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。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。半刚性电缆价格优惠
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。拉萨半刚性电缆半刚和半柔电缆一般用于设备内部的互联。
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。
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。射频电缆是市场需求下产生的一种工业产品。
射频电缆组件选用时需要考虑什么要素?在其一个频率下,并做好记录。其相位角就按逆时针方向增加360°,当电缆组件长度每短一个波长,此时相位的分布就会在整个圆周内显得非常离散,这可以至大限度避免测试误差和电缆这里还有两个问题需要先注意,在完成上述初步的工作的基础上我们开始先安装一端的连接器,配相时各组件一般选取两个频率点的相位值做比较,反之越大。因此,因此需要留一定以保证修整后不至于长度短于公差要求。引导操作者注意这个问题,整体可伸缩活动,由于裁剪过程是先要找到电长度至短的那根组件,因为某个频率的波在分别经过两段不同长度的电缆传播后,第二步:测试电缆准确速比并将电缆精确裁剪至一致的电长度。在驻波比性能上会略显缺陷,通常选“距离”比较直观。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。黑龙江KBC系列测试级射频电缆
购买射频电缆时要注意价格是否合理。半刚性电缆价格优惠
我们常使用的射频电缆,其信号是通过介质传输的,并不是通过导体,导体只是只是引导信号传输的方向,由于使用了介质,所以电磁波的实际传输速度并不是光速,它会慢下来,慢多少则取决于导线的构造和其使用的绝缘物质。这和光的传输很相似,光在真空中的传输速度和电磁波和速度相同(3*10的8次方米每秒),但在水中则慢了很多,如果在玻璃中由于玻璃的密度更高则又慢了很多。对于电缆而言,这就是速度因子,有些规格书上可能会写“传输速率”单位是%。半刚性电缆价格优惠
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