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半刚性电缆组件的5个需要了解事项

  半刚性电缆组件是由金属管组成的同轴传输线,FPC连接器代理多少钱,金属管通常由铜制成,其形成外导体,金属线导体沿管的中心向下延伸。中心导体由介电材料支撑,该介电材料使导线沿着外导体的同一轴线保持在管中心。

  以下是有关半刚性电缆的五个重要事项:

  1)它们是*的微波元件。值得记住的是,FPC连接器,半刚性电缆组件本身就是一个关键的微波元件,这意味着半刚性电缆的规格与任何耦合器,混合器甚至放大器一样重要。正确制造的电缆成功连接系统中的其他组件,具有已知且稳定的效果。

  如果您查看任何良好的链路预算分析,您将看到电气参数(包括给定频率下的衰减和VSWR)如何在RF信号的发送和接收中起着至关重要的作用。要将半刚性电缆与标准RG型电缆进行比较,请考虑这一点;

如果仔细检查,热循环和正确测试,使用焊接连接器的空间合格的半刚性电缆组件每个附件可能需要一个小时或更长时间。相比之下,使用设计用于柔性(非半刚性)同轴电缆的压接附件的RF连接器可以在一分钟或更短的时间内完成并完成。

  2)它们具有宽频率范围。半刚性电缆组件通常支持高达65 GHz的RF信号传输。虽然不常见,但使用端接1.0mm连接器的电缆可以实现高达110

GHz的高频应用。半刚性同轴电缆有多种尺寸,直径从0.020英寸到0.250英寸不等。

  直径0.047“越来越受欢迎,以支持使用更小尺寸连接器的更高频率。直径为0.141英寸的半刚性同轴电缆采用高频SMA或2.92mm连接器端接,通常用于高达27

GHz的应用。直径为0.086英寸的半刚性同轴电缆也很受SMA连接器的欢迎,但当采用1.85mm连接器端接时,其工作频率可达65 GHz。

  3)它们可以成形,并保持其形状。通常需要将这些电缆组件形成为的形状,以允许适当地配合到设计它的系统中。顾名思义,半刚性同轴电缆刚性足以在形成时保持其形状,但又足够柔韧以便用手弯曲。形成半刚性电缆是一项有风险的工作,应该使用专门的工具来完成,这种工具可以使电缆弯曲或成形,而不会损坏外管壁。

  重整电缆是困难的并且经常导致外导体的损坏,导致外壁中的波纹将影响电缆组件的电性能。铝和软铜更容易形成,简单的弯曲可以手工完成,但仍建议使用专门的手动工具,以尽量减少损坏同轴电缆的风险。

  可成形或半柔性同轴电缆是另一种常见的同轴电缆,通常与半刚性同轴电缆组合在一起。可成形的半刚性同轴电缆在导电螺旋缠绕的箔片上使用填充锡的外部编织物,与固体金属外部导体相比形成稍微柔性的外部导体。

  这些半刚性替代品通常由手工制成并保持其一般形状,但不如标准的半刚性同轴电缆。由于通常不需要复杂的布线和装配图,因此这些柔性电缆替代品变得非常流行。可手工成形的电缆可以以小的增量购买,并在组装产品时形成所需的形状。电性能接近于实心壁半刚性同轴电缆的性能,并且生产成本较低。

  4)它们是相稳定的。由于用于制造半刚性电缆的高质量材料,与使用编织线外导体的柔性同轴电缆相比,它们非常电稳定。金属和介电材料的性质将随温度波动而变化,这就是在许多关键系统中使用相稳定电缆很重要的原因。在需要受控相长的系统中通常使用相位匹配的半刚性电缆。这在包括相控阵天线的天线系统中是非常正确的,其中输入信号的相位用于电引导天线阵列的主波束。现代移动通信系统采用这种技术在变化的条件下优化覆盖,减少优化系统性能所需的天线数量。

  5)低PIM(低无源互调) -

半刚性电缆组件通常由有色金属材料构成,主要是铜。当与合适的连接器结合使用时,铜管半刚性同轴电缆具有非常好的PIM性能,使其成为现代多频无线通信系统(包括DAS(分布式天线系统)相关设备)的理想选择。

  随着对无处不在覆盖的需求的增长,DAS市场的需求产生了对更低PIM产品的需求,从功率分配器,合路器,放大器到测试设备。半刚性电缆组件非常适合这些应用,能够满足现代无线通信系统的苛刻RF功率和PIM要求。


射频同轴连接器之射频电路的应用

  带大家认识一下有关射频同轴连接器的射频知识应用。RF(RadioFrequency)技术被广泛应用于多种领域,如:电视、广播、移动电话、雷达、自动识别系统等。*词RFID(射频识别)即指应用射频识别信号对目标物进行识别。

  RFID的应用包括:

  ●ETC(电子收费)

