中山机柜射频跳线组件

时间:2022年01月06日 来源:

射频同轴电缆组具有损耗小、辐射小和电磁兼容性好的特点,可在较高频率范围内工作。并且在整机设备中较易布线,具有较高的实用性和维修性。射频同轴电缆在应用过程中出现失效,原因是什么呢?下面小编为大家详细解说射频电缆失效的原因。射频同轴电缆常见失效形式及原因:一般射频电缆芯线与连接器的内导体采用焊接的结构进行连接,如果焊点断开则会造成电缆信号断续或直接丢失。造成芯线与内导体焊接不良的原因主要有:芯线剥线不当,导致焊接前受损;芯线或内导体氧化,焊锡润湿性不良;填锡量不够,造成连接不可靠等。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。中山机柜射频跳线组件

弯曲-相位稳定性是衡量线缆在弯曲时的相位变化的指标。在使用过程中线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/线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。微孔介质线缆的相位稳定性会明显优于实心介质线缆,多股内导体的线缆的相位稳定性优于单股内导体的线缆。柔性微波线缆组件具有良好的相位稳定性,当线缆以26mm的半径弯曲360°时,其相位的变化量只为±0.1°/GHz。中山机柜射频跳线组件射频同轴电缆组具有损耗小、辐射小和电磁兼容性好的特点。

从线缆类型来看,半刚和半柔线缆有着比较良好的电压驻波比表现。一条普通的.141”或.086”线缆在dc-18GHz范围内可以做到小于1.2的电压驻波比,而并不需要花费太高的成本,当然加工和焊接工艺是保证电压驻波比指标的重要因素。而柔性线缆要实现低的电压驻波比指标却并非易事。要求线缆在弯曲的条件下仍能保持良好的性能,这二者存在一定的矛盾。为了平衡这种矛盾,也就是得到一条既柔软又有良好的射频指标的柔性测试线缆,往往需要付出更多的成本代价。

射频板PCB布线原则:尽可能将数字走线、电源走线远离射频电路;时钟电路和高频电路是主要干扰和辐射源,一定要单独安排、远离敏感电路。主时钟布线要求尽可能短,线宽推荐在10mil以上,走线两侧包地,以防止其它信号线的干扰。建议用带状线形式走线。压控振荡器(VCO)的控制线必须远离RF信号,必要时可以对VCO控制线施行包地处理。射频控制线要求走线尽可能短,依据传输控制信号器件的输入输出阻抗来调整布线长度,减少噪声引入。走线远离射频信号、非金属化孔和“地”边缘。走线周围不要打地过孔,防止信号通过过孔耦合到射频地。以SMA射频电缆为例,合格的SMA射频电缆在500V兆欧表下测试。

高频缆线如果是使用于测试系统中,如果移动缆线,可能会造成信号的扰动,那么缆线在不同频率下的驻波比稳定、振幅稳定以及相位稳定会是非常重要的考虑。相位稳定是首要因素,相位不稳定的缆线,会造成量测上的误差,可能造成产品不符规格,例如组件特性的模型失真、或是无线通信系统中的EVM过大。相位稳定测试方法是改变缆线的摆放方式来测试其相位变化,相位变化越小表示其相位越稳定。这个相位差,越小表示该缆线的相位越稳定,不会受到缆线的位移而产生相位差,进而影响信号的量测。昆山英淋科电子有限公司始终以适应和促进工业发展为宗旨。中山机柜射频跳线组件

电缆组件电压驻波比是由两个连接器和一段电缆的驻波比叠加而成的。中山机柜射频跳线组件

射频板PCB布线原则:射频印制线不宜并行布线且不宜过长,如果确实需要并行布线,应在两条线之间加一条地线。射频差分线,走平行线,两条平行线外侧加地线,印制线的特性阻抗按器件的要求设计。射频印制电路板布线的基本顺序:射频线路→基带射频接口线(IQ线)→时钟线→电源部分→数字基带部分→地。考虑到绿油会对微带线性能、信号等方面有影响,故建议频率较高单板微带线可以不涂覆绿油,中低频率的单板微带线建议涂覆绿油。射频走线通常不打孔,如必须RF走线换层,应该将过孔尺寸减到,这样不仅可以减少路径电感,并可减少RF能量泄漏到叠层板内其他区域的机会。中山机柜射频跳线组件

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