射频定制线缆
电缆概念和结构:1、传输线:凡是可以传送光网络电磁能量的导线都称为传输线。2、同轴电缆:是传输线的一种,所谓同轴是指传输线的内导体的轴线与外导体的轴线相同。3、组成:同轴电缆是由内、外导体组成,两个导体同轴布置,传输信号完全限制在外导体内,外导体接地作为屏蔽层传输线,从而保证其屏蔽性能好、传输损耗低小、抗干扰性强、使用频带宽。常被用于频率较高的信号的传输。特性阻抗是设计和选用射频同轴电缆时很重要的电气参数。从工程应用出发,介绍几种在生产中常用的特性阻抗测量方法。经过实测比较后,特别推荐一种便捷、实效的通过测量单个连接器电压驻波比获得射频同轴电缆特性阻抗的方法。传输线上任一点的总电压与总电流之比定义为该点向负载端看过去的输入阻抗。射频定制线缆
怎样能扣牢:对于有些极细的接头要想扣牢还很有技巧对准之后还要下拉一个助推器一样的外壳才能扣紧有些扣了几次就松了的只好使用胶木固定。Durability(耐用性):一般线端的Durability要10000cycles(周期)SWD要500cycles也就是我们测试的手机有可能在多次测量以后由于射频端口损坏会导致性能大不如前因此要求Durability越高越好。如何知道射频线的插损而且是在不同频率下的插损呢?这对于得到准确的测量结果至关重要。在这2G/3G/4G并存诸多频点共舞的大时代射频线要能保持从800M到2700MHZ的良好特性是必须滴这就对插损的有准确的要求。射频定制线缆射频连接器的电压驻波比主要是由连接器内部阻抗的不均匀性以及与电缆特性阻抗的偏差引起的。
同轴缆线以及高频接头在电子电路中扮演重要角色:连接许多不同功能的模块、次系统、系统、或连接测试设备。简单的说,他们提供了传输路径来传递高频模拟信号或是高速数字信号。传输路径的好坏,取决于许多因素,包含:材料、设计以及组装的手法。市面上有许多的同轴缆线以及高频接头供货商,然而通常能够提供高质量、相位稳定、准确配对及耐用的组装线会是使用者考虑因素。高频同轴缆线在一个系统中,其重要性通常会被忽略,除非造成信号传输失败。使用良好的高频同轴线,其损耗或信号失真现象较小,但是当使用到糟糕的高频同轴线时,线损所造成的信号衰减必须使用宽带放大器来弥补,但是信号失真有时却是不可弥补的。
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。同轴电缆是由内、外导体组成,两个导体同轴布置。
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。由于上述横电磁波在同轴电缆内的灵敏性非常高,因此电缆的所有几何分量必须在整个传输线路上保持一致。否则,将产生诸多信号反射降低和相位变化方面的问题。工程师必须将电缆组件的重要性提高至与其它微波器件同样的高度。为了实现设计目的,工程师们经常需要花费成千上万美元来获得精密的放大器、滤波器或其它对系统性能产生较大影响的器件。射频同轴半刚性电缆:很硬,不容易被弯曲,性能稳定,无源互调特性也比较理想。射频定制线缆
正常的射频连接器内外导体间有绝缘介质提供保护,一般为聚四氟乙烯。射频定制线缆
射频板PCB布局原则物理分区:关键是根据单板的主信号流向规律安排主要元器件,首先根据RF端口位置固定RF路径上的元器件,并调整其朝向以将RF路径的长度减到。除要考虑普通布局规则外,还须考虑如何减小各部分间相互干扰和抗干扰能力,保证多个电路有足够的隔离,对于隔离度不够或敏感、有强烈辐射源的电路模块要考虑采用金属屏蔽罩将射频能量屏蔽在RF区域内。电气分区:布局一般分为电源,数字和模拟三部分,要在空间上分开,布局走线不能跨区域。并尽可能将强电和弱电信号分开,将数字和模拟分开,完成同一功能的电路应尽量安排在一定的范围之内,从而减小信号环路面积。射频定制线缆
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