射频电缆是传输射频范围内电磁能量的电缆,射频电缆是各种无线电通信系统及电子设备中不可缺少的元件,在无线通信与广播,电视,雷达,导航,计算机及仪表等方面广泛的应用。
驻波:驻波比(VSWR)/回波损耗
在射频和微波系统中,最大功率传输和最小信号反射取决于射频电缆的特性阻抗和系统中其它部件的匹配。射频电缆的阻抗 变化将会引起信号的反射,这种反射会导致入射波能量的损失。
反射的大小可以用电压驻波比(VSWR)来表达,其定义是入射和反射电压之比。VSWR的计算公式如下:
VSWR = ( 1 + √Pr/Pi ) / (1 - √Pr/Pi)
其中Pr为反射功率,Pi为入射功率。
VSWR越小,说明电缆生产的一致性越好。VSWR的等效参数是反射系数或回波损耗。典型的微波电缆组件的VSWR 在1.1~1.5之间,换算成回波损耗为26.4~14dB,即入射功率的传输效率为99.8%~96%。匹配效率的含义是,如果输入功率为100W,在 VSWR为1.33时,输出功率为98W,即2W被反射回来。
阻抗:“特性阻抗”是射频电缆,接头和射频电缆组件中最常提到的指标。最大功率传输,最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。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(Ω) = ( 138 / √ε ) x ( log D/d )
绝大部分应用于通信领域的射频电缆的特性阻抗是50Ω;在广播电视中则用到75Ω的电缆。
衰减:衰减(插入损耗)
电缆的衰减是表示电缆有效的传送射频信号的能力,它由介质损耗、导体(铜)损耗和辐射损耗三部分组成。大部分的损耗 转换为热能。导体的尺寸越大,损耗越小;而频率越高,则介质损耗越大。因为导体损耗随频率的增加呈平方根的关系,而介质损耗随频率的增加呈线性关系,所以 在总损耗中,介质损耗的比例更大。另外,温度的增加会使导体电阻和介质功率因素的增加,因此也会导致损耗的增加。对于测试电缆组件,其总的插入损耗是接头 损耗、电缆损耗和失配损耗的总和。在测试电缆组件的使用中,不正确的操作也会产生额外的损耗。例如,对于编织电缆,弯曲也会增加其损耗。每种电缆都有最小 弯曲半径的要求。在选择电缆组件时,应先确定系统最高频率时可接受的损耗值,然后再根据这个损耗值来选择尺寸最小的电缆。
什么是射频线
一般来说,特性阻抗的线缆50欧或75欧就可作为RF CABLE,从定义角度来讲的话,应该定义为: 能够传输RF信号且基本不影响RF信号质量的电缆就是RF CABLE.常用的指标有S11,S12
视频线和射频线的主要区别是什么 详细�0�3
射频线就是一种视频线,它外面那一层不仅绝缘,还抗电磁干扰,传输的信号稳定,不会受外界的干扰出现杂波。
射频(RF)是Radio
Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz~300GHz之间。射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。高频(大于10K);射频(300K-300G)是高频的较高频段;微波频段(300M-300G)又是射频的较高频段。
视频线和射频线的主要区别是什么 名词:SYV——实心聚乙烯绝缘,PVC 护套,国标代号是射频电缆——俗语“视频电缆”; SYWV——聚乙烯物理发泡绝缘,PVC 护套,国标代号是射频电缆; 【相同点】: 1.特性阻抗一样——75 欧姆; 2.外层护套,屏蔽层结构,绝缘层外径,编数选择,材质选择,屏蔽层数等基本相同; 【不同点】 1.绝缘层物理特性不同:SYV 是100%聚乙烯填充,介电常数ε =2.2-2.4 左右;而SYWV 也是聚乙烯填充,但充有 80%的氮气气泡,聚乙烯只含有 20%,宏观平均介电常数ε =1.4 左右;ε =ε ˊ+jε ",其中,ε "为损耗项,空气的ε "基本为“0”,这一工艺成就于80 年代,它有效降低了同轴电缆的介电损耗; 2.芯线直径不同:以 75-5 为例,由于-5 电缆结构国家标准规定,绝缘层外径(即屏蔽层内径)是4.8mm,不能改变,为了保证75Ω 的特性阻抗,而特性阻抗只与内外导体直径比和绝缘层的介电常数ε 大小有关,ε 大芯线细,ε 小芯线粗;芯线直径:SYV 是0.75-0.8mm, SYWV 是 1.0mm(芯线结构形式都可以是单股或多股);这一区别,导致了芯线电阻的不同。如实测天成、爱普SYV75-5 国标电缆,1000 米芯线直流电阻39Ω ,典型SYWV75-5 国标电缆,1000 米芯线直流电阻19-20Ω 3.上述两项根本区别,决定了两种电缆的传输特性——传输衰减不同,SYV 电缆是最早期的同轴电缆,在几十年时间里一直用它传输,包括传输射频信号;但后来当SYWV 出现后,射频以上波段就很少应用SYV 了。因为高频衰减差别太大了;慢慢的SYV 就基本上主要用在监控视频传输上了,人们也就把这种射频电缆的“元老”,俗称为“视频电缆”了。但这绝不等于说:SYV“视频电缆”的视频传输特性比SYWV 好,实际刚好相反,SYWV 的视频传输特性也全面优于SYV 电缆。 这方面的误解很普遍,且我国南方比北方的误解要严重,认为传输视频信号,“必须用视频电缆”。 实测1000 米电缆视频传输性能: SYWV75-5/64 编电缆:0.5M—5.15db;6M—19.12db国标优质SYV75-5/96 编电缆:0.5M—6.43db,6M—21.76db(相同编网结构电缆衰减比发泡电缆大 3db——即大 1.4 倍以上);有一个还挺有名的厂家产品,SYV75-5/128 编电缆,6M— 25.22db,衰减比发泡电缆大6db 以上——即大2 倍多); 4.关于高编电缆,一般指96-128 编以上的电缆。高编电缆明显特点是:屏蔽层的直流电阻小, 200KHz 以下的低频衰减少,对抑制低频干扰有利,实测表明,200KHz-6MHz 频率,由于“趋肤效应”,128 编和 64 编衰减一样。(高频电流只在芯线外表面,屏蔽层内表面层流动)。从频率失真(高低频衰减差异)看,高编电缆反而严重。频率失真直接影响就是视频信号的各种频率成分的正常比例失真,直接影响到图像失真; 5.铜包钢芯线:这是SYWV 电缆的一种,用于有线电视46MHz 以上的射频传输,由于“趋肤效应”,电流只在钢丝外面的铜皮里流动,衰减特性和纯铜芯线一样,可抗拉强度却远高于铜线;但这种电缆用于视频传输不行,0-200KHz 低频衰减太大; 6. SYWV 电缆视频和射频传输特性都优异,而且由于有巨大的有线电视市场的支撑,产量很大,价格也有优势; 7.关于视频线和射频线的问题,既有误解,也有误导,论坛里的激烈争论就是例证。但大家都应该尊重实践:用1000 米75-5 电缆,传输一个彩色摄像机的信号,末端送给监视器,监视器环路输出给示波器,测量“色同步头”的幅度,原信号是 0.3V,进行比较,电缆越长,两种差别越大,越容易比较; 8.本人对上述数据负责,欢迎争论,希望用科学数据说话。
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