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在一般情况下,传输线的输入阻抗不但与线长有关,而且还与频率有关,然而当传输线无限长时,传输线上只有向前行进的波(行波)。这时,传输线上任一点的输入阻抗与线长无关,而是等于一个恒值Z c,其称为传输线的特性阻抗。另外,当传输线终端接某一个恒定值的纯电阻负载时,传输线上任一点的输入阻抗也处处相等并与线长无关。这个恒定电阻值就是传输线的特性阻抗值。射频同轴电缆的特性阻抗只取决于传输线内外导体的直径以及其间填充介质的等效介电常数,而与线长无关。射频同轴电缆在整机设备中较易布线,具有较高的实用性和维修性。长沙同轴射频跳线组件供应
很基本的同轴电缆结构包括中心导体,柱形对称导电屏蔽层,以及将上述两者相隔开来的类空气介质。这种“圆筒套圆柱”的导体结构可使很大截止频率以下的电磁信号在两种导体之间的分隔区域内产生横电磁波(或磁分量和电分量垂直的电磁波)。对于超出截止频率的信号而言,由于其波长极小,因此还可产生非垂直的横电和横磁波导模。这两种额外产生的波导模可导致信号完整性和信号性能的下降。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。长沙同轴射频跳线组件供应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。
射频同轴电缆特性阻抗可以用频域法或时域法测量。频域法一般采用矢量网络分析仪对电缆性能进行测试,由于矢量网络分析仪使用带通滤波器和数字滤波器,具有很低的背景噪声,因此能够对电缆特性阻抗进行精确测量。按测试信号不同的传输方向,频域法又可分为传输测量和反射测量两种。目前常用的射频同轴电缆特性阻抗测量方法中,传输相位法、传输相位差法、开路或短路谐振法等属于频域法中的传输测量,而较新的单连接器测量法是属于频域法中的反射测量。
射频柔性线缆是一种“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。柔性射频线组件的选择要同时考虑各种因素,而这些因素之间有些的相互矛盾的,如单股内导体的同轴线缆比多股的具有更低的插入损耗和弯曲时的幅度稳定性,但是相位稳定性能就不如后者。所以一条线缆组件的选择,除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑线缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。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。
为什么电缆也有很高工作频率呢?同轴电缆上,电磁波的主模为TEM模。但是同轴电缆上除了主模TEM模式外,也会存在TE和TM这些高次模。当多个模式被激发时,他们具有不同的传播常数,会相互影响,导致传播信号质量的恶化。在实际使用过程中,我们需要关注同轴电缆的cutoff frequency,避免产生TE和TM这些高次模。减小同轴电缆的尺寸,可以提高其高次模产生的频率,即工作频率,但带来的缺点,是会导致功率容量的降低。同轴电缆上会产生的第1个高次模为TE11,所以们可以将TE11模的产生频率,作为其cutoff频率。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。江门超柔射频跳线组件定制
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作为一名有逼格的PCB设计工程师,一般PCB的布局布线规则大家肯定都已经了然于心了。不过,对于射频板PCB的设计规则,大家是否也都清楚呢?现在我们一起来聊聊关于射频板PCB的布局、布线原则……射频板PCB布局原则。布局确定:布局前应对单板功能、工作频段、电流电压、主要射频器件类型、EMC、相关射频指标等有详细了解,并明确叠层结构、阻抗控制、外形结构尺寸、屏蔽腔和罩的尺寸位置、特殊器件加工说明(如需挖空、直接机壳散热的器件尺寸位置)等。长沙同轴射频跳线组件供应
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