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射頻電纜的參數(shù)理論-資料下載頁

2025-06-26 17:38本頁面
  

【正文】 sec),頻率的單位為赫茲(Hertz,Hz)。 整個電磁頻譜,包含從電波到宇宙射線的各種波、光、和射線的集合。不同頻率段落分別命名為無線電波(3KHz—3000GHz)、紅外線、可見光、紫外線、X射線、丫射線和宇宙射線。 在19世紀末,意大利人馬可尼和俄國人波波夫同在1895年進行了無線電通信試驗。在此后的100年間,從3KHz直到3000GHz頻譜被認識、開發(fā)和 逐步利用。根據(jù)不同的持播特性,不同的使用業(yè)務,對整個無線電頻譜進行劃分,共分9段:甚低頻(VLF)、低頻(LF)、中頻(MF),高頻(HF)、甚 高頻(VHF)\特高頻(uHF)\超高頻(sHF)\極高頻(EHF)和至高頻,對應的波段從甚(超)長波、長波、中波、短波、米波、分米波、厘米波、 毫米波和絲米波(后4種統(tǒng)稱為微波)。見下表。無線電頻譜和波段劃分  段號 頻段名稱 頻段范圍(含上限不含下限) 波段名稱 波長范圍(含上限不含下限)   1 甚低頻(VLF) 3~30千赫(KHz) 甚長波 100~10km   2 低頻(LF) 30~300千赫(KHz) 長波 10~1km   3 中頻(MF) 300~3000千赫(KHz) 中波 1000~100m   4 高頻(HF) 3~30兆赫(MHz) 短波 100~10m   5 甚高頻(VHF) 30~300兆赫(MHz) 米波 10~1m   6 特高頻(UHF) 300~3000兆赫(MHz) 分米波 微波 100~10cm   7 超高頻(SHF) 3~30吉赫(GHz) 厘米波 10~1cm   8 極高頻(EHF) 30~300吉赫(GHz) 毫米波 10~1mm   9 至高頻 300~3000吉赫(GHz) 絲米波 1~ 波阻抗,顧名思義就是波(包括電壓波和電流波)行進時遇到的阻抗。而波行進的通道是一個具有分布電感和分布電容參數(shù)的通道。嚴格地說,還要求前進波(電流)與反回波(電流)相等,波的前進通道與反回通道平行。后面一個條件有時達不到,或給忽略了。電壓波或電流波在一個具有分布電感和分布電容參數(shù)的通道中行進時,它要遇到電感和電容兩參數(shù)組成的波阻抗。即是說,電流波與電壓波之間具要波阻抗的關(guān)系——電壓等于電流乘以波阻抗,電壓和電流仍符合歐姆定律。波阻抗是一個表述分布參數(shù)電路的參數(shù)。它是一個無形參數(shù),或分布參數(shù)。它雖然叫做“阻抗”,但它的單位是電阻,因為它即不具有電感性,也不具有電容性。說它是電阻性,可是它又不是一個通常意義下的電阻。當電流流過它時,在它上面卻沒的電阻(焦耳)損耗,即不發(fā)熱,沒有功率損耗。波阻抗等于分布電感被分布電容除,再開方。不同的電路媒質(zhì),具有不同的波阻抗。如輸電線其波阻抗取決于線路導線的粗細、間隔、離地高度等。空氣也有波阻抗,電纜的波阻抗比較空中導線的波阻抗小,是因為它的電容大。對于沿線分布參數(shù)均勻不變的傳輸線,電磁波傳輸途中無反射發(fā)生,線路任一點電壓波與電流波的比值均相同,稱為波阻抗或特性阻抗Zc關(guān)于屏蔽的測試轉(zhuǎn)移阻抗20090304 12:21 屏蔽(GB50231997)屏蔽 電 纜 的屏蔽層應采用裸銅線或鍍錫銅線編織在內(nèi)護層上.