哈尔滨发泡射频电缆

时间:2022年11月10日 来源:

射频电缆的发展主要分为四代:一代是19世纪中期开始利用聚乙烯材料作为实芯绝缘介质;二代是利用化学发泡PE材料作为绝缘介质;三代是藕芯纵孔PE材料作为绝缘介质;第四代是利用物理发泡PE材料作为绝缘介质。射频电缆按照结构可分为:泄漏射频电缆、多芯射频电缆、细径化射频电缆、复合射频电缆。射频电缆行业发展至今经历了一系列的变迁。由于全球电子产业在2000年进入高峰期,作为电子产业一部分,射频电缆市场规模也达到历史的高峰期。在随后的三年内,随着全球经济增长率进入低谷,射频电缆产业也随着下游需求的萎缩而进入低迷期,直到2003年下半年才出现复苏迹象。从2004年开始,全球射频电缆行业进入新一轮的增长期。随着移动通信信号覆盖面的不断扩大,基站数扩增,以及交通、能源、医疗等领域对移动信号要求的不断提高,全球射频电缆行业的市场发展前景依然看好。接头的材料是决定测试射频电缆寿命的主要因素。哈尔滨发泡射频电缆

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射频电缆的安装方法:射频电缆一般安装在设备与设备之间。在每一个用户位置上都装备有一个连接器,为用户提供接口。接口的安装方法如下:(1)细缆:将细缆切断,两头装上BNC头,然后接在T型连接器两端。(2)粗缆:粗缆一般采用一种类似夹板的Tap装置进行安装,它利用Tap上的引导针穿透电缆的绝缘层,直接与导体相连。电缆两端头设有终端器,以削弱信号的反射作用。用于传输速率为10Mbit/s的网络。射频电缆的特性阻抗:射频电缆的平均特性阻抗为50±2Ω,沿单根射频电缆的阻抗的周期性变化为正弦波,中心平均值±3Ω,其长度小于2米。浙江KBG系列半刚(经济型)射频电缆同轴电缆的特性阻抗由内部绝缘体的介电常数以及内部和外部导体的半径确定。

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射频电缆选购参数之衰减的一致性:衰减是由电缆的传导性和电介质损失所决定的,尺寸大的电缆的传导损失小,从而衰减少。而电介质的损耗和电缆尺寸大小无关,它随着频率呈线性增长。而导体的损耗随频率的平方根而增长。因此,当频率增加时,电介质的损耗就成了电缆总损失中比例较大的一部分。根据周围环境的温度,衰减一定要被校准因子校正,温度变高,导体的阻抗和电介质的功率因子增加,从而衰减增大。为一项特定的应用选择一种电缆结构,要确定系统需求中当频率大的时期望的衰减。确定被校正过的衰减用期望的衰减除以温度校正因子,然后选择*细的、满足表格里校正过的衰减值的电缆。对于低衰减电缆的尺寸大小,在18GHz时的插损约1.2dB,其在1GHz时的插损只为0.28dB,满足了低损耗的使用要求。

射频电缆的安装布线注意事项:1、悬空应用/架空射频电缆。考虑射频电缆的下垂和压力,射频电缆是否直接暴露在阳光下。2、直接在地下射频电缆沟中铺设,这种环境是控制范围非常小的。应定期检查射频电缆线沟的干燥或潮湿程度,如果控射频电缆的屏蔽层需要接地,则必须遵循相应的标准。3、地下管道。为了便于将来的升级,射频电缆的更换以及与表面压力和周围环境的隔离,辅设管道相隔离,辅助管道是一种好的方法,但是管道不会始终保持干燥,这主要是因为射频电缆类型的选择。射频电缆路径附近地面不准缩放重物、腐蚀性物质、临时建筑。

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射频电缆的衰减与导体,介质,结构尺寸,工艺水准和工作的频率都有关。1、在50MHz以下衰减常数偏大或超差,而高频有余量,常常是铝塑复合带中的铝基太薄所致,在频率比较低的时候,铝基的厚度小于或与该频率的透射深度相当,造成了αR过大。根据理论计算,f=50MHz时的铝层透射深度为12.2µm。一般采取12~15µm的铝基可以解决这个问题。(当然,如果考虑到屏蔽衰减的要求可以再适当加厚)2、选择PE在使用频率内的tanδ较大,如达到x×10-3级别,则会造成绝缘结构的tanδ增大,从而使电缆的衰减增大。所以要注意2个问题,一是tanδ要小(如在400MHz时的tanδ为2~4×10-4,越小越好),一是工艺性能(如熔融指数为0.5~10)应适应与绝缘的挤出,不同的熔融指数有不同的温度。屏蔽特性是衡量射频电缆抗干扰能力的一个重要参数。发泡电缆批发

射频电缆的常见应用包括视频和CATV分配,RF和微波传输以及计算机和仪器数据连接。哈尔滨发泡射频电缆

射频电缆的阻抗也各有不同——通常为50、75和93Ω。50Ω射频电缆具有较高的功率处理能力,主要用于无线电发射器,例如业余无线电设备、民用波段电台(CB)和对讲机。75Ω电缆可以较好地保持信号强度,主要用于连接各种类型的接收设备,例如有线电视(CATV)接收器、高清电视机和数字录像机。93Ω射频电缆在20世纪70年代和80年代早期用于IBM大型机网络,应用非常少且昂贵。虽然现今大多数应用中常遇到的是75Ω的射频电缆阻抗,但需要注意的是射频电缆系统中的所有组件都应具有相同阻抗,以避免连接点处发生可能造成信号丢失和降低视频质量的内部反射。哈尔滨发泡射频电缆

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