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。同轴射频电缆是较常用的结构型式。黑龙江SMA连接器
射频电缆阻损耗:电阻损耗是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。同轴线缆规格生产商射频电缆是传输射频范围内电磁能量的电缆。
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。
射频电缆泄露损耗:泄漏损耗是信号根据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。它的末尾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。在无线电通讯、广播电视的射频传输中,射频电缆是重要的量备。
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。射频电缆在我们生活中无处不在。RG同轴电缆生产商
对称射频电缆回路其电磁场是开放型的。黑龙江SMA连接器
射频同轴电缆的好坏很重要,它的检测方法有哪些?1、检测外护层的挤包紧度:高质量的同轴电缆外护层都包裹得很紧,这样可以缩小屏蔽层内间隙,避免空气进入造成氧化,防止屏蔽层的相对滑动引起电性能的飘移,但是挤包太紧的话会造成剥头不便,增加施工难度。检查方法是取1m长的电缆,在端部剥去护层,以用力不能拉出线芯为合适。2、观察电缆成圈形状:电缆成圈不只体现在外观美不美观,更为重要的还是电缆质量问题。电缆成圈平整,各条电缆保持在同一同心平面上,电缆与电缆之间成圆弧平行地整体接触,可减少电缆间相互受力,堆放不易变形损伤,因此在验收电缆质量的时候可不要粗心大意粗略的就看两眼,要认真仔细的去观察。黑龙江SMA连接器
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