肇庆同轴射频跳线组件批发
有名的工程师和数学家Oliver Heaviside在1880年提出了一种屏蔽电报传输线的设计,并获得该设计的专项权。在之后的1929年,为了克服Heaviside设计的各种局限,贝尔实验室的Lloyd Espenschied及Herman Affel开发了一种具有类空气介电层的宽带同轴电缆。此项发明使得同轴电缆技术在材料和性能上均取得极大进展,为各种射频/微波/毫米波互连问题提供了解决方案。在符合不同电气和机械性能标准的多种同轴电缆。其中,各同轴电缆的物理尺寸由相应的频率和功率要求所决定。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。肇庆同轴射频跳线组件批发
在信息传输蓬勃发展的环境下,在高速、射频微波的讯号传输上需要具有较高的传输质量。一般来说,高速数字信号多半采用差动信号进行传输,因此传输讯号的两线缆需要有极高精度的相位匹配。换言之,两线缆所传输之讯号的相位误差需在一定的范围之内。因此每一组的线缆内需要依照所需订制的规格下而具有一定电气长度(Electrical length)。在要求相位匹配的线缆组件应用上,理想的情况是,每根线缆必须与其他线缆具有相同或相近的电气长度。电气长度通常以「相位延迟」来说明,也就是两个信号通过缆线所产生的时间差,这时间差也就造成了相位差,因此相位匹配一般使用pico-second(ps)为单位。佛山SMA射频跳线组件加工厂家昆山英淋科电子有限公司以过硬的产品质量、完善的售后服务、认真严格的企业管理,赢得客户的信誉。
在射频和微波系统中,至大功率传输和至小信号反射取决于射频线的特性阻抗和系统中其它部件的匹配。射频线的阻抗变化将会引起信号的反射,这种反射会导致入射波能量的损失。反射的大小可以用电压驻波比来表达,其定义是入射和反射电压之比。测试线缆组件的电压驻波比指标取决于线缆,连接器及其加工工艺。测试线缆组件的典型电压驻波比值小于1.2,换算成回波损耗为21dB,即入射功率的匹配(传输)效率为99.21%。对于传输(即S21参数)测试,一条电压驻波比<1.2的测试线缆可以满足要求了;而作为反射(S11参数)测试应用时,对测试线缆的要求要更高些,一般来说,测试系统的回波损耗应该比被测器件高10dB,当然除了选用精密的测试线缆以外,还可以巧妙的结合精密衰减器来改善系统的失配损耗。
如何在PCB的设计过程中,权衡利弊寻求一个合适的折中点,尽可能地减少这些干扰,甚至能够避免部分电路的干涉,是射频电路PCB设计成败的关键。本文从PCB的LAYOUT角度,提供了一些处理的技巧,对提高射频电路的抗干扰能力有较大的用处。由于射频(RF)电路为分布参数电路,在电路的实际工作中容易产生趋肤效应和耦合效应,所以在实际的PCB设计中,会发现电路中的干扰辐射难以控制,如:数字电路和模拟电路之间相互干扰、供电电源的噪声干扰、地线不合理带来的干扰等问题。当电磁波在电缆上传播时,存在着正向传播的入射波和反向传播的反射波,入射波和反射波相互叠加形成驻波。
如何选择射频线以准确测试: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。高频同轴缆线以及转接头在测试系统中,是属于系统的一部份,因此必须具有优异特性,这包含:低损耗、良好的驻波比、高度相位稳定及高隔离度,如果是用在高速数字应用的测试上,则必须再有高精密相位匹配的特性。昆山英淋科电子有限公司不断从事技术革新,改进生产工艺,提高技术水平。成都SMA射频跳线组件定制
射频连接器的内外导体绝缘不够或者短接,导致信号直接接地。肇庆同轴射频跳线组件批发
由于射频(RF)电路为分布参数电路,在电路的实际工作中容易产生趋肤效应和耦合效应,所以在实际的PCB设计中,会发现电路中的干扰辐射难以控制,如:数字电路和模拟电路之间相互干扰、供电电源的噪声干扰、地线不合理带来的干扰等问题。正因为如此,如何在PCB的设计过程中,权衡利弊寻求一个合适的折中点,尽可能地减少这些干扰,甚至能够避免部分电路的干涉,是射频电路PCB设计成败的关键。文中从PCB的LAYOUT角度,提供了一些处理的技巧,对提高射频电路的抗干扰能力有较大的用处。肇庆同轴射频跳线组件批发
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