天津基站射频跳线组件供应

时间:2022年08月03日 来源:

射频同轴线缆为了兼顾至小的损耗和很大的功率容量,应该在77Ω和30Ω之间找一个适当的数值。二者的算术平均值为53.5Ω,而几何平均值为48.06Ω;选取50Ω的特性阻抗可以做到二者兼顾。此外,50Ω阻抗的连接器也更加容易设计和加工。绝大部分应用于通信领域的射频线的特性阻抗是50Ω;在广播电视传输系统中则用到75Ω的线缆。大部分的测试仪器都是50Ω的阻抗,如果要测量75Ω阻抗的器件,可以通过一个50-75Ω的阻抗变换器来进行阻抗匹配,但是需要注意这种阻抗变换器有约5.7dB的插入损耗。为客户提供咨询服务,以客户至上为理念。天津基站射频跳线组件供应

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。天津基站射频跳线组件供应在实际应用中,根据电缆特性阻抗可便捷地分析传输线的工作状态,因此精确地测量其值十分关键。

相位匹配测试方法:测试相位匹配的方法可以用向量网络分析仪(VNA)或是时域反射仪(TDR)。向量网络分析仪测试方法,可以量测S21参数,设定群延迟格式,并使用统计计算功能,便可得到平均的延迟时间。图4显示利用向量网络分析仪的测试结果。时域反射仪的方法,以测试TDT的设定方式,测试每条缆线的50%上升时间的方法,决定每条缆线的延迟时间。两条缆线的平均延迟时间必须小于规格设定的时间差,一般高速数字应用的规范是1ps~2ps。使用以上两种方法得到的结果可能不会一样,但是只要一对缆线的两条线都是使用同一种方法,比较出其相对的相位差异即可。

之前对于测试有些不太重视,一直觉得测试无非是发现问题和验证解决方案是否可行的一些辅助手段。所以工作中,都是草草了事,之前有领导有说过对于试验过程中的所有测试结果,都要详细记录便于后续分析。但是小编一般都是做到“心中有数”,并没有在测试上太过专注。当然这样也不是完全的不可行,如果有一定经验,测试一下马上上知道方向,没有花太多时间在测试和数据分析上,效率还是挺快的,可能三下五除二,就找到问题所在了。但是现在却是完全不可行,而且也是让小编犯了很多错误,确实很惭愧。相对而言,现在负责的测试部分比较多,产品的量也比之前负责的产品高了好几个量级,所以大量的射频测试线就是尤为重要了。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。

“当电缆使用不合理时,系统性能将受到极大影响”,进一步指出,“有些人认为电缆组件的功用就像PVC管道一样,充其量不过是把信号从一个地方转移到另一个地方。事实上,不加考虑地选择或布置电缆将对性能产生非常不利的影响。这就是电压驻波比(VSWR)、插入损耗、相位长度等性能参数为何都如此重要的原因,也是客户在购买品质高电缆产品时为何如此追求此类参数的原因”。同轴电缆材料的电气性能表现各异,取决于振动、温度、湿度、电流、挠曲和应力等因素。这些因素的变化都将对电缆性能产生影响。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。天津基站射频跳线组件供应

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相位完全匹配的差动信号,一对高频缆线中的一条缆线出现相位差,显示完全匹配与相位不匹配信号的差异,这样的差异可能会造成高速数字信号在传输信号时造成信号误判,或是眼图的眼开、眼高不符合规范。会造成相位不匹配的差异,一般是因为高频缆线中的绝缘体介质所造成,较小介电系数的介质,会有较小的传输延迟,也就会有较小的相位误差。然而在实际应用上,电气长度虽然与实际长度有关,但相同实际长度下的各线缆之间的电气长度仍存在误差值。因此在制造线缆组件时,必须先大量地制造出多条的线缆。天津基站射频跳线组件供应

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