很基本的同轴电缆结构包括中心导体,柱形对称导电屏蔽层,以及将上述两者相隔开来的类空气介质。这种“圆筒套圆柱”的导体结构可使很大截止频率以下的电磁信号在两种导体之间的分隔区域内产生横电磁波(或磁分量和电分量垂直的电磁波)。对于超出截止频率的信号而言,由于其波长极小,因此还可产生非垂直的横电和横磁波导模。这两种额外产生的波导模可导致信号完整性和信号性能的下降。一般而言,同轴电缆的直径越大,截止频率越低。此外,同轴电缆所能承受的功率随尺寸增大而增加。为客户提供咨询服务,以客户至上为理念。江苏集束射频跳线组件品牌
相位不匹配的差异,一般是因为高频缆线中的绝缘体介质所造成,较小介电系数的介质,会有较小的传输延迟,也就会有较小的相位误差。在实际应用上,电气长度虽然与实际长度有关,但相同实际长度下的各线缆之间的电气长度仍存在误差值。因此在制造线缆组件时,必须先大量地制造出多条的线缆。接着,在挑选的过程中,重复地自该些线缆中挑出两条线缆予以测试,并根据测试的结果挑选出电气长度误差值于定值范围内的两条线缆来做为线缆组件。此种做法随着所要求之线缆长度的增加,而会需要制造更多的线缆来挑选,因此制造成本更为昂贵。江苏集束射频跳线组件品牌以客户至上为理念,为客户提供咨询服务。
射频同轴线缆由内导体,介质,外导体和护套组成。“特性阻抗”是射频线,接头和射频线组件中很常提到的指标。至大功率传输,至小信号反射都取决于线缆的特性阻抗和系统中其它部件的匹配。如果阻抗完全匹配,则线缆的损耗只有传输线的衰减,而不存在反射损耗。线缆的特性阻抗(ZB0)与其内外导体的尺寸之比有关,同时也和填充介质的介电常数有关。由于射频能量传输的“趋肤效应”,与阻抗相关的重要尺寸是线缆内导体的外径(d)和外导体的内径(D)。
为什么电缆也有很高工作频率呢?同轴电缆上,电磁波的主模为TEM模。但是同轴电缆上除了主模TEM模式外,也会存在TE和TM这些高次模。当多个模式被激发时,他们具有不同的传播常数,会相互影响,导致传播信号质量的恶化。在实际使用过程中,我们需要关注同轴电缆的cutoff frequency,避免产生TE和TM这些高次模。减小同轴电缆的尺寸,可以提高其高次模产生的频率,即工作频率,但带来的缺点,是会导致功率容量的降低。同轴电缆上会产生的第1个高次模为TE11,所以们可以将TE11模的产生频率,作为其cutoff频率。同轴电缆保证其屏蔽性能好、传输损耗低小、抗干扰性强、使用频带宽。
常见的射频同轴线缆绝大部分是50Ω特性阻抗的,这是为什么呢?通常认为导体的截面积越大损耗就越低,但事实并非完全如此。同轴线缆的每单位长度的损耗是lg(D/d)的函数,也就是说和线缆的特性阻抗有关。经过计算可以发现,当同轴线缆的特性阻抗为77Ω时,单位长度的损耗很低。对于同轴线缆的很大承受功率,通常认为内外导体的间距越大,则同轴线缆可承受电压越高,即承受功率越大,但实际上也不完全准确。同轴线缆的至大承受功率同样与其特性阻抗有关。可以计算出当同轴线缆的特性阻抗为30Ω时,其承受的功率很大。选择昆山英淋科电子有限公司,就是选择质量、真诚和未来。江苏集束射频跳线组件品牌
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在大功率发射系统中,则要求天馈系统线缆的损耗尽可能低,因为相对于提高发射功率来说,降低系统的无源损耗无论如何都是更加经济的。在测试线缆组件的使用中,不正确的操作也会产生额外的损耗。功率容量是指线缆消耗由电阻和介质损耗所产生的热能的能力。在实际使用中,线缆的有效功率与电压驻波比、温度和高度有关,电压驻波比越大,有效功率越小;温度和高度越高,有效功率越小。聚四氟乙烯(PTFE)介质的线缆比聚乙烯(PE)的线缆具有更高的功率容量。江苏集束射频跳线组件品牌
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