抗匹配。如果不匹配,会使信号在元器件与电缆之间产生反射,增加噪声及重影对传输图像的影响。现市场出售的不同厂家生产的同种规格电缆,质量相差很大。但是只要选择正规厂家生产的电缆(价格偏高),其原材料、电气性能及生产工艺都能得到保证,质量也值得信赖高频连接器采购射频电缆的常见应用包括视频和CATV分配,RF和微波传输以及计算机和仪器数据连接。
电阻损耗是射频电缆所具备的直流电阻和导体高频感应所造成的涡流对信号能量的消耗。电阻值的大小与电缆采用的原材料和生产工艺相关。同时它会随传输频率的改变而发生变化,缘故是导体在传输交流信号中,具备趋肤效应。随之频率的增加,有效电阻会不断加大。当交流电流通过导体时,会在导体周边产生交变磁场。该磁场又会使导体内部生成新的感应电流(涡流),该电流的方向。它与导体中心的信号电流方向相反。与导体表面的信号电流方向相同。那样,导体內部的信号电流被反向涡流抵消,电流减小;导体表面的信号电流与同向涡流一样,电流增大。这就是交流通过导体的趋肤现象。随之信号频率的增高,感应电流扩大,这类状况就越加明显。它使电流只集中在表层很小的截面流动,导致导体的有效电阻明显增加。信号的趋肤深度与频率和材料相关,频率越低,趋肤深度越深;频率越高,趋肤深度越浅。铁比铜的趋肤深度小很多
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它在医疗设备中也有应用。
射频电缆的屏蔽材料实质上主要是对外导体进行改进,从一开始的管状外导体,依次发展为单层编织、双层金属。管状外导体虽然屏蔽性能非常好,但不易弯曲,使用不方便。单层编织的屏蔽效率差,双层编织比一层编织的转移阻抗减少3倍,可见双层编织的屏蔽效果比单层有了很大的改善。各大射频电缆制造商都在不断改进电缆的外导体结构以保持其性能。射频电缆的优点是可以在相对长的无中继器的线路上支持高带宽通信,射频电缆由里到外分为四层:中心铜线(单股的实心线或多股绞合线),塑料绝缘体,网状导电层和电线外皮。中心铜线和网状导电层形成电流回路在使用射频电缆的时候,一定要定期检查射频电缆是否开裂、损坏等问题,如果发现这种情况,一定及时修复。聚四氟乙烯电缆采购
长度会影响射频电缆的性能。聚四氟乙烯电缆采购
什么是射频电缆?1、射频电缆是两根同心导体的电缆,导体和屏蔽层共用一根轴。常见的射频电缆由绝缘材料隔离的铜导体组成,在绝缘材料内层之外再有一层环形导体及其绝缘体,然后整个电缆用PVC或特氟隆护套包裹。2、射频电缆是电视公司在电视用户和小区天线之间使用的,也可以是*公司使用的,在内网和以太网中也使用。许多电缆或成对的电缆可以放在同一个绝缘层中,并且有了放大器,它可以将信号传输到远处。3、射频电缆可分为基带射频电缆和宽带射频电缆(即网络射频电缆和视频射频电缆)。射频电缆分为两种:50基带电缆和75宽带电缆。基带电缆分为细射频电缆和粗射频电缆。基带电缆只用于数字传输,数据速率可达10Mbps。4、除了电阻值,射频电缆的划分通常基于厚度。分为细缆、粗缆和很少使用的半刚性同轴。细电缆(RG-58)实际上是75射频电缆,而粗电缆(RG-11)实际上是75射频电缆聚四氟乙烯电缆采购