電纜組件電壓駐波比是由兩個連接器和一段電纜的駐波比疊加而成的,其中包括了電纜的不均勻性、阻抗偏差和連接器的不連續性及阻抗偏差。射頻連接器的電壓駐波比主要是由連接器內部阻抗的不均勻性以及與電纜特性阻抗的偏差引起的。由于射頻連接器的特性阻抗較易控制(如(50±0.5)Ψ),其內部阻抗不均勻性包括尺寸突變產生的不連續電容引起的駐波比極小,且在低頻(如200MHz)段以下,連接器的駐波比一般只在1.005左右,遠小于電纜組件的電壓駐波比,因此連接器的電壓駐波比可以忽略不計。但被測電纜內部的阻抗不均勻性引起的反射不可忽視 ,測試時應把這部分影響消除掉,從而使得單個連接器中很主要的反射源來自電纜阻抗與標準阻抗的偏差, 然后可以通過測得單個連接器電壓駐波比直接獲得被測電纜的特性阻抗。昆山英淋科電子有限公司擁有先進的產品生產設備,雄厚的技術力量。佛山半鋼射頻跳線組件供應
同軸纜線以及高頻接頭在電子電路中扮演重要角色:連接許多不同功能的模塊、次系統、系統、或連接測試設備。簡單的說,他們提供了傳輸路徑來傳遞高頻模擬信號或是高速數字信號。傳輸路徑的好壞,取決于許多因素,包含:材料、設計以及組裝的手法。市面上有許多的同軸纜線以及高頻接頭供貨商,然而通常能夠提供高質量、相位穩定、準確配對及耐用的組裝線會是使用者考慮因素。高頻同軸纜線在一個系統中,其重要性通常會被忽略,除非造成信號傳輸失敗。使用良好的高頻同軸線,其損耗或信號失真現象較小,但是當使用到糟糕的高頻同軸線時,線損所造成的信號衰減必須使用寬帶放大器來彌補,但是信號失真有時卻是不可彌補的。合肥儀器射頻跳線組件公司昆山英淋科電子有限公司用先進的生產工藝和規范的質量管理,打造優良的射頻跳線!
相位完全匹配的差動信號,一對高頻纜線中的一條纜線出現相位差,顯示完全匹配與相位不匹配信號的差異,這樣的差異可能會造成高速數字信號在傳輸信號時造成信號誤判,或是眼圖的眼開、眼高不符合規范。會造成相位不匹配的差異,一般是因為高頻纜線中的絕緣體介質所造成,較小介電系數的介質,會有較小的傳輸延遲,也就會有較小的相位誤差。然而在實際應用上,電氣長度雖然與實際長度有關,但相同實際長度下的各線纜之間的電氣長度仍存在誤差值。因此在制造線纜組件時,必須先大量地制造出多條的線纜。
作為一名有逼格的PCB設計工程師,一般PCB的布局布線規則大家肯定都已經了然于心了。不過,對于射頻板PCB的設計規則,大家是否也都清楚呢?現在我們一起來聊聊關于射頻板PCB的布局、布線原則……射頻板PCB布局原則。布局確定:布局前應對單板功能、工作頻段、電流電壓、主要射頻器件類型、EMC、相關射頻指標等有詳細了解,并明確疊層結構、阻抗控制、外形結構尺寸、屏蔽腔和罩的尺寸位置、特殊器件加工說明(如需挖空、直接機殼散熱的器件尺寸位置)等。射頻同軸電纜可在較高頻率范圍內工作。
射頻同軸線纜為了兼顧至小的損耗和很大的功率容量,應該在77Ω和30Ω之間找一個適當的數值。二者的算術平均值為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計和加工。絕大部分應用于通信領域的射頻線的特性阻抗是50Ω;在廣播電視傳輸系統中則用到75Ω的線纜。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。昆山英淋科電子有限公司射頻跳線適用范圍廣,規格齊全,歡迎咨詢。長沙SMA射頻跳線組件哪家好
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線纜的衰減是表示線纜有效的傳送射頻信號的能力,它由介質損耗、導體(銅)損耗和輻射損耗三部分組成。大部分的損耗轉換為熱能。導體的尺寸越大,損耗越小;而頻率越高,則介質損耗越大。因為導體損耗隨頻率的增加呈平方根的關系,而介質損耗隨頻率的增加呈線性關系,所以在總損耗中,介質損耗的比例更大。另外,溫度的增加會使導體電阻和介質功率因素的增加,因此也會導致損耗的增加。線纜的損耗計算過程比較繁瑣。首先要計算出導體的射頻表明電阻,然后再計算單位物理長度的電阻值,然后再計算出單位長度的損耗值。佛山半鋼射頻跳線組件供應
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