  ● 铁路机车车辆识别与跟踪

  ● 集装箱识别

  ● 贵重物品的识别、认证及跟踪

  ● 商业零售、保健、后勤服务等的目标物管理

  ● 出入门禁管理

  ● 动物识别、跟踪

  ● 车辆自动(防盗)

  射频频段频段的主要应用领域有:

  1. 星通信与星电视广播

  * 双边带广播系统(DBS-Direct Broadcast System)

  * C波段 :4/6GHz,下行4 GHz,上行6 GHz

  * Ku波段:12/15GHz,下行12GHz,上行15GHz

  * 通信:36GHz

  2. 微波中继通信

  * 干线微波:2.1GHz,FPC连接器系列多少钱,8GHz,11GHz

  * 支线微波:6GHz,8GHz,11GHz,36GH

  * 农村多址(一点多址):1.5GHz,2.4GHz,2.6GHz

  3. 雷达、气象、测距、*

  * 雷达远程警戒:P,L,S,C

  * 制导:X,Ka

  * 气象:1.7 GHz,0.1375GHz

  * 汽车防撞、自动记费:36 GHz,60GHz

  * 防盗:9.4 GHz

  * 全球*:1227.60MHz和1575.42MHz

  4. 射电天文:36GHz, 94GHz, 125GHz;

  5. 计算机无线网:2.5 GHz, 5.8 GHz, 36GHz。


  当高频RF连接器设备用于无线电,蜂窝,数字通信的传输路径时,****微波测试和测量设备的准确性变得越来越重要。大家讨论****于解决在校准微波测试仪器期间和之后测量误差的问题。

  在20世纪80年代早期的模拟蜂窝电话*一时相比,无线通信产业是一个巨大的产业。从山顶到链路的数字通信和蜂窝电话及其周围的基础设施的出现,促使设计人员创造出能够满足****电气性能规格要求的射频连接器产品。

  网络分析仪是一种微波测试装置,FPC连接器价格,用于表征射频装置。网络分析仪将通过有源或无源器件传输信号或信号带,然后将复杂的阻*,幅度和相位投射到分析仪的板载显示器上。

  一些网络分析仪的测量范围超过100 GHz。在1

GHz以上的频率下,对测量精度的需求变得更加重要。当频率呈指数增加时,测试设置和校准是纠错测量的****重要因素。网络分析仪主要用于测量可插入设备,其中一个端口具有插头(公)连接器,另一个端口具有插孔(母)。在校准过程中的1个传输步骤期间,两个端口通过测试端口电缆连接。当测试适配器或电缆组件的连接器末端不能直接连接到网络分析仪上的测试端口,是一个挑战。

  应该选择哪种校准方法进行增强校准?

  1、零长度通过方法

  ****熟练和****快速的方法称为“零长度直通”方法。如果测试可插入设备,则测试端口将单独校准,然后在直通序列期间直接连接在一起。在此过程中无需延迟,损耗,电容或电感补偿。校准平面现在位于测试端口连接器的电参考平面上。设备(DUT)插在测试端口之间。设备的响应现在显示在图形叠加上,以对数或线性格式显示测量结果。其他格式可以添加到显示器中,并根据您拥有的网络分析仪型号同时显示。

  2、适配器拆卸方法

  该方法产生非常的测量,但是它是劳动密集型的并且需要连接和断开测试端口电缆的适配器,如果它们中的任何一个松动,则将测量误差引入校准平面。必须将每个端口上每个适配器的校准状态保存到分析仪内存中。在校准步骤完成后,您可以“调用”状态,并使用分析仪软件生成的复杂算法将数据连接在一起。

  3、交换等量适配器方法

  这是RF Precision

Products技术人员的方法。它是迄今为止****容易做到的,也是非常准确的。它要求您设置好像是在测量不可插入的设备,使用开放的短路和负载标准(或Ecal)校准两个端口,然后移除其中一个端口适配器以连接高质量的相位相等的适配器通过校准程序的一部分。传统方法是使用匹配DUT相位和延迟特性的直通适配器。此类型的适配器在您需要时并不总是可用,并且在大多数情况下需要是自定义构建的项目。为了将此适配器包含在校准集中,需要编辑存储的校准集。

  在重新编写校准集之前,需要知道适配器的延迟和其他特性。更好的方法是使用允许您更改测试端口连接器的测试端口电缆。校准两个端口后,从其中一根测试端口电缆上卸下校准适配器,然后在其位置连接一个高质量的相位相同的适配器,以便执行直通序列。完成校准程序的直通部分后,可以重新安装原始校准端口适配器。来自未校准的相位相等适配器(用作直通)的损耗和反射可忽略不计,并且几乎不会在测量中增加误差。

  能够设计和制造满足严格电气要求的高频射RF连接器产品是客户所依赖的。对于希望在不断变化的无线通信行业中脱颖而出并成为RF连接器制造商而言,必须采用合适的微波测试设备和附件。使用这些增强的校准技术,您将对测量数据充满信心,如果正确执行,将确保每次都能重复进行错误校正测量。


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