高頻纜線的選擇,會攸關我們測試的成敗,考慮成本與性能的取舍之間,不同的測試參數會有優先考慮的因素,如高速數字應用為相位匹配、高頻測試為相位穩定、一般頻譜信號測試為駐波比、長距離測試為衰減量、無線通信測試為隔離度,這些因素的綜合,將決定一條高頻纜線的優劣。實驗使用一個信號發生器,輸出的是一個脈沖群信號,幅值,頻率均可調,現在對該信號發生器進行校準,用示波器觀察輸出波形。該信號發生器的輸出口為50歐BNC口,通過一根50歐的同軸線和示波器連接。根據標準要求,示波器和信號發生器直接還要連接一個50歐的電阻,電阻兩端都是50歐的BNC頭。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。中山SMA射頻跳線組件生產廠家
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。珠海集束射頻跳線組件生產廠家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。
實際使用中,經常發現信號發生器輸出的幅值和電壓表所測的值不一致,或者已調好信號發生器固定輸出幅值,在不同的電子線路測得輸出電壓不同。因此引起使用者懷疑:是不是信號發生器出現故障了?還是哪里的設置不對?這里面就牽扯到信號發生器的一個關鍵參數-----輸出阻抗。通常信號發生器的輸出阻抗為固定50歐,75歐,或者是開路。一般測量時都將輸出阻抗設置為50歐,這里也以50歐為例進行分析。將信號源等效于一個電壓源和內阻r內的串聯,R負載接在輸出端。
射頻同軸線纜為了兼顧至小的損耗和很大的功率容量,應該在77Ω和30Ω之間找一個適當的數值。二者的算術平均值為53.5Ω,而幾何平均值為48.06Ω;選取50Ω的特性阻抗可以做到二者兼顧。此外,50Ω阻抗的連接器也更加容易設計和加工。絕大部分應用于通信領域的射頻線的特性阻抗是50Ω;在廣播電視傳輸系統中則用到75Ω的線纜。大部分的測試儀器都是50Ω的阻抗,如果要測量75Ω阻抗的器件,可以通過一個50-75Ω的阻抗變換器來進行阻抗匹配,但是需要注意這種阻抗變換器有約5.7dB的插入損耗。射頻同軸電纜可在較高頻率范圍內工作。
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。昆山英淋科電子有限公司為客戶服務,要做到更好。江蘇測試射頻跳線組件定制
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同軸電纜內的介電層保持著兩種導體的同軸幾何構造,所以是同軸電纜的關鍵部件。與此同時,該介電層也為同軸電纜帶來另外的挑戰,這是因為其性質必須盡可能地接近空氣。與空氣性質接近意味著具有與空氣相仿的磁導率μ/μ0和電容率ε/ε0(或者說大約為1的ε和μ,兩者皆為材料的損耗正切值δ)。由于極少有材料具有與空氣相同的電磁性質,因此通常使用可降低干擾性介電材料用量的技術。此類技術包括對如下材料的使用:具有高空氣含量的發泡塑料泡沫;螺繞介電層;可保持空氣的介質條帶;以及設計上更為接近空氣的材料。中山SMA射頻跳線組件生產廠家
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