射频同轴电缆由内导体,介质,外导体和护套组成,见图4。 “特性阻抗”是射频电缆,接头和射频电缆组件中常提到的指标。功率传输,小信号反射都取决于电缆的特性阻抗和系统中其它部件的匹配。如果阻抗完全匹配,则电缆的损耗只有传输线的衰减,而不存在反射损耗。电缆的特性阻抗(Zo)与其 内外导体的尺寸之比有关,同时也和填充介质的介电常数有关。由于射频能量传输的“趋肤效应”,与阻抗相关的重要尺寸是电缆内导体的外径(d)和外导体的内径(D): Zo(?) = (138 /√ε) × (log D/d)
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电线电缆制造使用具有本行业工艺特点的专用生产设备,以适应线缆产品的结构、?性能?要求,满足大长度连续并尽可能高速生产的要求,从而形成了线缆制造的专用设备系列。如?挤塑机系列、拉线机系列、绞线机系列、绕包机系列等。
电线电缆的制造工艺和专用设备的发展密切相关,互相促进。新工艺要求,促进新专用?设备的产生和发展;反过来,新专用设备的开发,又提高促进了新工艺的推广和应用。如拉?丝、退火、挤出串联线;物理发泡生产线等专用设备,促进了电线电缆制造工艺的发展和提?高,提高了电缆的产品质量和生产效率。
通常认为导体的截面积越大损耗就越低,但事实并非完全如此。同轴电缆的每单位长度的损耗是log(D/d)的函数,也就是说和电缆的特性阻抗有关。经过计算可以发现,当同轴电缆的特性阻抗为77?时,单位长度的损耗。 对于同轴电缆的承受功率,通常认为内外导体的间距越大,则同轴电缆可承受电压越高,即承受功率越大,但实际上也不 完全准确。同轴电缆的承受功率同样与其特性阻抗有关。可以计算出当同轴电缆的特性阻抗为30?时,其承受的功率。