射頻同軸電纜組件的正確選擇除了頻率范圍
射頻同軸電纜組件的正確選擇除了頻率范圍,駐波比、插入損耗等因素外,還應考慮電纜的機械特性、使用環(huán)境和應用要求,另外,成本也是一永遠不變的因素。這里討論一下射頻電纜的各種指標和性能,了解電纜的性能對于選擇一條 佳的射頻電纜組件是十分有益的。特性阻抗”是射頻電纜、接頭和射頻電纜組件中 常提到的指標。 大功率傳輸、 小信號反射都取決于電纜的特性阻抗和系統中其它部件的匹配。如果阻抗完全匹配,則電纜的損耗只有傳輸線的衰減,而不存在反射損耗。電纜的特性阻抗(Z0)與其內外導體的尺寸之比有關,同時也和填充介質的介電常數有關。由于射頻能量傳輸的“趨膚效應”,射頻同軸電纜組件與阻抗相關的重要尺寸是電纜內導體的外徑(d)和外導體的內徑(D): Z0(Ω) = (138 /√ε) ×(log D/d) 特性阻抗 “特性阻抗”是射頻電纜、接頭和射頻電纜組件中 常提到的指標。 大功率傳輸、 小信號反射都取決于電纜的特性阻抗和系統中其它部件的匹配。如果阻抗完全匹配,則電纜的損耗只有傳輸線的衰減,而不存在反射損耗。電纜的特性阻抗(Z0)與其內外導體的尺寸之比有關,同時也和填充介質的介電常數有關。由于射頻能量傳輸的“趨膚效應”,與阻抗相關的重要尺寸是電纜內導體的外徑(d)和外導體的內徑(D): Z0(Ω) = (138 /√ε) ×(log D/d) 絕大部分應用于通信領域的射頻電纜的特性阻抗是50Ω;在廣播電視中則會用到75Ω的電纜。 駐波比(VSWR)/回波損耗 電纜組件中的阻抗變化將會引起信號的反射,這種反射會導致入射波能量的損失。測試電纜組件之間的連接和電纜/接頭之間的連接是產生反射損耗的主要原因。由于制造的原因,射頻同軸電纜組件在某些特定的頻點上也會產生一些VSWR突變。 反射的大小可以用電壓駐波比(VSWR)來表達,其定義是入射和反射電壓之比。VSWR越小,說明電纜生產的一致性越好。VSWR的等效參數是反射系數或回波損耗。 典型的微波電纜組件的VSWR在1.1到1.5之間,換算成回波損耗為26.4至14dB,即入射功率的傳輸效率為99.8%至96%。 匹配效率的含義是,如果輸入功率為100W,在VSWR為1.33時,輸出功率為98W,即2W被反射回來。電纜的衰減是表示電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。