采用 優(yōu) 先 芯數(shù)的電纜編織用銅線直徑應符合表1第4欄的規(guī)定值。其他 電 纜 編織用銅線直徑的最大值如下:d 1 0. 0 m m 0 . 1 6 m m10 .0 m m d簇 2 m m 1m m20 .0 m m d成 3 m m 6m m30 .0 m m d 0. 3 1 mmd為 內(nèi) 護 層的假設直徑,由纜芯的假設直徑加上兩倍內(nèi)護層規(guī)定厚度計算得出。屏蔽 效 率 應通過測量轉(zhuǎn)移阻抗確定,在30M H:時的測量值應不超過250歐姆/km.屏蔽電纜接地(grounding of shielded cable) 為提高設備或系統(tǒng)的電路抗擾性,其電源和信號電纜的屏蔽層所采取的接地措施。 屏蔽電纜可以減小輻射輻合和感應輻合的直接影響,然而由于耦合或其它原因在電纜屏蔽層中產(chǎn)生干擾電流時,仍可在電纜中引起干擾電壓。通常將單位長度電纜中這種干擾電壓與屏蔽層中的干擾電流之比定義為該屏蔽電纜的轉(zhuǎn)移阻抗。屏蔽電纜的轉(zhuǎn)移阻抗與屏蔽結(jié)構(gòu)和材料及干擾電流的頗率有關(guān),當干擾電 流頻率增加時,由于趨膚效應,屏蔽層內(nèi)表面電流分量隨之減小,使電纜中的干擾電壓下 降,轉(zhuǎn)移阻抗也就相應減小,為了減小電源線和信號線引人的電磁干擾,需選用轉(zhuǎn)移阻抗較小的屏蔽電纜,并采取合適的接地方式。 雙芯電纜和雙層屏蔽電纜的轉(zhuǎn)移阻抗分別比單芯電纜 和單層屏蔽電纜的要小,因此選雙芯電纜和雙層屏蔽 電纜的轉(zhuǎn)移阻抗較好。至于屏蔽電纜的接地方式,它將影響屏蔽層中的干擾電流,從而影響電纜中干擾電壓的大小。屏蔽電纜的接地一般又分為一端接地、兩端接 地和多點接地等方式。(L/幻小于。.15的情況下,屏蔽電纜可采取 一端屏蔽接地的方式。因為一端接地時屏蔽層與地不形成環(huán)路,若干擾頗率不高,則屏蔽層中不會產(chǎn)生較大的千擾電流,因此在電纜中不致引起較高的干擾電壓。二端接地當電纜長度較長,電纜兩端可能出現(xiàn)較大的地電位差時(例如在22OkV及以上變電所內(nèi)),為遵免反擊,電纜屏蔽應兩端接地。此時屏蔽層與地形 成環(huán)路,為進免屏蔽層中可能出現(xiàn)大的干擾電流,應盡 t減小此接地環(huán)所圍的面積,并孺盡t減小兩接地點 間的阻抗。還應選擇轉(zhuǎn)移阻抗較小的屏蔽電纜.多點接地屏蔽多點接地適用于電纜長度與干擾波長之比(L/。根據(jù)電磁干擾信 號可能出現(xiàn)的最離頻率,對應于此干擾波長孟,至少每 0. ZA接地一次。雙層屏蔽電纜的接地雙層屏蔽電纜有雙層屏蔽 纜具有扭紋的兩根芯線,扭紋的兩根平衡信號線本身 就能互相抵消感應干擾,再加上雙層屏蔽,則抗干擾的 作用更強,因此雙層屏蔽雙芯電纜適用于干擾特別嚴 多點接地,內(nèi)層屏蔽在信號源端接地,另一端可接地也可不接地,由抗擾性試驗決定。雙層屏蔽同軸電纜的外層屏蔽采取兩端接地或多 點接地,內(nèi)層屏蔽常采取信號源端接地,另一端接負載 側(cè)電子設備的信號地。在此信號地處是否再次接地,要 根據(jù)抗擾性試驗結(jié)果決定。如果設備的信號地與撅端 接地系統(tǒng)是相連的,實際上也就成了兩端接地。 雙層屏蔽電纜還有其它的接地方法,在實際使用 中需依據(jù)設備和系統(tǒng)的要求選擇更有效的接地方法.28 / 2
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