提高射频电缆回波损耗的措施:1、提高同心度。在绝缘串联生产工序,要求铜导体的直径公差在±0.002mm内,绝缘外径偏差在±0.01mm内。同心度在96%以上,且表面光滑圆整。否则,单线在进行绞对后电缆的特性阻抗会出现超出指标要求的较大峰值。2、复合技术。采用一定比例的“预扭”或“退扭”技术可消除绝缘单线偏心对特性阻抗的影响,同时可降低绝缘单线同心度的要求。而采用十字型塑料骨架,可保持电缆结构的稳定性,使单线不均匀造成的特性阻抗的变化变得平滑,使其近端串音和回波损耗在高频时的性能相当好。3、采用粘连线对技术粘连线对技术工艺指的是采用两台挤塑机、一个机头共挤,将同一位线对的两根绝缘芯线同步挤出将其粘结在一起。绞对线间粘连后,可确保绞对线结构的稳定性,保持线对两根导线中心距(S)的稳定来提高线对阻抗均匀性,从而提高回波损耗指标;也可避免绝缘导体经弯曲扭绞后导体发生散芯而影响电缆的回波损耗指标。在实际选用射频电缆的时候,应考虑到它的特性阻抗、额定功率、衰减量和能承受的最高工作电压。呼和浩特轧纹系列射频电缆
射频电缆内的介电层保持着两种导体的同轴几何构造,所以是射频电缆的关键部件。与此同时,该介电层也为射频电缆带来另外的挑战,这是因为其性质必须尽可能地接近空气。与空气性质接近意味着具有与空气相仿的磁导率μ/μ0和电容率ε/ε0(或者说大约为1的ε和μ,两者皆为材料的损耗正切值δ)。由于极少有材料具有与空气相同的电磁性质,因此通常使用可降低干扰性介电材料用量的技术。此类技术包括对如下材料的使用:具有高空气含量的发泡塑料泡沫;螺绕介电层;可保持空气的介质条带;以及设计上更为接近空气的材料。RG同轴电缆性价比高射频电缆适用范围广,可满足很多水体工程使用。
弯曲-相位稳定性是衡量射频电缆在弯曲时的相位变化的指标。在使用过程中电缆的弯曲将会影响到插入相位的变化。减少弯曲半径或增加弯曲角度都会增加相位的变化。同样,弯曲次数的增加也会导致相位变化的增加。而增加弯曲直径/电缆直径之比则会减少相位的变化。相位变化和频率基本上呈线性关系。微孔介质电缆的相位稳定性会明显优于实心介质电缆,多股内导体的电缆的相位稳定性优于单股内导体的电缆。柔性微波电缆组件具有良好的相位稳定性,当电缆以26mm的半径弯曲360°时,其相位的变化量只为±0.1°/GHz。
射频电缆的幅度插损是我们非常关心的,幅度差损的测试,可以使用一台网分测试S21,测试过程中,可以有意地进行弯折,来鉴定折弯时的稳定性。确保精确、可重复测量的一个重要因素是所使用的测试电缆的性能稳定性。对于使用大规模阵列天线的5G,相控阵雷达和测试仪器等,都对稳相电缆提出需求。阵列式的天线电缆,要求相位要一致,因此稳相电缆的相位稳定性要求较高,而且还有衰减低,驻波低,不随温度的改变而改变,因此稳相电缆具有以下优点:随着温度的变化确保良好的相位跟踪,可以降低剩余误差和不确定度。改善天线增益,提高系统性能和精度。提供更好的误码率,增加有效覆盖范围。延长校准间的时间长度和较小化校准间的漂移。射频电缆的生产过程是怎样子的呢?
射频电缆特性阻抗测量之——频率选择与测量方法:一:用传输相位法测量射频电缆的特性阻抗,通过实验观察,当频率大于100MHZ时,其测量值相差甚微,可以认为与频率无关。二:用传输相位差法测量射频电缆的特性阻抗,通过实验观察,其各频率下的测量值相差较大,这是因为所选两频率点的相位差不精确等于π所致。三:用单连接器法测量射频电缆的特性阻抗,通过实验观察,当频率小于200MHZ时,其各频率下的测量值几乎相等,并且与用传输相位法测量的结果非常接近,而当频率大于200MHZ时,特性阻抗测量值明显增大,这是由于连接器中的剩余电抗(不完全补偿)随着频率的增加而呈现明显的作用所致。射频电缆结构简单,安装便利,比较经济。呼和浩特轧纹系列射频电缆
射频电缆的类型有三种,同轴,双轴和三轴。呼和浩特轧纹系列射频电缆
射频电缆的衰减与导体,介质,结构尺寸,工艺水准和工作的频率都有着很大的关系。1、外导体编织一般60%-80%为宜,偏大对降低衰减效果不是很明显。2、绝缘生产用的模具设计和加工也是关键,应该保证产品达到较理想的均匀结构,使等效介点常数达到设计要求。3、物理发泡PE其衰减在低频是合格,而高频时超差,大都与介质损耗角正切值和等效介点常数偏大有关系,或者与外导体编织密度过小,内导体外直径偏小有关系。提醒:射频电缆的衰减常数还取决于发泡程度。在阻抗和回波的允许范围内适当增加发泡度有助于增加电缆的衰减常数,还可以降低成本。呼和浩特轧纹系列射频电缆
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