射频电缆按其特征阻抗的不同,分为50Ω的基带射频电缆和75Ω的宽带射频电缆两类。(1)基带射频电缆:特征阻抗为50Ω,如RG.8(细缆)、RG.58(粗缆),利用这种射频电缆来传输基带信号,其距离可达lkm,传输速率为10Mbit/S。基带射频电缆用于早期的计算机网络10Base-2中。利用BNC接头将电缆与网卡相连接。目前这两种电缆已不再用于计算机网络,逐渐被双绞电缆和光纤所替代。(2)宽带射频电缆:特征阻抗为75Ω,如RG.59、RG一62,这种电缆主要用于视频和有线电视(CATV)的数据传输,传输的是频分复用宽带信号。宽带射频电缆用于传输模拟信号时,其信号频率可高达300~400MHz,传输距离可达100km。当用于连接计算机网络时,可构造10Base.5结构,传输数字信号时达10Mbit/s,传输距离达到500m。射频电缆路径标志桩和保护设施不能随便移动、拆除。稳相电缆组件性价比高
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。陕西PTFE电缆屏蔽特性是衡量射频电缆抗干扰能力的一个重要参数。
当我们使用射频电缆组件和转换器时,要想提高产品的使用寿命,有以下方面需要引起我们的注意,具体内容如下:1、遵循木桶原理,使用满足测试要求的转接器和电缆即可。尽可能不要使用比当前的测试频率高出很多的射频转接器和测试电缆。比如在测试蜂窝基站的杂散信号时(这项测试通常要求至12.75GHz),可采用18GHz的SMA接口的测试电缆和转接器,而不要采用40GHz的2.92mm接口的电缆和转接器。2、不要将校准件中的转接器用于普通测试。校准件中的转接器,如N(f-f)、SMA(f-f),这类精密转接器的回波损耗典型值小于-34dB,只能用于S参数测量的直通校准,千万不要将其用于正常测试中的转接。
射频电缆由里到外分为四层:中心铜线(单股的实心线或多股绞合线),塑料绝缘体,网状导电层和电线外皮。中心铜线和网状导电层形成电流回路。因为中心铜线和网状导电层为同轴关系而得名。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。如果使用一般电线传输高频率电流,这种电线就会相当于一根向外发射无线电的天线,这种效应损耗了信号的功率,使得接收到的信号强度减小。射频电缆的设计正是为了解决这个问题,中心电线发射出来的无线电被网状导电层所隔离,网状导电层可以通过接地的方式来控制发射出来的无线电。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。
射频电缆的发展主要分为四代:一代是19世纪中期开始利用聚乙烯材料作为实芯绝缘介质;二代是利用化学发泡PE材料作为绝缘介质;三代是藕芯纵孔PE材料作为绝缘介质;第四代是利用物理发泡PE材料作为绝缘介质。射频电缆按照结构可分为:泄漏射频电缆、多芯射频电缆、细径化射频电缆、复合射频电缆。射频电缆行业发展至今经历了一系列的变迁。由于全球电子产业在2000年进入高峰期,作为电子产业一部分,射频电缆市场规模也达到历史的高峰期。在随后的三年内,随着全球经济增长率进入低谷,射频电缆产业也随着下游需求的萎缩而进入低迷期,直到2003年下半年才出现复苏迹象。从2004年开始,全球射频电缆行业进入新一轮的增长期。随着移动通信信号覆盖面的不断扩大,基站数扩增,以及交通、能源、医疗等领域对移动信号要求的不断提高,全球射频电缆行业的市场发展前景依然看好。射频电缆路径附近地面不准缩放重物、腐蚀性物质、临时建筑。雷达电缆供应商
几乎每种尺寸的射频连接器都有适合的扳手,当然这是指六角形螺帽的插头。稳相电缆组件性价比高
射频电缆的电气参数:(1)射频电缆的特性阻抗:射频电缆的平均特性阻抗为50±2Ω,沿单根射频电缆的阻抗的周期性变化为正弦波,中心平均值±3Ω,其长度小于2米。(2)射频电缆的衰减:一般指500米长的电缆段的衰减值。当用10MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过8.5db(17db/公里);而用5MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过6.0db(12db/公里)。(3)射频电缆的传播速度:需要的传播速度为0.77C(C为光速)。(4)射频电缆直流回路电阻:电缆的中心导体的电阻与屏蔽层的电阻之和不超过10毫欧/米(在20℃下测量)。稳相电缆组件性价比高
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