在通信、广播、无线以及测试和测量应用中,射频同轴连接器和电缆提供了关键射频链路。它们在射频系统、元件、子组件和使用同轴电缆或带状线的设备之间提供低损耗路径。基本的同轴结构由包围着同心绝缘介电层的中心导体组成,而该结构又被一个圆柱形导电外壳包围。电缆元件的尺寸得到准确控制,提供恒定的导体尺寸和间距,以便电缆作为传输线发挥作用。射频连接器提供了结点,将同轴电缆和带状线传输线连接到其他元件或子组件。它们扩展了同轴结构,增加了互锁导体和锁定机制,同时保持恒定的阻抗。
射频同轴电缆组件的射频和微波无源组件具有许多设计限制和性能指标。根据应用程序的功率要求,可以显著提高对材料和设计性能的要求。在高功率通信和雷达/干扰应用中,高水平要求同时进行有很高的功率水平。许多材料和技术无法承受这些应用所需的功率水平,因此须使用特殊的组件、材料和技术来满足这些端的应用要求。高水平的射频和微波功率是不可见的,难以检测,并且能够产生小范围内难以置信的高温。过强压力仅在部件故障或系统故障后检测到。这种情况在电信和航空航天应用中经常遇到,因为高功率水平的使用和暴露是满足这些应用的性能要求所需的。射频和微波功率速率水平高到足以损坏信号路径中的组件,这可能是设计不良、材料老化/疲劳甚至战略性电子攻击的结果。任何可能遇到高功率射频和微波能量的关键系统都须经过精心设计,并由高电位级别的元件进行加固。
随着电子科技产品日益提高,对提供信号通 路的射频同轴电缆的电压驻波比和传输损耗指标要 求也越来越高,对电缆组件的加工工艺提出了更高 的要求。电缆组件各组成部分的特性阻抗及其连接 部位特性阻抗的连续性是决定组件电性能的关键因 素。电压驻波比是电缆组件特性阻抗连续程度和反 射大小的反映,是衡量该组件是否与系统阻抗匹配 以及阻抗匹配程度的重要指标。因此,电缆组件的 电压驻波比性能的好坏,直接影响到系统的性能。 某电缆组件所用连接器由插孔、绝缘套、壳 体和盖组装而成,电缆为半柔性电缆,应用在950 MHz~1 230 MHz频率范围内,电缆芯线和屏蔽层均 采用焊接方式连接,在接收机调试时容易引起放大 器自激,导致灵敏度下降。
在无线通信领域微波射频测试电缆是一种常用高精密的系统测试耗材,与测试仪器配套连接使用,微波器件*常见的有Agilent,Anrisu等的矢量网络分析仪以及扫频仪等。任何一个DUT都位于信号发生器和分析仪之间,而连接DUT和仪器之间的桥梁就是测试附件或测试系统。千万不要忽视这些测试附件,有条件时,好能固化这些测试附件使之成为一个标准化的测量系统。仪器供应商在提供整机时,多会提供到与仪器的*高工作频率所相符的测试电缆。而在真正的测试过程中,会遇到各种不同的情况而需要采用不同的附件,所有这些附件都会影响到测量结果的准确性,这就需要测试者对相关的测试附件有深入的了解。
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