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同軸電纜介紹-預(yù)覽頁(yè)

 

【正文】 90℃ 範(fàn)圍內(nèi)保持柔軟性 ,其耐磨性是聚乙烯的四倍 * 氟塑料護(hù)套 ,它是聚全氟乙丙烯 (FEP)擠出或 聚四氟乙烯帶繞包 ,適用于 70℃ ~200℃ * 其它 ,如硅橡膠 ,尼龍 ,玻璃絲編織等 ☆ 根據(jù)要求 ,可在護(hù)套外加鎧裝以提供高的機(jī)械 強(qiáng)度或其它特殊的保護(hù) * 鍍鋅鋼絲編織鎧裝 ,增加電纜抗張和耐磨保護(hù) * 鋼帶繞包鎧裝 ,提供抗張及抵抗白蟻 ,老鼠的 侵蝕 * 皺紋鋼管鎧裝 ,具有高強(qiáng)度 ,省材 ,密封的優(yōu)點(diǎn) 一 前言 三 同軸電纜的傳輸方程 二 同軸電纜結(jié)構(gòu) 四 同軸電纜的主要性能參數(shù) 五 同軸電纜的選取和使用 六 同軸電纜的發(fā)展和應(yīng)用 三 同軸電纜的傳輸方程 ☆ 同軸電纜 ,從電氣特性上可看為一個(gè)四端網(wǎng)絡(luò) , 它的等效電路 ﹕ dx x u(x,t) u(x,t)+ dxdxduRdx Ldx Gdx Cdx dxdxditxi ?),( dx的電壓變化取決于串聯(lián)電阻和電感上的電壓降 ☆ 在距離 x+dx處的電壓和電流變化及 dx上變化為 ﹕ dx的電流變化是由于導(dǎo)體間的漏電導(dǎo) Gdx的傳導(dǎo)電 流和電容 Cdx上的位移電流引起 )()(dtduCGudxdidtdiLRidxdu?????? 得出傳輸方程復(fù)數(shù)形式 ☆ 對(duì)于傳輸方程求解 ,可應(yīng)用正弦波電壓 ﹑ 電流 相量形式 ??dxdIdxdU(R+jω L)I (G+jω C)U u=U Cos(ωt+ψ )=Re (U tje?) i=I Cos(ωt+ψ )=Re (I t?je) 方程式的解為 : ☆ 對(duì)于傳輸方程進(jìn)行 x微分 ,可得波動(dòng)方程的復(fù)數(shù) 形式 通過邊界條件可獲得 A,B,C,D積分常數(shù) ??2222dxIddxUd(R + jωL)(G + jωC)U= U (R + jωL)(G + jωC) I= I 2r2rrxeU=A + B e?I=C + D ))( CjGljRr ?? ??? ( Uo,Io分別是電纜線路始端電壓和電流相量 Zc是電纜波阻抗 .入射電壓與電流之比及反射電壓與電流之比都是此常數(shù) ☆ 電壓和電流沿電纜線路的變化方程式 ﹕ 同軸電纜上任意一點(diǎn)的電壓和電流都是由入射波和 反射波組成 ,即電纜上同時(shí)存在入射波和反射波 rxe? rxeI =1/Zc[(Uo+IoZc) + (UoIoZc) ] rxeU=(Uo+IoZc) + (UoIoZc) rxe? CjGtjRZc????? R,L,G,C分別是電纜單位長(zhǎng)度的有效電阻 ,電 感 ,絕緣電導(dǎo)和電容 ; R,L,G,C稱為電纜的一次參數(shù) ; ☆ 特性阻抗 Zc和傳播常數(shù) γ 稱為電纜線路的二次 參數(shù) 信號(hào)在電纜上的傳輸情況主要取決于電纜的特性 阻抗 Zc和傳播常數(shù) γ 電纜線路的二次參數(shù) ))( CjGljRr ?? ??? ( CjGLjRZc????? Ul, Il分別是電纜線路終端電壓和電流相量 ☆ 電壓和電流沿電纜線路的變化 ,也可用終端電 壓 Ul和電流 Il表述 當(dāng) UlIlZc=0時(shí) ,即電纜終端與電纜特性阻抗 Zc匹配時(shí) ,終端無(wú)反射 ,電纜線上只有入射波 ,線上的波即稱為行波 行波 rxe?U=(Ul+IlZc) + (UlIlZc) rxe rxe?rxeI =1/Zc[(Ul+IlZc) + (UlIlZc) ] 電壓行波 隨著時(shí)間 t的變化 ,電壓分布波形曲線不斷向著 x增 加方向即終端前進(jìn) ,這定性地反映了行波這一概念 t=0 t=T/4 t=T/2 X=0 X=λ/4 X=λ/2 X=3λ/4 X=λ X=5λ/4 X=3λ/2 X=7λ/4 Uo Uo βx ☆ 反射波與入射波電壓之比稱為反射系數(shù) Γ, 終端 處反射系數(shù)為 ﹕ ☆ 電纜終端負(fù)載與電纜特性阻抗 Zc不匹配時(shí) ,電纜 線路上存在反射波 反射系數(shù) Γ 越大 ,反射越大 .Γ=1, 全反射 駐波 Zc=Zl時(shí) (匹配 ),Γ=0, 無(wú)反射 ,線路處于行波工作狀態(tài) Γ= ZcZZcZZcIUZcIUUUllllllll??????