測試射頻電纜組件的VSWR指標取決于電纜連接器及其加工工藝。測試電纜組件的典型VSWR值小于1.2,換算成回波損耗為21dB,即入射功率的匹配(傳輸)效率為99.21%。對于傳輸(即S21參數(shù))測試,一條VSWR<1.2的測試電纜可以滿足要求了;而作為反射(S11參數(shù))測試應(yīng)用時,對測試射頻電纜的要求要更高些,一般來說,測試系統(tǒng)的回波損耗應(yīng)該比被測器件高10dB,當然除了選用精密的測試電纜以外,還可以巧妙的結(jié)合精密衰減器來改善系統(tǒng)的失配損耗。從電纜類型來看,半剛和半柔電纜有著比較良好的VSWR表現(xiàn)。一條普通的.141”或.086”電纜在dc-18GHz范圍內(nèi)可以做到小于1.2的VSWR,而并不需要花費太高的成本,當然加工和焊接工藝是保證VSWR指標的重要因素。同軸射頻電纜具有衰減小,屏蔽性能高,使用頻帶寬及性能穩(wěn)定等優(yōu)點。測試級射頻電纜國標品質(zhì)
在實際選用射頻電纜的時候,應(yīng)考慮到它的特性阻抗、額定功率、衰減量和能承受的至高工作電壓。在無線電通訊、廣播電視的射頻傳輸中,要結(jié)合發(fā)射機輸出的射頻阻抗,輸出功率、和可能達到的峰值電壓,并且留下一定的余量,結(jié)合使用的環(huán)境條件,選擇合適的電纜。需要注意的是,在使用射頻電纜時,一定要匹配以相同特性阻抗的電纜插頭、電纜插座、和同軸轉(zhuǎn)換開關(guān),不能混用,以免引起較大的電波反射,在電纜內(nèi)形成駐波。射頻電纜用于中波時,因其工作頻率低,損耗小,因而原來在電視上用的射頻電纜,在中波傳輸系統(tǒng)中,可以用于50KW的系統(tǒng)中,但是電纜內(nèi)通過的電流會遠大于米波段的電視系統(tǒng),所以要保證電纜頭和電纜插座間接觸良好,否則會因過熱引發(fā)故障。昆明RG同軸電纜回波損耗是射頻電纜產(chǎn)品的一項重要指標。
“特性阻抗”是射頻電纜,連接器和射頻電纜組件中常提及的指標。至大的功率傳輸和至小的信號反射都取決于電纜的特性阻抗和系統(tǒng)中其他組件的匹配情況。如果阻抗完全匹配,則電纜損耗只是傳輸線的衰減,而沒有反射損耗。電纜的特性阻抗(Zo)與電纜的內(nèi)外導(dǎo)體尺寸之比有關(guān)。由于射頻能量傳輸?shù)摹凹w效應(yīng)”,與阻抗相關(guān)的重要尺寸是電纜內(nèi)導(dǎo)體的外徑(d)和外導(dǎo)體的內(nèi)徑(D):Zo(Ω)=(138/√ε)x(logD/d)在通信領(lǐng)域中使用的大多數(shù)RF電纜的特性阻抗為50Ω。75Ω電纜用于廣播和電視。衰減(插入損耗)電纜的衰減表示電纜有效傳輸射頻信號的能力。它由介電損耗,導(dǎo)體(銅)損耗和輻射損耗組成。大部分損失轉(zhuǎn)化為熱能。導(dǎo)體尺寸越大,損耗越小;頻率越高,介電損耗越大。由于導(dǎo)體損耗與頻率的增加具有平方根關(guān)系,介電損耗與頻率的增加具有線性關(guān)系,因此介電損耗在總損耗中所占的比例較大。另外,溫度升高將增加導(dǎo)體電阻和電介質(zhì)的功率因數(shù)12英寸射頻同軸電纜,因此也將增加損耗。對于測試電纜組件,總插入損耗是接頭損耗,電纜損耗和失配損耗之和。在使用測試電纜組件時,不正確的操作還會導(dǎo)致額外的損失。
