肇庆半钢射频跳线组件
在大功率发射系统中,则要求天馈系统线缆的损耗尽可能低,因为相对于提高发射功率来说,降低系统的无源损耗无论如何都是更加经济的。在测试线缆组件的使用中,不正确的操作也会产生额外的损耗。功率容量是指线缆消耗由电阻和介质损耗所产生的热能的能力。在实际使用中,线缆的有效功率与电压驻波比、温度和高度有关,电压驻波比越大,有效功率越小;温度和高度越高,有效功率越小。聚四氟乙烯(PTFE)介质的线缆比聚乙烯(PE)的线缆具有更高的功率容量。同轴电缆常被用于频率较高的信号的传输。肇庆半钢射频跳线组件
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。惠州半柔射频跳线组件批发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。
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。
射频同轴缆线的基本架构:绝缘体材质有PE(聚乙烯)或PTFE(聚四氟乙烯又称铁氟龙),隔绝中心导体及外导体,避免短路。高频缆线中大多选用PTFE做为介质,主要因素为其介电系数小且稳定。绝缘体的相对介电系数(εr)越小越好,也就是速度因子(Velocity Factor(Vf)越大越好,这样信号的移动较快,接近在空气中传输。编织网依其包覆性与遮蔽率又可分成单层与双层编织,材质一般为铜线或是铝线等金属线网之导电材料,线网之编数有64编或128编,遮蔽率有60%、90%等不同的编织密度。遮蔽率越高,信号相互间干扰越少。连接器的驻波比一般只在1.005左右,远小于电缆组件的电压驻波比。
射频半柔性线缆:半柔性线缆是半刚性线缆的替代品,这种线缆的性能指标接近于半刚性线缆,而且可以手工成型。但是其稳定性比半刚性线缆略差些,由于其可以很容易的成型,同样的也容易变形,尤其在长期使用的情况下。柔性编织线缆:柔性线缆是一种“测试级”的线缆。相对于半刚性和半柔性的线缆,柔性线缆的成本十分昂贵,这是因为柔性线缆在设计时要顾及的因素更多。柔性线缆要易于多次弯曲而且还能保持性能,这是作为测试线缆的很基本要求。柔软和良好的电指标是一对矛盾,也是导致造价昂贵的主要原因。特性阻抗是设计和选用射频同轴电缆时首先要考虑的电气参数,至大功率传输。惠州半柔射频跳线组件批发
同轴电缆是由内、外导体组成,两个导体同轴布置。肇庆半钢射频跳线组件
接触不良主要是指电缆内导体安装不到位或者外导体接地不牢带来电缆驻波比和插入损耗等性能的不稳定,在动态条件下尤为突出。造成接触不良的原因一般有:(1)连接器装配不规范和不正确导致的虚拧紧,因接触不良带来电性能不佳;(2)电缆外屏蔽的损坏导致的接地不良,特别是在较为狭窄的空间内,连接器或电缆受压导致屏蔽磨损、焊点断裂,直接导致电缆失效;(3)射频连接器与电缆装配焊接好后,不得随意地折弯以及折叠放置。不同类型的射频电缆都有小的转弯半径要求,如果电缆安装无法满足小的转弯半径要求,则对射频信号的传输产生影响,导致电性能受损。肇庆半钢射频跳线组件
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