在无线通信领域微波射频测试电缆是一种常用高精密的系统测试耗材,与测试仪器配套连接使用,微波器件常见的有Agilent,Anrisu等的矢量网络分析仪以及扫频仪等。任何一个DUT都位于信号发生器和分析仪之间,而连接DUT和仪器之间的桥梁就是测试附件或测试系统。千万不要忽视这些测试附件,有条件时,建议能固化这些测试附件使之成为一个标准化的测量系统。仪器供应商在提供整机时,至多会提供到与仪器的至佳工作频率所相符的测试电缆。而在真正的测试过程中,会遇到各种不同的情况而需要采用不同的附件,所有这些附件都会影响到测量结果的准确性,这就需要测试者对相关的测试附件有深入的了解。射频电缆行业目前在我国处于一个蒸蒸日上的一个过程。射频测试电缆定制
绝缘是射频电缆结构中至重要的组成部分,它对降低电缆的衰减和电压驻波比(回波损耗)、提高电缆的传输功率等性能,都有非常大的影响。通常要求绝缘材料的介电常数ε和tgδ应尽可能小,以降低电缆的衰减;介电常数ε均匀,以降低电缆的电压驻波比(回波损耗);耐环境性能要好,特别是耐高温、低温性能。另外,成型加工要方便,适宜于电缆加工。常见的材料有PE,它具有较低的介电常数ε和tgδ,但其工作温度-55℃~85℃,不耐高温,使电缆的使用环境受限制,无法满足大功率设备的使用要求。射频测试电缆定制射频电缆的绝缘层中,除了支撑内外导体的一部分固体介质外,其余大部分体积均是空气。
射频同轴电缆失效的原因是什么?接触不良主要是指电缆内导体安装不到位或者外导体接地不牢带来电缆驻波比和插入损耗等性能的不稳定,在动态条件下尤为突出。造成接触不良的原因一般有:(1)连接器装配不规范和不正确导致的虚拧紧,因接触不良带来电性能不佳;(2)电缆外屏蔽的损坏导致的接地不良,特别是在较为狭窄的空间内,连接器或电缆受压导致屏蔽磨损、焊点断裂,直接导致电缆失效;(3)射频连接器与电缆装配焊接好后,不得随意地折弯以及折叠放置。不同类型的射频电缆都有较小转弯半径要求,如果电缆安装无法满足较小转弯半径要求,则对射频信号的传输产生影响,导致电性能受损。
射频电缆主要由导体、绝缘、护套以及铠甲等部分组成,其导体起电信引导作用,绝缘是传输介质,护套和铠甲起保护作用。原材料体、绝缘、外导体。在3G以下频段,金属衰减所占的比例远大于介质衰减所占比例。也就是说,电缆内外导体材料的性能对电缆的衰减的影响至大。通过计算,内导体材质对衰减的影响要比外导体材质对衰减的影响更大一些。所以说,电缆在生产制造过程中,首先要考虑内外导体的材质及性能,特别是内导体的外表面和外导体内表面的质量,因为肌肤效应和临近效应。到达2G频段时,介质衰减也是不容忽视的。由于绝缘层基本均采用的发泡结构,从实际的情况来看,发泡度是影响电缆介质衰减、特性阻抗等参数的至主要因素。在无线电通讯、广播电视的射频传输中,射频电缆是重要量备。
射频同轴电缆失效原因:一、开路。一般射频电缆芯线与连接器的内导体采用焊接的结构进行连接,如果焊点断开则会造成电缆信号断续或直接丢失。造成芯线与内导体焊接不良的原因主要有:芯线剥线不当,导致焊接前受损;芯线或内导体氧化,焊锡润湿性不良;填锡量不够,造成连接不可靠等。二、短路。射频连接器的内外导体绝缘不够或者短接,导致信号直接接地。正常的射频连接器内外导体间有绝缘介质提供保护,一般为聚四氟乙烯。以SMA射频电缆为例,合格的SMA射频电缆在500V兆欧表下测试,内外导体间的绝缘电阻一般大于500MΩ。短路主要由以下两个原因:内导体焊接不当或填锡量过多,产生焊瘤导致绝缘性能降低;编织型外导体处理不当,产生毛刺,导致内外导体间短路等。射频电缆是各种无线电通信系统及电子设备中不可缺少的元件。射频测试电缆定制
回波损耗是射频电缆产品的一项重要指标。射频测试电缆定制
弯曲-相位稳定性是衡量射频电缆在弯曲时的相位变化的指标。在使用过程中电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/电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。微孔介质电缆的相位稳定性会明显优于实心介质电缆,多股内导体的电缆的相位稳定性优于单股内导体的电缆。柔性微波电缆组件具有良好的相位稳定性,当电缆以26mm的半径弯曲360°时,其相位的变化量只为±0.1°/GHz。射频测试电缆定制
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