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銅包鋼內導體射頻同軸電纜--全文預覽

2025-09-24 12:25 上一頁面

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【正文】 電強度優(yōu)秀 、 良好的使用壽命等一系列優(yōu)點 ,因而 得到最廣泛的應用 。銅包鋼內導體預熱,還可除去導體表面的潮氣、油污,使得絕緣擠出時減少或避免潮氣、油污遇到高溫絕緣時揮發(fā)形成氣泡。銅包鋼導體放線張力要均勻、適當,避免過緊或過松;特別要避免放線張力周期性的緊或松的現(xiàn)象,防止放線出現(xiàn)周期性的不均勻性。 國際 電工委員會 IEC 46A提出的同軸電纜的轉移阻抗與屏蔽衰減之間的轉換公式為: BS =- 20 log ZT C /( Z1 Z2) 1/2 2π f(√ε 1-ε 2) 17 式中: ZT—— 電纜的轉移阻抗, ohm/m; C—— 自由空 間的光速, 3 108m/s; Z1—— 一次系統(tǒng)的特性阻抗, ohm(電纜的標稱額定阻抗); Z2—— 二次系統(tǒng)的特性阻抗, ohm: F—— 測量頻率, Hz; ε 1—— 一次系統(tǒng)的介電常數(電纜絕緣的等效介電常數); ε 2—— 二次系統(tǒng)的介電常數,(由于電纜和周圍環(huán)境間充滿空氣,空氣的ε 2= 1)。屏蔽系數 S 值越小,則屏蔽 衰減 BS 就越大,電纜的屏蔽性能就越好。 屏蔽衰減 BS 是 表示電纜屏蔽效率的一個參數,屏蔽衰減值越大,電纜的屏蔽性能越好。 ZT 越小 ,表示一定的電流在外導體外表面上產生的電壓越小 ,電纜的的屏蔽性能 16 越好 。因此 屏蔽系數值越小,表明屏蔽效果越好,屏蔽層所起作用越大,屏蔽體內傳輸信號對外界的電磁騷擾的能力和影響越小, 反過來說,外部的電磁騷擾對電纜內部所傳輸信號干擾影響也就越小。屏蔽系數 S 值是屏蔽層設置前后同一點上的場強之比。 電纜的屏蔽效率表示了電纜的電磁兼容性能 EMC。 同樣道理,電纜組件的駐波 比 S 也是隨著頻率變化而變化,駐波 比 S 值的增大,會使插入損耗增大。插入損耗,要求越小越好。為此,在電 纜加工生產過程中,我們首先要避免由于收放線的周期性不均勻,如線軸偏心、收放線張力等造成的周期性結構不均勻;同時要控制好導體、絕緣和編織屏蔽的結構公差和均勻性。在實際 電纜制造時 ,導體直徑﹑絕 13 緣外徑總是或多或少存在著變化 ,絕緣的介電常數也會沿長度而 所 變化 ,加之可能存在的偏心等影響 ,使得電纜上每一處的阻抗都不 一樣 ,即電纜任意截面處的特性阻抗 (局部特性阻抗 )不相等 ,從而沿電纜存在阻抗不均勻性 。例如,結構回波損耗為 時的相應反射系數為 、駐波 比S 為 。 12 3, 結構回波損耗 結構回波損耗 SRL( Structure Return Loss)主要用來反映和考察電纜結構均勻性(阻抗均勻性), SRL 主要用于對電纜結構的評價它是反映電纜制造工藝水平和電纜結構穩(wěn)定性的指標 。 k1內導體 直徑有效系數 ,單芯導體為: 1; fDkkdkkdkDf tbt?? ?? 82121610*)(lg10* ?? ??? tgδ fDkddDf b?? ?? 