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杭州KBC系列測試級射頻電纜

來源: 發(fā)布時間:2022-05-28

射頻同軸電纜由內導體,介質,外導體和護套組成?!疤匦宰杩埂笔巧漕l電纜,接頭和射頻電纜組件中常提到的指標。較大功率傳輸,較小信號反射都取決于電纜的特性阻抗和系統(tǒng)中其它部件的匹配。如果阻抗完全匹配,則電纜的損耗只有傳輸線的衰減,而不存在反射損耗。電纜的特性阻抗(ZB0)與其內外導體的尺寸之比有關,同時也和填充介質的介電常數有關。由于射頻能量傳輸的“趨膚效應”,與阻抗相關的重要尺寸是電纜內導體的外徑(d)和外導體的內徑(D):式中,Z0為同軸電纜的特性阻抗(Ω),εr為內部填充介質的相對介電常數,D為外導體內徑(mm),d為內導體外徑(mm)。ks為內導體系數,和內導體的結構有關:單股內導體-ks=1,7芯內導體-ks=0.939,19芯內導體-ks=0.97。特性阻抗75Ω射頻同軸電纜常用于CATV網,故稱為CATV電纜。杭州KBC系列測試級射頻電纜

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射頻同軸電纜衰減都是受到哪些因素的影響?1、內導體:內導體是主要的導電元件,由于內導體是位于導體內部,其尺寸要比外導體小的多,因此電纜的總損耗主要由內導體的電阻所引起。為了減少電纜的損耗,要求其內導體的電阻盡可能低些,通常都采用高導電率的金展來制造內導體,而為了提高電纜的耐高溫能力以及機械強度,還采用各種鍍層處理以及雙金屬材料組合結構。2、駐波比。由于電纜本身的結構及生產過程中的不均勻,電壓駐波比必然存在,部分能量通過多次傳輸一一反射,又返回到發(fā)射端。這種能量的損失,也是影響電纜衰減的因素。北京低損耗電纜購買射頻電纜時要貨比三家。

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射頻電纜組裝:(1)容錫間隙設計:在組裝過程中,有效控制容錫間隙大小,避免誤差過大過小對電纜發(fā)揮實際作用效果造成過大影響,確保電纜發(fā)揮作用達到預想效果。(2)電纜表層鍍面:選擇合理有效的鍍層及工藝方法,造確保電纜與連接器有良好的焊接性能及耐環(huán)境能力。對電纜鍍鎳、三元合金、錫鈰合金、金等表面進行處理工藝。(3)耐焊接熱設計:對構件進行耐焊熱操作時,需充分地考慮絕緣子固定及同軸電纜裝配中定位工裝的相關問題,因為連接器的生產設計過程中,絕緣子經常設置在外殼中。電纜焊接操作中,有時會存在著絕緣子變形的問題。采用可靠的焊接方法提高構件的焊接質量,避免導致構件出現了偏移的現象,影響了電氣性能。(4)絕緣及介質耐壓性能設計:在對半硬電纜組件絕緣及介質耐壓性能設計過程中,技術人員需對電纜外導體與插針內徑之間的爬弧距離進行合理地計算與控制,增強介質耐壓承受能力,避免后期電子設備使用中造成絕緣性能下降。

射頻電纜的結構是多種多樣的,可以根據不同的方式和型式來分類。按絕緣型式分類:(1)實體絕緣電纜。在這種電纜的內外導體之間全部填滿實體高頻電介質,大多數軟同軸射頻電纜都是采用這種絕緣型式。(2)空氣絕緣電纜。電纜的絕緣層中,除了支撐內外導體的一部分固體介質外,其余大部分體積均是空氣。其結構特點是從一個導體到另一個導體可以不通過介質層??諝饨^緣電纜具有很低的衰減,是超高頻下常用的結構型式。(3)半空氣絕緣電纜。這種結構型式是介于上述兩種之間的一種絕緣型式,其絕緣也是由空氣和固體介質組合而成,但從一個導體到另一個導體需要通過固體介質層。關于射頻電纜,目前并沒有一個通用的標準,而基本上是市場主導。

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泄漏損耗是信號根據射頻電纜屏蔽的編織間隙輻射出去的信號。它一樣導致信號在傳輸過程中的能量損失。它是高頻傳輸中不可忽略的問題。因此,電纜的編織覆蓋率不可以過低??傊?,同軸電纜對信號的傳輸損耗具備各種要素。它的至終損失基于上述各種損失的總和,可以使用網絡分析儀測試這種類型的綜合損失。電纜的直流電阻只在低頻時才在信號衰減中起主要作用。在高頻下,信號衰減主要取決于集膚效應和介電損耗。隨著同軸電纜頻率的增加,信號衰減呈指數增加。因此,電纜的傳輸損耗對于考慮高頻損耗很重要。除了電纜的設計,生產和加工之外,使用過程中不正確的構造也將對電纜的正常使用產生重大影響。同軸射頻電纜通常用來傳輸500千赫到18千兆赫的射頻能量。RG同軸電纜求購

射頻電纜也叫同軸電纜,是由互相同軸的內導體、外導體以及支撐內外導體的介質組成的。杭州KBC系列測試級射頻電纜

作為一條射頻測試電纜組件,要考慮的問題還真不少,讓我們從使用者的角度出發(fā)來逐條梳理一下:選型時,要根據實際的使用要求,充分考慮電纜組件的性能。接下來要關心的問題是這條電纜組件在使用過程中,哪個因素容易導致組件失效?因為測試電纜組件是一個測試系統(tǒng)中被“折騰”較多的部件,接頭的反復插拔會導致其磨損。接頭和電纜的連接部位會因為加工工藝或者使用不當而導致接觸不良,而使用過程中不可避免的反復彎曲也會導致電纜組件的失效。杭州KBC系列測試級射頻電纜

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