硬線雙絞線BVSV指標
    發布者:dianlan66  發布時間:2019-08-07 15:47:47  訪問次數:203

    硬線雙絞線BVSV指標
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    硬線雙絞線BVSV指標的制造商之一。如果想購買此產品請聯系我廠銷售部。高頻電纜是用來連接高頻收發信機和結合濾波


    器用的,它是高頻電流出入的必經之路,一般有幾百公尺長。

    對高頻電纜的要求是:
    1、 對于被傳輸的信號應呈現盡可能小的衰耗;
    2、 盡可能使其輸入阻抗與兩端的有關負載阻抗匹配。
    高頻保護用的高頻電纜,通常采用單芯式同軸電纜。這類電纜按型號的不同它們的結構也不完全相同,但是基本構造大致一樣,電纜中心是銅芯,銅芯是內導體,其外包有一層絕緣物,絕緣物外面是一層銅絲網或鋁包的外導體。因內外導體銅軸,故稱之為同軸電纜。內外導體之間的絕緣物用聚苯乙烯。或紙絕緣作成,良好的塑料絕緣具有小的介質損耗和小的介電常數,所有內外導體之間的電容是很小的,因此對高頻電流的衰耗也小。在外導體的外面再覆以絕緣層。
    高頻電纜在傳輸高頻電流時,由于集膚效應的作用,內導體的電流都集中在其表面。而由于外兩導體之間鄰近效應的作用,外導體中的電流都集中在其內側,所有外導體的外側是沒有電流流通的,這樣外導體外側就形成了對高頻磁場的一個金屬屏蔽層。另外,在相-地制通道中,,由于收發信機和結合濾波器均有一端接地,故高頻電纜的外導體通常是接地的,因此,外導體的外側就形成了一個由良導體構成的接地屏蔽罩,它同時有著對電場屏蔽和高頻磁場屏蔽的作用。這樣,即可減少外來信號的干擾,又可減小電纜中高頻電流對外界的干擾。
       高頻電纜雖然不長,但由于在傳播的是高頻電流,其波長較短,電纜長度足以與波長相比擬,故對高頻電纜的分析仍然要用解決分布參數電路的方法來解決。

       對于高頻電纜的分析,著重需要解決其特性阻抗和輸入阻抗的有關問題,高頻電纜的特性阻抗與頻率之間的關系,它與電纜長度無關。


       高頻電纜的輸入阻抗與頻率之間成波形變化的關系,高頻電纜的輸入阻抗與線路長度之間也成波動形成變化的關系,當電纜與兩端的負載達到阻抗匹配時,電纜的輸入阻抗等于其特性阻抗。當高頻電纜長度為工作頻率λ∕4偶數倍時,電纜的輸入阻抗將出現極大值;當高頻電纜的長度為工作頻率的λ∕4奇數倍時,電纜的輸入阻抗將出現極小值。從高頻電纜的實際安裝情況來看,它的長度一般為幾百公尺,這個長度正好容易落在高頻保護工作頻率的λ∕4處,如果這樣,則高頻電纜的輸入阻抗不是很小就是很大,給通道的匹配造成很大困難。所有在實際運行中,應避免電纜長度等于λ∕4的情況。當出現這種情況時,可采用如下兩種方法給予補救。
    ( 1)適當地增加電纜長度,以使其長度避開λ∕4。這個方法實施簡單,但它通常對于工作頻率較高的情況效果顯著,因頻率高,波長短,所以稍增加電纜長度,救可有效地避開λ∕4。而對于工作頻率較低的情況,效果就差,因頻率低,波長較長,所以要有效地避開λ∕4,就必須在較大程度上加長電纜長度,這在具體實施時是困難的。
    (2)人為加感法  人為加感法是在電纜中串入適當的一小電感,以使電纜回路的電感量增加,從而導致高頻電流在電纜中傳輸的速度發生變化。因電磁波傳播速度在電纜中傳播的為υ=1/ LC,所以加大電纜回路中的電感后,高頻電流的傳播速度就要降低,于是在原工作頻率不變的條件下,其波長λ就要減小(因λ=υ∕?)。這就同樣可以達到避開λ∕4的目的。
    人為加感法的方法有兩種:一種是集中加感法:另一種是均勻加感法。集中加感法可在鐵涂氧小磁環上繞圈制成;均勻加感法是在電纜的芯線上均勻地包上一層強磁性材料,以增加電纜地電感量。通常以集中加感法為簡單而獲得較廣的應用。
    電纜的衰耗常數由兩部分組成,一部分是在金屬中所引起的衰耗βɑ,另一部分是在介質中引起的衰耗βь。而βɑ與頻率的平方根 f成正比,βь與頻率成線性關系,例如內外導體的直徑,內外導體間絕緣介質的特性等。綜合上述這些因素,電纜的衰耗常數可表示為
    β=βɑ+βь={[6.05 (fεr)(dь/dɑ+1)*10ˉ3]╱ dьlndь/ dɑ}+29лf εr tgδ*10ˉб(dB/km)
    中式         f ─ 工作頻率,kHz;
               εr  ─ 內外導體間絕緣介質的介電系數;
             dɑ、dь─ 內、外導體的直徑(mm);
               tgδ  ─ 內外導體之絕緣介質的介質損失角正切值。
    國產高頻電纜常用的是SYV型,有關技術參數如下:

    高頻電纜            SYV-100-7                  SYV-75-9
    特性阻抗(Ω)        95~105                     72~78
    工作衰耗(dB/km)     50 kHz 2.17                   1.56
                       100 kHz 2.43                   1.82
                       150 kHz 2.78                   2.34
    200 KHz 3.30                     2.60
    300 KHz 3.74                   2.95
    400 KHz 4.43                   3.48
                           500 KHz 5.21                   4.34
    高頻電磁波在電纜
    中傳播速度(Km/s) (195-200)X103                     (195-198)X103
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