弯曲-相位稳定性是衡量线缆在弯曲时的相位变化的指标。在使用过程中线缆的弯曲将会影响到插入相位的变化。减少弯曲半径或增加弯曲角度都会增加相位的变化。同样,弯曲次数的增加也会导致相位变化的增加。而增加弯曲直径/线缆直径之比则会减少相位的变化。相位变化和频率基本上呈线性关系。微孔介质线缆的相位稳定性会明显优于实心介质线缆,多股内导体的线缆的相位稳定性优于单股内导体的线缆。柔性微波线缆组件具有良好的相位稳定性,当线缆以26mm的半径弯曲360°时,其相位的变化量只为±0.1°/GHz。昆山英淋科电子有限公司以过硬的产品质量、完善的售后服务、认真严格的企业管理,赢得客户的信誉。郑州N射频跳线组件采购
在一般情况下,传输线的输入阻抗不但与线长有关,而且还与频率有关,然而当传输线无限长时,传输线上只有向前行进的波(行波)。这时,传输线上任一点的输入阻抗与线长无关,而是等于一个恒值Z c,其称为传输线的特性阻抗。另外,当传输线终端接某一个恒定值的纯电阻负载时,传输线上任一点的输入阻抗也处处相等并与线长无关。这个恒定电阻值就是传输线的特性阻抗值。射频同轴电缆的特性阻抗只取决于传输线内外导体的直径以及其间填充介质的等效介电常数,而与线长无关。深圳SMA射频跳线组件供应射频跳线组件介质损耗随频率的增加呈线性关系,所以在总损耗中,介质损耗的比例更大。
相位不匹配的差异,一般是因为高频缆线中的绝缘体介质所造成,较小介电系数的介质,会有较小的传输延迟,也就会有较小的相位误差。在实际应用上,电气长度虽然与实际长度有关,但相同实际长度下的各线缆之间的电气长度仍存在误差值。因此在制造线缆组件时,必须先大量地制造出多条的线缆。接着,在挑选的过程中,重复地自该些线缆中挑出两条线缆予以测试,并根据测试的结果挑选出电气长度误差值于定值范围内的两条线缆来做为线缆组件。此种做法随着所要求之线缆长度的增加,而会需要制造更多的线缆来挑选,因此制造成本更为昂贵。
一般而言,同轴电缆的直径越大,截止频率越低。此外,同轴电缆所能承受的功率随尺寸增大而增加。由于上述横电磁波在同轴电缆内的灵敏性非常高,因此电缆的所有几何分量必须在整个传输线路上保持一致。否则,将产生诸多信号反射降低和相位变化方面的问题。工程师必须将电缆组件的重要性提高至与其它微波器件同样的高度。为了实现设计目的,工程师们经常需要花费成千上万美元来获得精密的放大器、滤波器或其它对系统性能产生较大影响的器件。以SMA射频电缆为例,合格的SMA射频电缆在500V兆欧表下测试。
作为一名有逼格的PCB设计工程师,一般PCB的布局布线规则大家肯定都已经了然于心了。不过,对于射频板PCB的设计规则,大家是否也都清楚呢?现在我们一起来聊聊关于射频板PCB的布局、布线原则……射频板PCB布局原则。布局确定:布局前应对单板功能、工作频段、电流电压、主要射频器件类型、EMC、相关射频指标等有详细了解,并明确叠层结构、阻抗控制、外形结构尺寸、屏蔽腔和罩的尺寸位置、特殊器件加工说明(如需挖空、直接机壳散热的器件尺寸位置)等。被测电缆内部的阻抗不均匀性引起的反射不可忽视 ,测试时应把这部分影响消除掉。郑州N射频跳线组件采购
射频同轴电缆在整机设备中较易布线,具有较高的实用性和维修性。郑州N射频跳线组件采购
射频半刚性线缆:顾名思义,这种线缆不容易被轻易弯曲成型,其外导体是采用铝管或者铜管制成,其射频泄漏非常小(小于-120dB),在系统中造成的信号串扰可以忽略不计。这种线缆的无源互调特性也是非常理想的。如果要弯曲到某种形状,需要专业的成型机或者手工的模具来完成。如此麻烦的加工工艺换来的是非常稳定的性能,半刚性线缆采用固态的聚四氟乙烯材料作为填充介质,这种材料具有非常稳定的温度特性,尤其在高温条件下,具有非常良好的相位稳定性。半刚性线缆的成本高于半柔性线缆,大量应用于各种射频和微波系统中。郑州N射频跳线组件采购
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