8610*)1(lg10* ?? ??? tgδ 11 dw外導體編織線的單 根直徑 (mm); k2內導體 因絞線引起的衰減增加的系數,單芯導體為 1: kb外導體因絞線引起的衰減增加的編織 系數 ,需查 圖 表獲得 ,對絕緣外徑≤ 電纜, kb值可取 左右 ; kt1,kt2―――內外導體 材料與標準軟銅不同時使衰減增加的 系數,對純銅材料,此系數值為 1(當銅包鋼內導體 銅層厚度,在電纜使用頻率范圍內,大于 透入深度 ,就可以將銅包鋼線導體看作為純銅導體); 由衰減計算式可見:電纜的衰減由導體衰減(內導體衰減 α Rd和外 導體衰減 α RD)和絕緣介質衰減 α G 兩大部分組成;導體衰減是隨著√ f 增加,而介質衰減隨著頻率 f 是線性增加,隨著頻率愈來愈高介質衰減在整個衰減中的比重也越來越大;在較低頻段,導體中的 衰減,內導體的衰減又占據較大分額,因為一般 1/d> kb/D,因此,若為了降低電纜的衰減(損耗),通過增大內導體的直徑來降低電纜的導體衰減,更為有效。但是,由于電纜屏蔽結構型式越來越多樣化,復合屏蔽(鋁箔或銅箔+銅線編織)和多重屏蔽等型式的出現(xiàn),使屏蔽結構 型式對電纜特性阻抗的影響系數值確定有所變化,需要通過按上式計算和實際測試所獲得的數值,積累比較分析,來確定屏蔽結構型式對電纜特性阻抗影響的系數數值。 由上述公式可見: d、 D 和使用的絕緣材料的 介電常數 的變化,會使電纜的特性阻抗變化。 電纜的特性阻抗和系統(tǒng)設備、連接器的匹配,至關重要 。 2Ω 用于射頻及微波 ,測試儀表及同軸波導轉換器 ; ? 75177。 二, 銅包鋼內導體射頻同軸電纜主要性能 銅包鋼內導體射頻 同軸電纜的主要電性能有:特性阻抗、衰減(損耗 )、電容、傳輸速度、結構回波損耗、工作電壓、額定功率等。成軸的銅包鋼線排線平整、均勻,中間不容許接頭。 硬態(tài) (HS)和超 硬態(tài) (EHS)銅包鋼線,由于其延伸率?。?1%),電纜容易在生產、使用過程中,由于彎曲、拉伸、牽引等造成內導體的斷裂或形成導體似斷非斷的現(xiàn)象,因而一般不采用 硬態(tài) 銅包鋼線作為同軸電纜內導體。 ( 2),銅包鋼線導體的導電率,可根據電纜的內導體電阻要求選用。 包覆 焊接法 生產 銅包鋼 線,是目前 國際上 較先進的加工工藝。國內最常用的加工工藝是電鍍法和包覆焊接法。 銅包鋼線導體的電阻率計算公式: ρ ccs= RS/L= Rπ D2CCS/4/L―――――( 2) 式中: ρ ccs—— 銅包鋼線導體的電阻率 ,Ω mm2/m。 ( 5),銅包鋼線 其表面光 亮、圓整、無任何超過允許誤差的毛剌等缺陷,外觀品質與純銅線無異; 銅包鋼線有利于細(?。┲睆絻葘w電纜提高強度、方便連接器的裝配,銅包鋼線內導體易于插入連接器的插口。 一般射頻電纜和 CATV 電纜采用 30%或40%IACS的軟態(tài)銅包鋼作內導體。鋼表面所包覆的銅層越厚,直流導電率越高。 1,銅包鋼導體結構特點 銅包鋼線是以鋼線為芯體,在其表面上覆一層銅的復合線材,如圖 1 所示結構。射頻傳輸線還包括有波導、微帶傳輸線等,它們是傳輸頻率從幾十兆赫到幾千兆赫的射頻信號的主要傳輸媒介。射頻同軸電纜是一種射頻傳輸線。 一,銅包鋼內導體射頻同軸電纜結構特點 銅包鋼內導體射頻同軸電纜結構的 主要特點是采用銅包鋼導體作為電纜的內導體,而在其它方面則與一般射頻同軸電纜無根本變化和區(qū)別。 銅包鋼線將鋼的高強度與銅的高導電性和抗腐蝕性相結合, 使它 已成為通信、電力、電子行業(yè)中的 理想導線。銅包鋼線 按 力學性能( 退火狀態(tài))可分為 : 軟態(tài) (A)、硬態(tài) (HS)和超硬態(tài) (EHS)。 在保持與純銅線相似的高品質情況下大幅降低 企業(yè) 的 生產成本。 圖 2 射頻同軸電纜內外導體電流密度分布 電流聚集在導體表面的厚度用“透入深度 θ ”表示,對于銅導體,其 透入深度一般用下式來計算
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