如何在PCB的設計過程中,權衡利弊尋求一個合適的折中點,盡可能地減少這些干擾,甚至能夠避免部分電路的干涉,是射頻電路PCB設計成敗的關鍵。本文從PCB的LAYOUT角度,提供了一些處理的技巧,對提高射頻電路的抗干擾能力有較大的用處。由于射頻(RF)電路為分布參數電路,在電路的實際工作中容易產生趨膚效應和耦合效應,所以在實際的PCB設計中,會發現電路中的干擾輻射難以控制,如:數字電路和模擬電路之間相互干擾、供電電源的噪聲干擾、地線不合理帶來的干擾等問題。為客戶提供咨詢服務,以客戶至上為理念。廣州集束射頻跳線組件供應
電纜組件電壓駐波比是由兩個連接器和一段電纜的駐波比疊加而成的,其中包括了電纜的不均勻性、阻抗偏差和連接器的不連續性及阻抗偏差。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。由于射頻連接器的特性阻抗較易控制(如(50±0.5)Ψ),其內部阻抗不均勻性包括尺寸突變產生的不連續電容引起的駐波比極小,且在低頻(如200MHz)段以下,連接器的駐波比一般只在1.005左右,遠小于電纜組件的電壓駐波比,因此連接器的電壓駐波比可以忽略不計。但被測電纜內部的阻抗不均勻性引起的反射不可忽視 ,測試時應把這部分影響消除掉,從而使得單個連接器中很主要的反射源來自電纜阻抗與標準阻抗的偏差, 然后可以通過測得單個連接器電壓駐波比直接獲得被測電纜的特性阻抗。廣州集束射頻跳線組件供應昆山英淋科電子有限公司嚴格控制原材料的選取與生產工藝的每個環節。
射頻線組件的正確選擇除了頻率范圍,駐波比,插入損耗等因素外,還應考慮線纜的機械特性,使用環境和應用要求,另外,成本也是一個永遠不變的因素。在本文中,詳細討論了射頻線的各種指標和性能,了解線纜的性能對于選擇一條合理的射頻線組件是十分有益的。射頻同軸線纜是用于傳輸射頻和微波信號能量的。它是一種分布參數電路,其電長度是物理長度和傳輸速度的函數,這一點和低頻電路有著本質的區別。射頻同軸線纜大致可分為半剛和半柔線纜、柔性編織線纜和物理發泡線纜等幾大類,不同的應用場合應選擇不同類型的線纜。半剛和半柔線纜一般用于設備內部的互聯;在測試和測量領域,應采用柔性線纜;發泡線纜常用于基站天饋系統。
射頻同軸電纜作為傳輸線在通信系統中的應用十分普遍。特性阻抗是設計和選用射頻同軸電纜時首先要考慮的電氣參數,至大功率傳輸、至小信號反射都取決于電纜的特性阻抗及其與系統中其他部件的匹配。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。當電磁波在電纜上傳播時,通常存在著正向傳播的入射波和反向傳播的反射波,入射波和反射波相互疊加形成駐波。傳輸線上任一點的總電壓與總電流之比定義為該點向負載端看過去的輸入阻抗。同軸電纜保證其屏蔽性能好、傳輸損耗低小、抗干擾性強、使用頻帶寬。
電纜概念和結構:1、傳輸線:凡是可以傳送光網絡電磁能量的導線都稱為傳輸線。2、同軸電纜:是傳輸線的一種,所謂同軸是指傳輸線的內導體的軸線與外導體的軸線相同。3、組成:同軸電纜是由內、外導體組成,兩個導體同軸布置,傳輸信號完全限制在外導體內,外導體接地作為屏蔽層傳輸線,從而保證其屏蔽性能好、傳輸損耗低小、抗干擾性強、使用頻帶寬。常被用于頻率較高的信號的傳輸。特性阻抗是設計和選用射頻同軸電纜時很重要的電氣參數。從工程應用出發,介紹幾種在生產中常用的特性阻抗測量方法。經過實測比較后,特別推薦一種便捷、實效的通過測量單個連接器電壓駐波比獲得射頻同軸電纜特性阻抗的方法。射頻同軸電纜的特性阻抗只取決于傳輸線內外導體的直徑以及其間填充介質的等效介電常數,而與線長無關。中山半柔射頻跳線組件怎么買
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相位不匹配的差異,一般是因為高頻纜線中的絕緣體介質所造成,較小介電系數的介質,會有較小的傳輸延遲,也就會有較小的相位誤差。在實際應用上,電氣長度雖然與實際長度有關,但相同實際長度下的各線纜之間的電氣長度仍存在誤差值。因此在制造線纜組件時,必須先大量地制造出多條的線纜。接著,在挑選的過程中,重復地自該些線纜中挑出兩條線纜予以測試,并根據測試的結果挑選出電氣長度誤差值于定值范圍內的兩條線纜來做為線纜組件。此種做法隨著所要求之線纜長度的增加,而會需要制造更多的線纜來挑選,因此制造成本更為昂貴。廣州集束射頻跳線組件供應
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