射频电缆失配损耗:失配损耗主要与同轴电缆的物理结构密切相关。如果同轴电缆在设计和生产中造成电缆脱离标称阻抗或是电缆阻抗不匀称,均会导致信号的失配损耗。在施工中导致电缆的过度弯曲、变形、损伤和接头进水,也会造成失配损耗。同轴电缆的特性阻抗(不是直流电阻)与电缆长度不相干,这是由电缆中的等效电容和电感决定的。而这种等效电容和电感又是由内外导体直径和介质的介电常数决定的。电缆阻抗不均匀或与信号源及负载不匹配均会造成电缆在传输信号时,一部分信号能量向传输方向相反的方向返回,即反射。它将使原来信号遭受影响。导致传输效率降低。严重时直接危害系统的正常工作。信号在传输中反射的程度通常可用驻波比或反射损耗(回波损耗)来表达。射频电缆的性价比很高,用射频电缆来施工很划得来。KBC系列测试级射频电缆
射频电缆组件是精密元器件。为维持其可靠性、延长使用寿命,保证涉及到的检测设备有更准确可靠的测量值,要求对其合理使用、经常检查,并对连接器进行定期清洁。不合理操作会导致测试数据的不准确或对组件及设备造成一定的损伤。为了获得很好的测试精度和安装效果,请遵从以下使用注意事项:连接器。1.定期检查所有的连接器接口(尤其是在每次精密测试之前),若发现连接器接口的任何一部分已被破坏,应及时更换,防止对其它匹配元件造成损坏。2.保持使用环境干净无尘,合理使用防尘帽阻止异物或任何可能的污染物进入连接器内面。若有需要,可使用干燥、无油的压缩气体进行内面清洁(请注意戴上防护眼镜,避免异物入眼);若仍无法清洁,请使用酒精蘸湿的棉签清理,然后在测试前使其干燥(禁止使用坚硬的手工工具或其它溶剂清理,也不能用嘴吹气)。3.实际匹配连接或拆卸连接器时,应确保相互匹配的连接器的中心轴向始终保持一致。4.与相匹配连接器进行对配使用时,一定要握住连接器的主体,且只能旋接螺母进行匹配,然后使用合适的扭力扳手拧紧螺母。乌鲁木齐雷达电缆常用的射频同轴电缆有两类:50Ω和75Ω的射频同轴电缆。
射频电缆大范围应用在无线通信与广播、电视、雷达、导航、计算机及电子仪表等方面。在复杂多样的使用环境中保障其绝缘安全十分重要。射频电缆常用的有三种绝缘形式。(1)空气绝缘电缆: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。其结构特点是从一个导体到另一个导体可以不通过介质层。空气绝缘电缆具有很低的衰减,是超高频下常用的结构型式。(2)半空气绝缘电缆:这种结构型式是介于上述两种之间的一种绝缘型式,其绝缘也是由空气和固体介质组合而成,但从一个导体到另一个导体需要通过固体介质层。(3)实体绝缘电缆:在这种电缆的内外导体之间全部填满实体高频电介质,大多数软同轴射频电缆都是采用这种绝缘型式。
为了获得好的射频电缆测试精度和安装效果,请遵从以下使用注意事项:相位匹配电缆组件的测试应是相同(连接器、长度)组件,在相同的环境温度和相同的测试条件下,在规定的频率点上测试批次组件的相位差。测试过程的环境温度变化不大于±2℃,组件在该测试温度环境下应放置1h后进行,用一台足够精度的矢量网络分析仪进行测量,并指定其中一根组件的测试值作为基准,将其它组件与这根基准作比较,测试过程应保持组件相同的形状和相同的固定位置。射频电缆的结构是多种多样的,可以根据不同的方式和型式来分类。
弯曲-相位稳定性是衡量射频电缆在弯曲时的相位变化的指标。在使用过程中电缆的弯曲将会影响到插入相位的变化。减少弯曲半径或增加弯曲角度都会增加相位的变化。同样,弯曲次数的增加也会导致相位变化的增加。而增加弯曲直径/电缆直径之比则会减少相位的变化。相位变化和频率基本上呈线性关系。微孔介质电缆的相位稳定性会明显优于实心介质电缆,多股内导体的电缆的相位稳定性优于单股内导体的电缆。柔性微波电缆组件具有良好的相位稳定性,当电缆以26mm的半径弯曲360°时,其相位的变化量只为±0.1°/GHz。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。拉萨泄漏系列射频电缆
对称射频电缆回路其电磁场是开放型的。KBC系列测试级射频电缆
为了确保测量射频电缆数据的真实可靠性,需要设计、加工适配的射频电缆,通过保持传输系统特性阻抗的均匀性来减少反射,使脉冲辐射测试传输系统各反射点反射系数尽可能小,以提高测量数据的可靠性来满足脉冲辐射测试的精密要求。我们对粗细电缆连接器物理设计的基本思路是:a.为保证电缆的可靠连接,连接器与电缆内导体连接采用焊接方式,连接器与电缆外导体连接采用相互压接的方式。b.为减少连接器对高频能量的损耗,同时实现外导体的位置相对固定,连接器绝缘介质采用聚四氟乙烯,同时绝缘介质还起支撑架作用。c.为了满足低反射系数要求,采用内外锥顶的尖重合法机械设计渐变过渡粗细电缆连接器,通过对特性阻抗等对反射系数有主要影响的因素进行控制,优化粗细电缆连接器物理设计参数。KBC系列测试级射频电缆
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