電纜在正常情況下是傳輸橫電磁波(TEM波),如果電纜的橫向尺寸與工作頻率下的波長可以相比擬時,其中還會出現(xiàn)高次波的傳輸從而大大消耗了能量而不能使用。通常把高次波出現(xiàn)的頻率稱為同軸電纜的截止頻率。
隨著電纜直徑的增大,截止頻率不斷下降。如果使用頻率 給定,則電纜的直徑增大就受到限制。例如,50ohm的電纜,假設其為半空氣絕緣,介電常數(shù)為1.1,如果電纜要使用到3000MHz,則電纜的介質外徑zui大值為128.5/3=42.8mm。電纜的外徑增大受限制,則其衰減值的降低,同樣也受到限制。
同軸電纜的衰減要求同樣也會限制電纜的zui高使用頻率。衰減指 標對于使用頻率的限制,與其具體產(chǎn)品結構有關,而且與該指標的大小有關。SYF-75-5-1射頻電纜生產(chǎn)流程
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同軸電纜的內外導體相當于電容的兩極。由于實用中的電纜電介質有電阻存在,介電常數(shù)通常大于1。因此,傳輸中對信號的損耗是必然的。介電常數(shù)的大小與材料和加工工藝(如發(fā)泡)有關。介電常數(shù)越大,對信號的損耗也越大。
失配損耗失配損耗主要與同軸電纜的物理結構密切相關。如果同軸電纜在設計和生產(chǎn)中造成電纜脫離標稱阻抗或者電纜阻抗不均勻,均會造成信號的失配損耗。在施工中造成電纜的過度彎曲、變形、損傷和接頭進水,也會造成失配損耗。SYF-75-5-1射頻電纜生產(chǎn)流程
泄漏損耗泄漏損耗是信號通過電纜屏蔽的編織間隙輻射出去的信號。它同樣造成信號在傳輸過程中的能量損失。這是高頻傳輸中不可忽略的問題。為此,電纜的編織覆蓋率不能過低。
綜上所述,同軸電纜對信號的傳輸損耗具有多種因素。它的zui終損耗是上述各種損耗的總和,這種綜合損耗可用網(wǎng)絡分析儀測試。
電纜的直流電阻只有在低頻時才對信號衰減起主要作用;在高頻時,信號的衰減主要由趨膚效應和介質損耗決定。同軸電纜隨著傳輸信號頻率的增加,信號衰減成倍增長。因此,電纜的傳輸損耗重要是考慮高頻損耗。電纜除了在設計、生產(chǎn)加工外,使用中施工不當,同樣會對電纜正常使用產(chǎn)生重大影響。
同軸電纜的屏蔽特性用戶對此更是無從了解。他們對該方面性能的*了解只有電纜外導體的編織絲數(shù)量。