射頻電纜的結(jié)構(gòu)是多種多樣的,可以根據(jù)不同的方式和型式來分類。按結(jié)構(gòu)分類:同軸射頻電纜。同軸射頻電纜是常用的結(jié)構(gòu)型式。由于其內(nèi)外導(dǎo)體處于同心位置,電磁能量局限在內(nèi)外導(dǎo)體之間的介質(zhì)內(nèi)傳播,因此具有衰減小,屏蔽性能高,使用頻帶寬及性能穩(wěn)定等明顯優(yōu)點。通常用來傳輸500千赫到18千兆赫的射頻能量。常用的射頻同軸電纜有兩類:50Ω和75Ω的射頻同軸電纜。特性阻抗75Ω射頻同軸電纜常用于CATV網(wǎng),故稱為CATV電纜,傳輸帶寬可達1GHz,常用CATV電纜的傳輸帶寬為750MHz。射頻電纜的結(jié)構(gòu)是多種多樣的,可以根據(jù)不同的方式和型式來分類。
常見的射頻同軸電纜絕大部分是50Ω特性阻抗的,這是為什么呢?通常認為導(dǎo)體的截面積越大損耗就越低,但事實并非完全如此。同軸射頻電纜的每單位長度的損耗是lg(D/d)的函數(shù),也就是說和電纜的特性阻抗有關(guān)。經(jīng)過計算可以發(fā)現(xiàn),當同軸電纜的特性阻抗為77Ω時,單位長度的損耗至低。對于同軸電纜的至大承受功率,通常認為內(nèi)外導(dǎo)體的間距越大,則同軸電纜可承受電壓越高,即承受功率越大,但實際上也不完全準確。同軸電纜的至大承受功率同樣與其特性阻抗有關(guān)??梢杂嬎愠霎斖S電纜的特性阻抗為30Ω時,其承受的功率至大。為了兼顧至小的損耗和至大的功率容量,應(yīng)該在77Ω和30Ω之間找一個適當?shù)臄?shù)值。二者的算術(shù)平均值為53.5Ω,而幾何平均值為48.06Ω;選取50Ω的特性阻抗可以做到二者兼顧。此外,50Ω阻抗的連接器也更加容易設(shè)計和加工。絕大部分應(yīng)用于通信領(lǐng)域的射頻電纜的特性阻抗是50Ω;在廣播電視傳輸系統(tǒng)中則用到75Ω的電纜。大部分的測試儀器都是50Ω的阻抗,如果要測量75Ω阻抗的器件,可以通過一個50-75Ω的阻抗變換器來進行阻抗匹配,但是需要注意這種阻抗變換器有約5.7dB的插入損耗。同軸射頻電纜通常用來傳輸500千赫到18千兆赫的射頻能量。LMR系列電纜訂做費用
射頻電纜的設(shè)計在不斷的改進電纜的參數(shù),以期達到更低的損耗。測試級射頻電纜國標品質(zhì)
回波損耗是射頻電纜產(chǎn)品的一項重要指標,回波損耗合并了兩種反射的影響,包括對標稱阻抗(如:100Ω)的偏差以及結(jié)構(gòu)影響,用于表征鏈路或信道的性能。它是由于電纜長度上特性阻抗的不均勻性引起的,歸根到底是由于電纜結(jié)構(gòu)的不均勻性所引起的。由于信號在電纜中的不同地點引起的反射,到達接收端的信號相當于在無線信道傳播中的多徑效應(yīng),從而引起信號的時間擴散和頻率選擇性衰落,時間擴散導(dǎo)致脈沖展寬,使接收端信號脈沖重疊而無法判決。信號在電纜中的多次反射也導(dǎo)致信號功率的衰減,影響接收端的信噪比,導(dǎo)致誤碼率的增加,從而也限制傳輸速度。在生產(chǎn)數(shù)字纜的過程中,電纜的回波損耗指標容易出現(xiàn)不合格。測試級射頻電纜國標品質(zhì)
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