当我们使用射频电缆组件和转换器时,要想提高产品的使用寿命,有以下方面需要引起我们的注意,具体内容如下:1、遵循木桶原理,使用满足测试要求的转接器和电缆即可。尽可能不要使用比当前的测试频率高出很多的射频转接器和测试电缆。比如在测试蜂窝基站的杂散信号时(这项测试通常要求至12.75GHz),可采用18GHz的SMA接口的测试电缆和转接器,而不要采用40GHz的2.92mm接口的电缆和转接器。2、不要将校准件中的转接器用于普通测试。校准件中的转接器,如N(f-f)、SMA(f-f),这类精密转接器的回波损耗典型值小于-34dB,只能用于S参数测量的直通校准,千万不要将其用于正常测试中的转接。射频同轴电缆大致可分为半刚和半柔电缆、柔性编织电缆和物理发泡电缆等几大类。N型连接器哪家好
射频电缆的阻抗也各有不同——通常为50、75和93Ω。50Ω射频电缆具有较高的功率处理能力,主要用于无线电发射器,例如业余无线电设备、民用波段电台(CB)和对讲机。75Ω电缆可以较好地保持信号强度,主要用于连接各种类型的接收设备,例如有线电视(CATV)接收器、高清电视机和数字录像机。93Ω射频电缆在20世纪70年代和80年代早期用于IBM大型机网络,应用非常少且昂贵。虽然现今大多数应用中常遇到的是75Ω的射频电缆阻抗,但需要注意的是射频电缆系统中的所有组件都应具有相同阻抗,以避免连接点处发生可能造成信号丢失和降低视频质量的内部反射。郑州半钢同轴线缆常见的射频同轴电缆绝大部分是50Ω特性阻抗的。
射频电缆的主要特性:1.特性阻抗,特性阻抗与频率无关,完全取决于电缆的电感和电容,而电感和电容取决于导体材料、内外导体间的介质和内外导体直径。由于在制造中,尺寸精度和介质材料纯度不均匀的影响,在有线电视系统中尽量要求使用的射频电缆特性阻抗为75Ω,但实际使用的射频电缆通常的特性阻抗通常是(75±5)Ω。所以,为防止产生信号能量反射,达到较好的传输效果,终端负载阻抗也应尽量等于电缆的特性阻抗。2.屏蔽特性,屏蔽特性是衡量射频电缆抗干扰能力的一个重要参数,也是衡量射频电缆防泄漏的一个重要参数。屏蔽不好,会影响信号的质量。
射频电缆运行中的注意事项:不要长时间过负荷运行或过热。因此,不要忽视射频电缆负荷电流及外部温度、接头温度、开关温度的监测。射频电缆线路故障后不应重新合闸。射频电缆线路的故障多为故障,若重合闸动作,则必然会扩大事故,威胁电网的稳定运行。射频电缆线路的馈线跳闸后,不要忽视射频电缆的检查。重点检查射频电缆路径有无挖掘、射频电缆有无损伤,如有必要应通过试验进一步检查判断。在检查直频电缆运行检查时要特别注意,射频电缆路径附近地面不能随便挖掘;射频电缆路径附近地面不准缩放重物、腐蚀性物质、临时建筑;射频电缆路径标志桩和保护设施不能随便移动、拆除。射频电缆主要由导体、绝缘、护套以及铠甲等部分组成,其导体起电信引导作用,绝缘是传输介质。
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。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。购买射频电缆时要货比三家,才能选到性价比高的射频电缆。N型连接器哪家好
射频电缆线路故障后不应重新合闸。N型连接器哪家好
射频电缆的注意事项有,当如果电缆某一段发生比较大的挤压或者扭曲变形,那么中心电线和网状导电层之间的距离就不是始终如一的,这会造成内部的无线电波会被反射回信号发送源。这种效应减低了可接收的信号功率。为了克服这个问题,中心电线和网状导电层之间被加入一层塑料绝缘体来保证它们之间的距离始终如一。这也是造成了这种电缆比较僵直而不容易弯曲的特性,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。N型连接器哪家好
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