射频电缆按其特征阻抗的不同,分为50Ω的基带射频电缆和75Ω的宽带射频电缆两类。(1)基带射频电缆:特征阻抗为50Ω,如RG.8(细缆)、RG.58(粗缆),利用这种射频电缆来传输基带信号,其距离可达lkm,传输速率为10Mbit/S。基带射频电缆用于早期的计算机网络10Base-2中。利用BNC接头将电缆与网卡相连接。目前这两种电缆已不再用于计算机网络,逐渐被双绞电缆和光纤所替代。(2)宽带射频电缆:特征阻抗为75Ω,如RG.59、RG一62,这种电缆主要用于视频和有线电视(CATV)的数据传输,传输的是频分复用宽带信号。宽带射频电缆用于传输模拟信号时,其信号频率可高达300~400MHz,传输距离可达100km。当用于连接计算机网络时,可构造10Base.5结构,传输数字信号时达10Mbit/s,传输距离达到500m。半刚性射频电缆顾名思义,这种电缆不容易被轻易弯曲成型,其外导体是采用铝管或者铜管制成。合肥轧纹电缆
射频电缆测试中的重要参数:电性能指标,电性能指标是首先需要考虑的,一般来说频率越高,对于电缆的性能指标要求越高,主要有以下重要指标:①电压驻波比(VSWR),VSWR越接近于1越好,回波损耗越小,测试系统精度就越高。VSWR的稳定性:测试电缆在抖动、弯曲过程中VSWR曲线是否能够保持稳定不漂移,将直接决定被测器件的性能一致性。②机械稳相及机械稳幅,主要是指电缆组件在规定的机械弯曲或扭曲状态下电缆组件电长度及插损的变化。③插入损耗,测试电缆的插入损耗可以在矢网端口被校准掉,不是影响测试过程的重要指标。测试电缆插入损耗主要由连接器损耗、电缆损耗、阻抗不匹配造成的损耗三部分组成。山西馈线在实际选用射频电缆的时候,应考虑到它的特性阻抗、额定功率、衰减量和能承受的至高工作电压。
射频电缆的得名与它的结构相关,射频电缆也是局域网中极为常见的传输介质之一。它用来传递信息的一对导体是按照一层圆筒式的外导体套在内导体(一根细芯)外面,两个导体间用绝缘材料互相隔离的结构制选的,外层导体和中心轴芯线的圆心在同一个轴心上,所以叫做射频电缆,射频电缆之所以设计成这样,也是为了防止外部电磁波干扰异常信号的传递。射频电缆根据其直径大小可以分为:粗射频电缆与细射频电缆。粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长,可靠性高,由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置,但粗缆网络必须安装收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的常见故障之一。
射频电缆的屏蔽材料实质上主要是对外导体进行改进,从一开始的管状外导体,依次发展为单层编织、双层金属。管状外导体虽然屏蔽性能非常好,但不易弯曲,使用不方便。单层编织的屏蔽效率差,双层编织比一层编织的转移阻抗减少3倍,可见双层编织的屏蔽效果比单层有了很大的改善。各大射频电缆制造商都在不断改进电缆的外导体结构以保持其性能。射频电缆的优点是可以在相对长的无中继器的线路上支持高带宽通信,射频电缆由里到外分为四层:中心铜线(单股的实心线或多股绞合线),塑料绝缘体,网状导电层和电线外皮。中心铜线和网状导电层形成电流回路。射频电缆可分为两种基本类型,基带射频电缆和宽带射频电缆。
射频电缆(CoaxialCable)是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是外层的绝缘物料作为外皮。射频电缆可用于模拟信号和数字信号的传输,适用于各种各样的应用,其中重要的有电视传播、长途电话传输、计算机系统之间的短距离连接以及局域网等。射频电缆作为将电视信号传播到千家万户的一种手段发展迅速,就是有线电视。一个有线电视系统可以负载几十个甚至上百个电视频道,其传播范围可以达几十千米。在无线电通讯、广播电视的射频传输中,射频电缆是重要量备。半柔射频电缆价位
射频电缆的传播速度:需要的传播速度为0.77C(C为光速)。合肥轧纹电缆
射频电缆由里到外分为四层:中心铜线,塑料绝缘体,网状导电层和电线外皮。中心铜线和网状导电层形成电流回路。因为中心铜线和网状导电层为同轴关系而得名。射频电缆传导交流电而非直流电,也就是说每秒钟会有好几次的电流方向发生逆转。如果使用一般电线传输高频率电流,这种电线就会相当于一根向外发射无线电的天线,这种效应损耗了信号的功率,使得接收到的信号强度减小。射频电缆的设计正是为了解决这个问题。中心电线发射出来的无线电被网状导电层所隔离,网状导电层可以通过接地的方式来控制发射出来的无线电。合肥轧纹电缆
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