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同軸連接器主要的高頻特征
發布時間:2021-07-28 10:31:00 人氣:18323 來源:
1。特性阻抗:同軸電纜的特性阻抗取決于外導體內徑與內導體外徑之比以及內外導體間介質的介電常數。由于皮膚效應;電磁波在導體表面傳播,所以重要的直徑是外導體的內徑和內導體的外徑。同軸電纜的阻抗應與系統的阻抗相匹配。普通同軸電纜的阻抗為50、75和95歐姆,有時還可以看到35至185歐姆的其他阻抗。50歐姆電纜用于微波和無線通信。75歐姆電纜的典型應用是有線電視和視頻。95歐姆電纜常用于數據傳輸。為了獲得最佳系統性能,所選電纜阻抗必須與系統其他部分的阻抗相匹配。在所有普通同軸電纜中,75歐姆提供最小衰減,35歐姆提供最大功率傳輸容量。對于實際的同軸電纜(非理想介質和導體),這幾個方面差別不大。電纜及相關元件特性阻抗的選擇性,一般是我們選擇系統特性阻抗的決定性因素。特性阻抗(Zo)是射頻連接器非常重要的基礎參數,直接影響電壓駐波比、工作頻帶、插入損耗等指標。
2.信號反射(RL):射頻能量進入同軸電纜組件時,有三種現象:1。能量被傳輸到電纜的另一端——這通常是所希望的;2.電纜在傳輸過程中能量衰減/損失:一部分轉化為熱量,另一部分泄漏出電纜;3.能量被反射到電纜組件的輸入端。由于電纜組件在長度方向上的阻抗變化,包括電纜和連接部件之間的阻抗變化,能量被反射到輸入端。連接器以及連接器和電纜之間的連接接口是典型的反射源。電纜本身也會引起反射,其反射源之一是過程引起的電纜長度方向阻抗的周期性變化,在某一頻率處會發生重疊,產生特征跳變。低回波損耗通常是同軸元件(如同軸電纜、同軸連接器和電纜組件)優越性能的特征。
3、衰減( Attenuation )衰減是信號沿著電纜傳輸的損失。 當射頻信號通過電纜時,一部分被轉換為熱,一部分通過屏蔽層遠離泄漏電纜。 由于衰減隨著頻率的增加而增加,因此衰減通常表示為特定頻率的每單位長度的分貝數。 常見的APP是盡量減少電纜傳輸中的信號損耗或將其控制在規定范圍內。 最小的損失為0分貝衰減或輸入輸出的功率比為1:1。 相對于相同的結構,電纜越大衰減越小,因此減小衰減意味著電纜的頭部變大。 衰減由銅損(導電性損失)和介質損耗因數)絕緣性損失)決定。 大電纜具有更好的導電能力,更小的銅損——更小的衰減,但介損與尺寸大小無關。 介損與頻率呈線性關系,銅損與頻率平方根成正比---表皮效應,因此頻率增大時介損較銅損明顯---頻率高時介損是衰減的主要因素。 溫度上升會降低導體的導電率,增大介質的功率因數,因此溫度上升會增大電纜的衰減,電纜因溫度而引起的衰減狀況需要通過溫度系數進行修正。 為了選擇必要的電纜,首先決定系統允許的電纜在最高使用頻率下的衰減,根據適用環境的溫度狀況修正允許衰減量。
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