在大功率發射系統中,則要求天饋系統線纜的損耗盡可能低,因為相對于提高發射功率來說,降低系統的無源損耗無論如何都是更加經濟的。在測試線纜組件的使用中,不正確的操作也會產生額外的損耗。功率容量是指線纜消耗由電阻和介質損耗所產生的熱能的能力。在實際使用中,線纜的有效功率與電壓駐波比、溫度和高度有關,電壓駐波比越大,有效功率越小;溫度和高度越高,有效功率越小。聚四氟乙烯(PTFE)介質的線纜比聚乙烯(PE)的線纜具有更高的功率容量。昆山英淋科電子有限公司實力雄厚,產品質量可靠。鄭州機柜射頻跳線組件公司
射頻板PCB布線原則:工器、中頻放大器、混頻器總有多個RF/IF信號相互干擾,RF與IF走線應盡可能走十字交叉,并在它們之間隔一塊地。除特殊用途外,禁止RF信號走線上伸出多余的線頭。基帶射頻接口線(IQ線)布線應該較寬一些,在10mil以上,為避免相位誤差,線長盡可能相等,且盡可能間距相等。射頻控制線要求走線盡可能短,依據傳輸控制信號器件的輸入輸出阻抗來調整布線長度,減少噪聲引入。走線遠離射頻信號、非金屬化孔和“地”邊緣。走線周圍不要打地過孔,防止信號通過過孔耦合到射頻地。鄭州機柜射頻跳線組件公司在實際應用中,根據電纜特性阻抗可便捷地分析傳輸線的工作狀態,因此精確地測量其值十分關鍵。
射頻同軸電纜組具有損耗小、輻射小和電磁兼容性好的特點,可在較高頻率范圍內工作。并且在整機設備中較易布線,具有較高的實用性和維修性。射頻同軸電纜在應用過程中出現失效,原因是什么呢?下面小編為大家詳細解說射頻電纜失效的原因。射頻同軸電纜常見失效形式及原因:一般射頻電纜芯線與連接器的內導體采用焊接的結構進行連接,如果焊點斷開則會造成電纜信號斷續或直接丟失。造成芯線與內導體焊接不良的原因主要有:芯線剝線不當,導致焊接前受損;芯線或內導體氧化,焊錫潤濕性不良;填錫量不夠,造成連接不可靠等。
射頻同軸纜線的基本架構:絕緣體材質有PE(聚乙烯)或PTFE(聚四氟乙烯又稱鐵氟龍),隔絕中心導體及外導體,避免短路。高頻纜線中大多選用PTFE做為介質,主要因素為其介電系數小且穩定。絕緣體的相對介電系數(εr)越小越好,也就是速度因子(Velocity Factor(Vf)越大越好,這樣信號的移動較快,接近在空氣中傳輸。編織網依其包覆性與遮蔽率又可分成單層與雙層編織,材質一般為銅線或是鋁線等金屬線網之導電材料,線網之編數有64編或128編,遮蔽率有60%、90%等不同的編織密度。遮蔽率越高,信號相互間干擾越少。接觸不良主要是指電纜內導體安裝不到位或者外導體接地不牢帶來電纜駐波比和插入損耗等性能的不穩定。
射頻跳線:連接設備、器件的短線纜(或光纖)。本質與饋線區別不大,只是由于彎曲半徑小,柔軟,所以用來連接饋線與天線,饋線與BTS設備長度較短。跳線還有一種是光纖跳線,連接短距離連接光傳輸設備。光纖跳線因為通過光電轉換光在傳輸中幾乎零損耗所以將損耗降到很低。饋線:傳輸射頻信號的射頻線。一般用于BTS設備到天饋的射頻信號的傳輸的同軸射頻線。長度較長一般維度較大7/8"的饋線作為主干損耗較小。饋線就是從避雷器出來到連接室外跳線這一段很長的線了。饋線主要作用是把發射機輸出的射頻載波信號高效地送至天線,這一方面要求饋線的衰耗要小,另一方面其阻抗應盡可能與發射機的輸出阻抗和天線的輸入阻抗相匹配。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。重慶國產射頻跳線組件公司
射頻連接器的內外導體絕緣不夠或者短接,導致信號直接接地。鄭州機柜射頻跳線組件公司
射頻同軸電纜特性阻抗可以用頻域法或時域法測量。頻域法一般采用矢量網絡分析儀對電纜性能進行測試,由于矢量網絡分析儀使用帶通濾波器和數字濾波器,具有很低的背景噪聲,因此能夠對電纜特性阻抗進行精確測量。按測試信號不同的傳輸方向,頻域法又可分為傳輸測量和反射測量兩種。目前常用的射頻同軸電纜特性阻抗測量方法中,傳輸相位法、傳輸相位差法、開路或短路諧振法等屬于頻域法中的傳輸測量,而較新的單連接器測量法是屬于頻域法中的反射測量。鄭州機柜射頻跳線組件公司
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