入反 ☆ 駐波使電壓和電流分布曲線只是隨時(shí)間上下振 動(dòng) ,而不沿 x軸方向傳播 ☆ 一般電纜線路終端只發(fā)生部分反射 ,線路是有損耗的 ,此時(shí)電纜線路上既有行波傳輸又有駐波現(xiàn)象 .電壓和電流的波幅也是逐步減小的 ,電壓波節(jié)點(diǎn)上的電壓不為 0 駐波 ☆ 駐波比是最大電壓與最小電壓之比 ☆ 存在反射波的情況下 ,反射波與入射波會(huì)相互迭 加 ,使線路上電壓和電流發(fā)生波動(dòng) ,出現(xiàn)駐波 無(wú)耗開路線上的電壓 ﹑ 電流振幅 U1 U1 /Zc x U,I 0 λ/4 λ/2 3λ/4 λ βx 0 π/2 π 3π/2 5π/2 無(wú)耗開路線上的瞬時(shí)電壓 ﹑ 電流 t=0 t=T/8,7T/8 t=3T/8,5T/8 t=T/2 t=0, T/2 t=5T8,7T/8 t=T8,3T/8 t= T/4 t= 3T/4 t=T/4,6T/8 21U1U 21U?1U?βx u 21U21U1U?x i K=0 代表純駐波 K=1 代表行波 K=1/3 代表電壓波節(jié)點(diǎn)上的固定分量在總的電壓振幅中占 1/3 行波系數(shù) K可以反映出波的行波分量在整個(gè)波形中所占的比例 駐波 駐波比 S的倒數(shù)稱為行波系數(shù) K K=1/S=(1Γ)/(1+Γ) 電壓相量及駐波分布 (無(wú)耗線 Z1=3Zc) λ/ 2 5λ/ 8 3λ/ 8 λ/ 4 λ/ 8 0 0 π/4 π/2 3π/4 π 5π/4 Ul Ul/3 一 前言 三 同軸電纜的傳輸方程 二 同軸電纜結(jié)構(gòu) 四 同軸電纜的主要性能參數(shù) 五 同軸電纜的選取和使用 六 同軸電纜的發(fā)展和應(yīng)用 四 同軸電纜的主要性能參數(shù) 一次參數(shù) ☆ 同軸電纜的內(nèi)外導(dǎo)體是同心圓柱放置的 ,從麥克斯韋爾方程出發(fā) ,應(yīng)用圓柱坐標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)算可 得到同軸電纜的一次參數(shù)的工程計(jì)算式 。 ☆ 以往同軸電纜性能參數(shù)測(cè)試方法主要是用諧 振法和電橋法 ,通過測(cè)電容和諧振頻率等來測(cè)定電纜的電容 ,阻抗 ,衰減等 ,這種方法和儀器 存在誤差大 ,費(fèi)時(shí)費(fèi)工 ,不直觀等缺點(diǎn) 。 HP8753ES矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 一 前言 三 同軸電纜的傳輸方程 二 同軸電纜結(jié)構(gòu) 四 同軸電纜的主要性能參數(shù) 五 同軸電纜的選取和使用 六 同軸電纜的發(fā)展和應(yīng)用 五 同軸電纜的選取和使用 ☆ 同軸電纜選取的電性能參數(shù)考慮 ? 特性阻抗 ? 傳輸效率 ? 電容和延遲 ? 回波損耗 ? 工作電壓 ? 傳輸功率 ? 最高使用頻率 (截止頻率 ) ? 屏蔽特性 ☆ 特性阻抗 * 特性阻抗 ,定義為電纜處于匹配狀態(tài) (即線路 無(wú)反射波 )時(shí) ,沿線的電壓與電流的比值 ,實(shí) 際上它代表無(wú)限長(zhǎng)線路始端呈現(xiàn)的阻抗 * 特性阻抗 ,取決于電纜導(dǎo)體的結(jié)構(gòu)尺寸和絕 緣結(jié)構(gòu)的等效介電常數(shù) * 同軸電纜應(yīng)盡可能選用三種標(biāo)準(zhǔn)阻抗值 ﹕ ? 50177。 ☆ 屏蔽特性 * 同軸電纜的屏蔽性能好壞 ,可以用屏蔽系數(shù) ﹑ 屏 蔽衰減 ﹑ 轉(zhuǎn)移阻抗來反映 。 SS1lg201ln ??α s dB分 貝 ☆ 屏蔽特性 UT 外導(dǎo)體外表面上單位長(zhǎng)度上的電壓 ; I 內(nèi)導(dǎo)體上流通的電流 ; ZT 越小 ,表示一定的電流在外導(dǎo)體外表面 上產(chǎn)生的電壓越小 ,電纜的的屏蔽性能越好 。 ☆ 電纜的小型化是為適應(yīng)電子設(shè)備小型化 .徽型化需要而發(fā)展的 。 * 世界正在加速進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)時(shí)代 ,數(shù)據(jù)通信 ,圖像傳 輸 ,電視電話等信息通道的發(fā)展 ,實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng) ,數(shù)據(jù)合一已成為當(dāng)務(wù)之
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