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同轴连接器主要的高频特征

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1.特性阻抗:同轴电缆的特性阻抗取决于外导体内径与内导体外径之比以及内外导体间介质的介电常数。由于皮肤效应;电磁波在导体表面传播,所以重要的直径是外导体的内径和内导体的外径。同轴电缆的阻抗应与系统的阻抗相匹配。普通同轴电缆的阻抗为50、75和95欧姆,有时还可以看到35至185欧姆的其他阻抗。50欧姆电缆用于微波和无线通信。75欧姆电缆的典型应用是有线电视和视频。95欧姆电缆常用于数据传输。为了获得更佳系统性能,所选电缆阻抗必须与系统其他部分的阻抗相匹配。在所有普通同轴电缆中,75欧姆提供最小衰减,35欧姆提供更大功率传输容量。2.信号反射(RL):射频能量进入同轴电缆组件时,有三种现象:①。能量被传输到电缆的另一端——这通常是所希望的;②.电缆在传输过程中能量衰减/损失:一部分转化为热量,另一部分泄漏出电缆;③.能量被反射到电缆组件的输入端。由于电缆组件在长度方向上的阻抗变化,包括电缆和连接部件之间的阻抗变化,能量被反射到输入端。连接器以及连接器和电缆之间的连接接口是典型的反射源。电缆本身也会引起反射,其反射源之一是过程引起的电缆长度方向阻抗的周期性变化,在某一频率处会发生重叠,产生特征跳变。低回波损耗通常是同轴元件(如同轴电缆、同轴连接器和电缆组件)优越性能的特征。3.衰减:衰减是信号沿电缆传输的损耗。当射频信号通过电缆时,一部分转化为热量,另一部分通过屏蔽层泄漏出电缆。因为衰减随着频率的增加而增加,所以衰减通常被表征为特定频率的每单位长度的分贝数。一般应用是尽量减少电缆传输过程中的信号损失或控制在规定范围内。最小损耗为0 dB衰减或输入输出功率比为1:1。因为对于同样的结构,电缆越大,衰减越小,所以减小衰减就意味着增加电缆的尺寸。4.电压驻波比(VSWR): VSWR定义为输电线路上电压(电流)的更大幅度与最小幅度之比,是射频连接器最重要的电学指标,也是评估射频连接器性能的主要依据。

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