射频电缆的常见应用包括视频和CATV分配,RF和微波传输以及计算机和仪器数据连接。电缆的特性阻抗由内部绝缘体的介电常数以及内部和外部导体的半径确定。在射频系统中,电缆长度与所传输信号的波长相当,因此均匀的电缆特性阻抗对于一定程度地降低损耗很重要。选择源阻抗和负载阻抗以匹配电缆的阻抗,以确保稳定的功率传输和较小的驻波比。射频电缆的其他重要特性包括衰减随频率、电压处理能力和屏蔽质量的变化。射频电缆使用内部导体(通常是实心铜、绞合铜线或镀铜钢丝)传导电信号,该内部导体被绝缘层包围,并且全部被屏蔽层(通常为一到四层编织的金属编织层和金属带)包围。射频电缆的常见应用包括视频和CATV分配,RF和微波传输以及计算机和仪器数据连接。稳相电缆组件批发
射频电缆的安装注意事项:1、对高温的影响不容忽视。根据射频电缆的温度特性,环境温度升高时电缆的金属(内、外导体)损耗和介质损耗都将增大,温度每升高l0C,射频电缆的衰减量将大约增加0.2%,因此在布线时尽量使射频电缆远离高温热源及高温环境,当温度上升过量时,可能会降低信号质量,破坏系统的稳定性。2、预防机械损伤。射频电缆是由内、外两个相互隔离的同心导体组成的,而且内、外导体的轴心相重合,此物理结构决定了射频电缆一系列的特有性质,如果外力因素导致射频电缆发生机械变形,就等于破坏了这种物理结构,必然改变其电气参数,使其主要特性劣化,影响信号质量。云南轧纹系列射频电缆(馈线)同轴电缆的特性阻抗由内部绝缘体的介电常数以及内部和外部导体的半径确定。
射频电缆选购参数之衰减的一致性:衰减是由电缆的传导性和电介质损失所决定的,尺寸大的电缆的传导损失小,从而衰减少。而电介质的损耗和电缆尺寸大小无关,它随着频率呈线性增长。而导体的损耗随频率的平方根而增长。因此,当频率增加时,电介质的损耗就成了电缆总损失中比例较大的一部分。根据周围环境的温度,衰减一定要被校准因子校正,温度变高,导体的阻抗和电介质的功率因子增加,从而衰减增大。为一项特定的应用选择一种电缆结构,要确定系统需求中当频率大的时期望的衰减。确定被校正过的衰减用期望的衰减除以温度校正因子,然后选择*细的、满足表格里校正过的衰减值的电缆。对于低衰减电缆的尺寸大小,在18GHz时的插损约1.2dB,其在1GHz时的插损只为0.28dB,满足了低损耗的使用要求。
射频电缆的注意事项有,当如果电缆某一段发生比较大的挤压或者扭曲变形,那么中心电线和网状导电层之间的距离就不是始终如一的,这会造成内部的无线电波会被反射回信号发送源。这种效应减低了可接收的信号功率。为了克服这个问题,中心电线和网状导电层之间被加入一层塑料绝缘体来保证它们之间的距离始终如一。这也是造成了这种电缆比较僵直而不容易弯曲的特性,射频电缆传导交流电而非直流电,也就是说每秒钟会有好几次的电流方向发生逆转。射频电缆的传播速度:需要的传播速度为0.77C(C为光速)。
射频电缆可以用作射频信号的传输线。它的应用主要包括将无线电发射器和接收器连接到天线的馈线、计算机网络(例如以太网)连接、数字音频(S/PDIF)以及有线电视信号的分配。射频电缆相对于其他类型的无线电传输线的一个优点是,在理想的射频电缆中,承载信号的电磁场只存在于内部和外部导体之间的空间中。这允许将射频电缆走线安装在金属物体旁边,而不会发生其他类型的传输线中的功率损耗。射频电缆还可以保护信号免受外部电磁干扰。对于射频电缆的安装,尽量将其安装在日常接触不到的地方,以减少射频电缆的损坏。SMA连接器生产商家
射频电缆传导交流电而非直流电,也就是说每秒钟会有好几次的电流方向发生逆转。稳相电缆组件批发
射频电缆的选用要求及注意事项:在实际中选用射频电缆的时候,应考虑到它的特性阻抗、额定功率、衰减量和能承受的工作电压。在无线电通讯、广播电视的射频传输中,要结合发射机输出的射频阻抗,输出功率、和可能达到的峰值电压,并且留下一定的余量,结合实际的使用的环境条件,选择合适的射频电缆。需要注意的是,在使用射频电缆时,一定要匹配以相同特性阻抗的射频电缆插头、电缆插座、和同轴转换开关,不能混用,以免引起较大的电波反射。稳相电缆组件批发
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