长春RG同轴电缆
通常,射频电缆时延等于群延迟(GroupDelay),然而它们只是相关的,不可等同。群延迟是相位对于频率的导数。某些情况下,群延迟更为直观,因为它可以近似于估算一个信号通过一段路径的传输时间。群延迟平坦度(群延迟变化的一种度量)是某些系统中的一个重要度量,因为它清楚地表征了待测设备输出端上延迟的任意突变。由于群时延是由相位信息得到的,但是VNA在测试相位的时候,会有360°的周期模糊,也就是说频率间隔如果过大,以至于两个测试点之间会有多于180度的相位变化,就是对相位响应的欠采样。射频电缆的衰减与导体,介质,结构尺寸,工艺水准和工作的频率都有着很大的关系。长春RG同轴电缆
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由于低损耗系列电缆优良的产品特性,被广泛应用于各种射频信号传输的仪器设备中,并且还可作为室外移动部位的射频信号传输线。射频电缆结构:一、内导体:材质采用绞合镀银线。因为绞合导体较为柔软,所以有更好的弯曲性和弯曲疲劳使用时间。二、绝缘:采用低密度PTFE,多层绕包结构能使电缆外径和绝缘介电常数稳定,保障了信号的稳定传输。三、屏蔽层:采用的是二屏蔽层结构,内外屏蔽层采用镀银铜带编织。此类结构有低损耗、屏蔽高,而且还具有较强的抗扭能力。四、护套:采用的是硅橡胶或聚氨酯护套,使电缆柔软性好且耐磨。聚四氟乙烯电缆质量保证要注意观察接头和电缆连接部位的工艺,这会影响到射频电缆的使用寿命。
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射频同轴电缆衰减都是受到哪些因素的影响?外导体:外导体和内导体一样,也是起导电作用的结构元件。但外导体尺寸要比内导体大得多,因此对外导体材料的导电率要求没有内导体那么高,比如可采用铝来米代替铜作外导体,而对于电缆的总衰减影响不大。同轴电缆的外导体同时起着道题和屏蔽的作用,其机械、物理性能以及密封性对于电缆成品的质量有很大影响,因此外导体的结构形式以及制造工艺的控制都十分重要。在实际选用射频电缆的时候,应考虑到它的特性阻抗、额定功率、衰减量和能承受的较高工作电压。在无线电通讯、广播电视的射频传输中,要结合发射机输出的射频阻抗,输出功率、和可能达到的峰值电压,并且留下一定的余量,结合使用的环境条件,选择合适的电缆。
常见的射频同轴电缆绝大部分是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。同轴射频电缆的每单位长度的损耗是lg(D/d)的函数,也就是说和电缆的特性阻抗有关。经过计算可以发现,当同轴电缆的特性阻抗为77Ω时,单位长度的损耗至低。对于同轴电缆的至大承受功率,通常认为内外导体的间距越大,则同轴电缆可承受电压越高,即承受功率越大,但实际上也不完全准确。同轴电缆的至大承受功率同样与其特性阻抗有关。可以计算出当同轴电缆的特性阻抗为30Ω时,其承受的功率至大。为了兼顾至小的损耗和至大的功率容量,应该在77Ω和30Ω之间找一个适当的数值。二者的算术平均值为53.5Ω,而几何平均值为48.06Ω;选取50Ω的特性阻抗可以做到二者兼顾。此外,50Ω阻抗的连接器也更加容易设计和加工。绝大部分应用于通信领域的射频电缆的特性阻抗是50Ω;在广播电视传输系统中则用到75Ω的电缆。大部分的测试仪器都是50Ω的阻抗,如果要测量75Ω阻抗的器件,可以通过一个50-75Ω的阻抗变换器来进行阻抗匹配,但是需要注意这种阻抗变换器有约5.7dB的插入损耗。“特性阻抗”是射频电缆,接头和射频电缆组件中常提到的指标。
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射频电缆的无源互调失真是由其内部的非线性因素引起的。在一个理想的线性系统中,输出信号的特性与输入信号是完全一致的;而在非线性系统中,输出信号和输入信号相比会产生幅度失真。如果有二个或更多的信号同时输入一个非线性系统,由于互调失真的存在,将会在其输出端产生新的频率分量。在蜂窝通信系统中,工程师们较关心的是三阶互调产物(2f1-f2或2f2-f1),因为这些无用的频率分量往往会落入接收频段从而对接收机产生干扰。同轴电缆组件通常被视为线性器件。但是,纯线性器件是不存在的。在接头和电缆之间总有些非线性因素存在,这些非线性因素通常是由于表面氧化层或者接触不良所造成的。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。长春RG同轴电缆
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。长春RG同轴电缆
如何延长射频电缆组件和转换器的使用寿命?1、掌握正确的操作姿势。从仪器上拔下测试电缆组件时,一定要抓在接头上,千万不要抓在电缆根部往外拉,这样很容易造成电缆和接头连接处的故障。小天见过的电缆故障,这部分原因占了较大比例。2、给转接器戴上保护帽。那些外螺纹的连接器,如N(f)和SMA(f),容易被磨损。尤其是SMA(f),不小心掉在地上的话,螺纹很容易变形。因此用完后建议随手给连接器戴上塑料保护帽,同时还能起到防尘的作用。长春RG同轴电缆
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