“特性阻抗”是射频电缆、接头和射频电缆组件中常提到的指标。较大功率传输、较小信号反射都取决于电缆的特性阻抗和系统中其它部件的匹配。如果阻抗完全匹配,则电缆的损耗只有传输线的衰减,而不存在反射损耗。电缆的特性阻抗(Z0)与其内外导体的尺寸之比有关,同时也和填充介质的介电常数有关。由于射频能量传输的“趋肤效应”,与阻抗相关的重要尺寸是电缆内导体的外径(d)和外导体的内径(D):Z0(Ω)=(138/√ε)×(logD/d)。绝大部分应用于通信领域的射频电缆的特性阻抗是50Ω;在广播电视中则会用到75Ω的电缆。射频电缆的生产过程是怎样子的呢?RG系列射频电缆现价

使用射频电缆及组件时的注意事项如下:1、注意电缆的极小弯曲半径,尤其在连接器的两端,此处扭力过大时表现的不明显,该力可能会导致电缆性能恶化。还有,电缆若被弯曲到其极小弯曲半径以下,则会因电缆扭结而造成内部损坏。2、射频同轴电缆能够承受强度的使用,但是要避免夹捏或挤压,不要把任何东西放在电缆及组件上,这样会由于压力而造成其内部损坏。3、在连接过程中不要拉伸电缆或用它支撑一些额外的重量,不要在组件末端靠近连接器的位置弯曲电缆或组件,否则会在弯曲区域产生一个逆着连接器的推力,该作用力会使电缆扭结,从而导致电气性能恶化。4、保持测试环境的清洁干燥,外来物质或化学物会破坏电缆的内部连接。南宁馈线挑选射频电缆时,应该要注意什么事项呢?

为了使电介质保持与空气相似的机械及热性能,很多研究着眼于塑料化学材料的开发。一开始,由于特氟隆材料的高电性稳定性、高耐化性、高耐热性和低成本优点,固体特氟隆管被用作上述同轴电介质。然而,由于特氟隆在室温下可发生液化流动现象,在大部分的低成本应用中,其已被聚四氟乙烯(PTFE)泡沫或尼龙材料所代替。挤出氟聚合物树脂等其他材料在相稳定性和传播速度(VOP)方面的性能优于PTFE。特氟隆和尼龙介质所提供的相速一般为70%~79%。与此相比,PTFE发泡空气介质的相速可达到80%~85%,而含氟聚合物树脂的相速可达85%~89%。根据不同应用需求,射频电缆可使用由多种不同导电材料以不同方式制成的中心导体。传统中心导体只不过为一条贯穿射频电缆的简单实心铜线。为了提高电缆柔性,可在不要高频性能的前提下,使用编织或绞合中心导体。此外,为了降低中心导体的重量和成本,还可使用镀铝、镀钢、镀银或镀锡铜线。
稳相电缆属于射频电缆领域的高技术含量产品,具有频带宽、驻波低、损耗小、幅度稳定、相位稳定(包括温度变化时电缆的温度相位和弯曲时电缆的机械相位的稳定)等优良的电气性能以及尺寸小、重量轻、结构稳定、柔软性好等优良的物理特性。基于稳相电缆的优良特性,可用于一下领域:一.相控阵雷达、射电望远镜、卫星跟踪站等要求稳相指标较高的环境。二.可作为通讯、警戒、制导、导航、电子对抗等通信系统中各种无线电设备的传输线,特别是需要移动的部位的传输线。三.矢量网络分析仪等电子设备的射频连接馈线。四.微波、能源、医疗及计算机等领域。射频电缆对外界干扰的防卫度高。

同轴射频电缆是较常用的结构型式。由于其内外导体处于同心位置,电磁能量局限在内外导体之间的介质内传播,因此具有衰减小,屏蔽性能高,使用频带宽及性能稳定等优点。通常用来传输500千赫到18千兆赫的射频能量。目前,常用的射频同轴电缆有两类:50Ω和75Ω的射频同轴电缆。特性阻抗75Ω射频同轴电缆常用于CATV网,故称为CATV电缆,传输带宽可达1GHz,目前常用CATV电缆的传输带宽为750MHz。对称射频电缆回路其电磁场是开放型的,由于在高频下有辐射电磁能,因而使衰减增大,并导致屏蔽性能差,再加上大气条件的影响,通常较少采用。对称射频电缆主要用在低射频或对称馈电的情况中。轴或对称电缆中的导体,有时可做成螺旋线圈状,借以增大电缆的电感,从而增大了电缆的波阻抗及延迟电磁能的传输时间,前者称为高阻电缆,后者称为延迟电缆。如果螺旋线圈沿长度方向卷绕的密度不同,则可制成变阻电缆。射频电缆也叫同轴电缆。北京LMR电缆
在无线电通讯、广播电视的射频传输中,射频电缆是重要的量备。RG系列射频电缆现价
射频电缆大范围应用在无线通信与广播、电视、雷达、导航、计算机及电子仪表等方面。在复杂多样的使用环境中保障其绝缘安全十分重要。射频电缆常用的有三种绝缘形式。(1)空气绝缘电缆:电缆的绝缘层中,除了支撑内外导体的一部分固体介质外,其余大部分体积均是空气。其结构特点是从一个导体到另一个导体可以不通过介质层。空气绝缘电缆具有很低的衰减,是超高频下常用的结构型式。(2)半空气绝缘电缆:这种结构型式是介于上述两种之间的一种绝缘型式,其绝缘也是由空气和固体介质组合而成,但从一个导体到另一个导体需要通过固体介质层。(3)实体绝缘电缆:在这种电缆的内外导体之间全部填满实体高频电介质,大多数软同轴射频电缆都是采用这种绝缘型式。RG系列射频电缆现价
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