同軸電纜的結構
1、同軸電纜內導體
銅是內導體的主要材料,可以是以下形式:退火銅線、退火銅管、銅包鋁線。通常,小電纜內導體是銅線或銅包鋁線,而大電纜用銅管,以減少電纜重量和成本。對大電纜外導體進行軋紋,這樣可獲得足夠好的彎曲性能。
內導體對信號傳輸影響很大,因為衰減主要是內導體電阻損耗引起的。其電導率,尤其是表面電導率,應盡可能高,一般要求是58MS/m(+20℃),因為在高頻下,電流僅在導體表面的一個薄層內傳輸,這種現象稱為趨膚效應,電流層的有效厚度稱為趨膚深度。表1表示銅管和銅包鋁線作為內導體時在特定頻率下的趨膚深度值。
內導體用的銅材質量要求很高,要求銅材應無雜質,表面干凈、平整、光滑。內導體直徑應穩定且公差很小。直徑的任一變化都會降低阻抗均勻性和回波損耗,因此應控制制造工藝。
2、同軸電纜外導體
外導體有兩個基本的作用:*是回路導體的作用,第二起屏蔽作用。漏泄電纜的外導體還決定了其漏泄性能。同軸饋線電纜和超柔電纜的外導體是由軋紋銅管焊接而成的,這些電纜的外導體*封閉,不允許電纜有任何輻射。
外導體通常由銅帶縱向包覆而成。在外導體層上,開有縱向或橫向的槽口或小孔。
外導體開槽在軋紋型電纜中比較常見。通過沿軸向方向對軋紋波峰進行等距離切削開槽形成。削去的部分所占比例很小,且槽孔間距遠遠小于傳輸的電磁波長。
備注:外導體用的銅材也應質量很好,導電率高,無雜質。外導體尺寸應嚴格控制在公差范圍內,以保證均勻的特征阻抗和高的回波損耗。
3、同軸電纜絕緣介質
射頻同軸電纜介質遠不只是起絕緣作用,zui終的傳輸性能主要是在絕緣之后才確定的,因此介質材料的選擇和其結構非常重要。所有重要的性能,如衰減、阻抗和回波損耗,都與絕緣關系很大。對絕緣zui重要的要求有:
相對介電常數低,介質損耗角因子小,以保證衰減小
結構一致,以保證阻抗均勻,回波損耗大
機械性能穩定以保證壽命長
1、同軸電纜內導體
銅是內導體的主要材料,可以是以下形式:退火銅線、退火銅管、銅包鋁線。通常,小電纜內導體是銅線或銅包鋁線,而大電纜用銅管,以減少電纜重量和成本。對大電纜外導體進行軋紋,這樣可獲得足夠好的彎曲性能。
內導體對信號傳輸影響很大,因為衰減主要是內導體電阻損耗引起的。其電導率,尤其是表面電導率,應盡可能高,一般要求是58MS/m(+20℃),因為在高頻下,電流僅在導體表面的一個薄層內傳輸,這種現象稱為趨膚效應,電流層的有效厚度稱為趨膚深度。表1表示銅管和銅包鋁線作為內導體時在特定頻率下的趨膚深度值。
內導體用的銅材質量要求很高,要求銅材應無雜質,表面干凈、平整、光滑。內導體直徑應穩定且公差很小。直徑的任一變化都會降低阻抗均勻性和回波損耗,因此應控制制造工藝。
2、同軸電纜外導體
外導體有兩個基本的作用:*是回路導體的作用,第二起屏蔽作用。漏泄電纜的外導體還決定了其漏泄性能。同軸饋線電纜和超柔電纜的外導體是由軋紋銅管焊接而成的,這些電纜的外導體*封閉,不允許電纜有任何輻射。
外導體通常由銅帶縱向包覆而成。在外導體層上,開有縱向或橫向的槽口或小孔。
外導體開槽在軋紋型電纜中比較常見。通過沿軸向方向對軋紋波峰進行等距離切削開槽形成。削去的部分所占比例很小,且槽孔間距遠遠小于傳輸的電磁波長。
備注:外導體用的銅材也應質量很好,導電率高,無雜質。外導體尺寸應嚴格控制在公差范圍內,以保證均勻的特征阻抗和高的回波損耗。
3、同軸電纜絕緣介質
射頻同軸電纜介質遠不只是起絕緣作用,zui終的傳輸性能主要是在絕緣之后才確定的,因此介質材料的選擇和其結構非常重要。所有重要的性能,如衰減、阻抗和回波損耗,都與絕緣關系很大。對絕緣zui重要的要求有:
相對介電常數低,介質損耗角因子小,以保證衰減小
結構一致,以保證阻抗均勻,回波損耗大
機械性能穩定以保證壽命長
關鍵詞:電導率
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