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什么是射頻同軸電纜組件?射頻同軸電纜是一種常用的微波信號同軸傳輸線;射頻同軸電纜組件即射頻同軸電纜和射頻同軸連接器的組合。也就是說,高性能電纜與精密連接器組成了性能卓越的電纜組件。
射頻同軸電纜組件主要是用于傳輸射頻和微波信號能量,能夠連接發射機、天線或模塊和各種收發信號設備,是各種無線電通信系統及電子設備中不可缺少的元件,廣泛應用在無線通信與廣播、電視、雷達、導航等方面。
01射頻同軸電纜組件的構成
射頻同軸電纜從里到外主要分四部分,分別為內導體、絕緣層(內外導體之間的支撐介質)、外導體(或屏蔽層,可以是多層屏蔽結構)和外護套(可無),而射頻同軸電纜組件就是這四個部件再加上連接器。
02射頻同軸電纜組件參考指標
射頻同軸電纜組件的優異性能,主要體現在穩定性、可靠性,以及良好的穩幅穩相性、低損耗和低駐波比,性能表現主要受以下8大因素影響。
1.特性阻抗:由射頻同軸電纜的內導體外徑(d)、屏蔽層內徑(D)及絕緣層(介質)的介電常數決定,電纜的特性阻抗Zo(Ω)= ( 138 / √εr ) x ( log D/d )。如果阻抗完全匹配,則電纜的損耗只有傳輸線的衰減,而不存在反射損耗。
2.駐波比(VSWR):射頻電纜的阻抗變化將會引起信號的反射,反射的大小可用電壓駐波比(VSWR)來表達,也就是入射和反射電壓之比。VSWR越小,回波損耗越大,說明電纜產生的反射小,阻抗控制的精度高。
3.衰減(插入損耗):表示電纜有效的傳送射頻信號能力,主要包括介質損耗、導體損耗和輻射損耗,一般來說,導體尺寸越大,損耗越小;采用低密度聚四氟乙烯(LD-PTFE)介質填充的電纜相對采用固態聚四氟乙烯(PTFE)介質填充的電纜而言具有更低的介質損耗。
4.功率容量:是指電纜消耗由導體損耗和介質損耗所產生的熱能能力以及不發生電壓擊穿情況下能傳輸的最大功率。
5.彎曲時的相位穩定性:用低密度聚四氟乙烯(LD-PTFE)介質填充的電纜相位穩定性會明顯優于采用固態聚四氟乙烯(PTFE)介質填充的電纜,多股內導體的電纜的相位穩定性優于單股內導體的電纜。
6.頻率范圍:電纜廠家推舉的使用頻率范圍,同種結構的電纜,尺寸越小使用頻率范圍越寬。
7.屏蔽效率: 在特定頻率下電纜射頻泄漏的dB值,由電纜的外導體(屏蔽層)結構決定。
8.機械性能指標:主要有最小彎曲半徑和單位質量決定,前者是射頻同軸電纜在使用時允許彎折的最小半徑值,過分彎折將造成電纜損傷,導致電纜性能下降;后者是單位長度電纜的質量值。
03根據場景選擇射頻同軸電纜
射頻同軸電纜組件按物理特性劃分,主要有半剛電纜、半柔電纜和柔性/超柔電纜三種,不同的應用場合應選擇不同類型的電纜。一般來說,半剛和半柔電纜一般用于設備內部的互聯;而在測試和測量領域,多采用柔性電纜。
1.半剛電纜
硬度較高,不易被彎曲成型,彎曲需要專業的成型機,性能比較穩定;極佳屏蔽效能,內部填充介質為固態聚四氟乙烯材料,相位穩定性良好,大量應用于各種射頻和微波系統中。
2.半柔電纜
高密度圓線編織鍍錫的外導體使得半柔電纜有較強的抗拉強度和很好的彎曲成形性的優點,可手工成型。具有使用頻率高,電壓駐波比小,屏蔽效率高的特點。
3.柔性/超柔電纜
“測試級”電纜,適應有相對位移的場景(往復、拖拽)。測試電纜對柔性和性能指標要求較高,柔性電纜要易于多次彎曲而且還能保持性能,工藝復雜,所以價格較高。
射頻同軸電纜組件構成較為復雜,且具有較為嚴格的工藝要求,需要有完善成熟的工藝技術和流程,而我們采用的是自動化產線和先進設備,同時甄選更能滿足優異性能需求的高品質材料,采用低密度聚四氟乙烯(LD-PTFE)電介質、鍍銀銅線,所以射頻同軸電纜組件傳輸時損耗相對較低。加工精度較高,采用業內領先的補償技術,大幅提升射頻同軸電纜組件的性能,內導體采用的銅材質,表面無雜質,而且光滑潔凈,直徑公差小,結構穩定,所以電纜的阻抗性能比較強。
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