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特性阻抗”是射頻電纜,連接器和射頻電纜組件中最常提及的指標(biāo)。最大的功率傳輸和最小的信號(hào)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,則電纜損耗僅是傳輸線(xiàn)的衰減,而沒(méi)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(hào)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。活l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(xiàn)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)1 2英寸射頻同軸電纜,因此也將增加損耗。 對(duì)于測(cè)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(cè)試電纜組件時(shí),不正確的操作還會(huì)導(dǎo)致額外的損失。
對(duì)于編織電纜,彎曲也會(huì)增加損耗,每條電纜都有一個(gè)最小的彎曲半徑,選擇電纜組件時(shí),應(yīng)首先確定系統(tǒng)最高頻率處的可接受損耗值,然后根據(jù)該損耗值選擇最小尺寸的電纜。 平均功率容量平均功率容量是指電纜消耗由電阻和介電損耗產(chǎn)生的熱能的能力。
在實(shí)際使用中,電纜的有效功率與電壓駐波比,溫度和高度有關(guān): 有效功率=平均功率x駐波系數(shù)x溫度系數(shù)x高度系數(shù)在選擇電纜時(shí),應(yīng)同時(shí)考慮上述因素。 傳播速度電纜的傳播速度是指電纜中傳輸?shù)男盘?hào)速度與光速之比,與介質(zhì)介電常數(shù)的根成反比: Vp=(1 /√ε )x100介電常數(shù)(ε越小,傳播速度越接近光速,因此低密度介質(zhì)電纜的插入損耗越低。 彎曲過(guò)程中的相位穩(wěn)定性彎曲階段的穩(wěn)定性是電纜在彎曲過(guò)程中相位變化的量度。 使用中的彎曲會(huì)影響插入階段。 減小彎曲半徑或增大彎曲角度將增加相變。 類(lèi)似地,彎曲數(shù)量的增加也將導(dǎo)致相變的增加。 增加電纜直徑/彎曲直徑之比將減少相變。

