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时间:2018-07-10
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1、射频电缆参数报告射频电缆参数:一.特性阻抗特性阻抗的大小取决于导体直径以及绝缘结构的等效介电常数特性阻抗应尽可能和发射天线阻抗一致,避免驻波的出现同轴电缆阻抗公式:Zc=R<<ωL,G<<ωC则Zc==60•ln(D/d)/=138•lg(D/d)/(欧姆)式中,D为外导体内直径(mm)d为内导体外直径(mm)ε为绝缘相对介电常数表1常用介质材料的特性介质种类介电常数ε(1KHz)介质损耗角正切tgδ空气1.000聚乙烯2.30<0.0002物理发泡聚乙烯1.20~1.30<0.0001聚丙烯2.550.0004聚四氟乙烯2.10<0.0002聚全氟乙丙烯2
2、.10<0.0002三种标准阻抗为:50±2欧姆:适用于射频及微波75±3欧姆:适用于视频以及脉冲数据100±5欧姆:适用于低电容电缆以及其他特种电缆二.电容同轴电缆电容计算公式:C=1000ε/(18lnD/d)=24.13ε/(lgD/d)(pF/m)三.衰减在射频下,同轴电缆衰减通常可以用下式表示:α=αR+αG=R/2·+G/2·式中,αR为导体电阻损耗引起的衰减分量,称为导体衰减αG为绝缘损耗引起的衰减分量,称为介质衰减其中αR=2.61×10-3(1/d+1/D)/lgD/d(dB/km)式中,f为频率(Hz)ε为绝缘介电常数D为外导体内径(mm
3、)d为内导体外径(mm)在大功率射频电缆中,内外导体的温度会升高,因此电阻也随着升高,从而使衰减增大,因此在公式中引入衰减的温度系数:Kt=式中,为导体温度系数,对于铜,可取=0.003931/℃标准软铝,可取=0.004071/℃绝缘介质衰减可以按照下式计算:=9.1×10-5ftg(dB/km)对于组合绝缘,如果介质1是固体材料,介质2是空气,即有:tg=tg+2εtg(1-P)/{2ε+1-2P(ε-1)}-εtg(2+P)/{2ε+1+P(ε-1)}式中,P为发泡度,ε、tg为固体介质相应参数。驻波引起的适配损耗为:=10lgPm/P=10lg1/(
4、1-)=10lg(S+1)2/(4S)P为负载失配时吸收的功率Pm为负载失配时可吸收的功率,此为最大吸收功率S为电压驻波比Г为负载的反射系数驻波比条件下的适配损耗可以通过查表获得驻波比驻波比(dB)回波损耗(dB)传输损耗(dB)反射系数传输功率(%)反射功率(%)1.000.0000.0000.001000.01.010.146.10.0000.001000.01.020.240.10.0000.011000.01.030.336.60.0010.011000.01.040.334.20.0020.021000.01.050.432.30.0030.029
5、9.90.11.060.530.70.0040.0399.90.11.070.629.40.0050.0399.90.11.080.728.30.0060.0499.90.11.090.727.30.0080.0499.80.21.100.826.40.0100.0599.80.21.110.925.70.0120.0599.70.31.121.024.90.0140.0699.70.31.131.124.30.0160.0699.60.41.141.123.70.0190.0799.60.41.151.223.10.0210.0799.50.51.161.
6、322.60.0240.0799.40.61.171.422.10.0270.0899.40.61.181.421.70.0300.0899.30.71.191.521.20.0330.0999.20.81.201.620.80.0360.0999.20.81.251.919.10.0540.1198.81.21.302.317.70.0750.1398.31.71.402.915.60.120.1797.22.81.503.514.00.1770.2096.04.0一.相移在射频条件下,同轴电缆的相移常数可用如下简化公式来计算:(弧度/千米)(度/千米)式
7、中f(MHz)为以MHz为单位的使用频率ε为电缆的等效介电常数应该注意到,电缆的相移常数是与电缆的结构尺寸无关的参数,它仅仅取决于电缆的使用中的介质,随着频率的升高而正比增大。当温度改变时,会引起电缆长度以及介质材料的介电常数的变化,从而引起电缆相位的变化。温度引起的相位变化取决于电缆的机械长度的热胀冷缩引起的变化,一般为正值,也取决于介质介电常数的变化,一般是负值。因此,如果通过电缆结构的良好设计,使两者一致,即可以获得高度稳定相位的电缆结构。电缆弯曲扭转以及冲击也会引起相移变化二.截止频率通常把高次波出现的频率称为同轴电缆的截止频率。同轴电缆中最早出现的
8、高次波是TE11波,因此,同轴电缆截止频率是指TE1
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