Yntroduksje ta kennis fan RF-koaksiale ferbiner

Yntroduksje ta kennis fan RF-koaksiale ferbiner

Hallo, kom om ús produkten te rieplachtsjen!

RF koaksiale ferbining is in ûnderferdieling fan elektroanyske ferbining en ek in hyt fjild.Dêrnei sille yngenieurs fan Cankemeng in profesjonele ynlieding meitsje oer de kennis fan RF-koaksiale ferbining.

Oersjoch fan RF koaksiale Anschlüsse:
Coaxial Anschlüsse, (Guon minsken ek neame it RF Anschluss of RF Anschluss. Yn feite, RF Anschluss is net krekt itselde as koaksiale Anschlüsse. RF Anschluss wurdt klassifisearre út it perspektyf fan it gebrûk frekwinsje fan 'e Anschluss, wylst koaksiale Anschluss wurdt klassifisearre út de struktuer fan de Anschluss Guon Anschlüsse binne net needsaaklikerwize coaxial, mar ek brûkt op it mêd fan RF, en coaxial Anschluss kin ek brûkt wurde yn lege frekwinsje, bygelyks, hiel gewoane audio headphone plug, De frekwinsje sil net mear as 3MHz. tradisjoneel eachpunt, RF ferwiist nei de MHz-kategory Tsjintwurdich wurde koaksiale ferbiningen faak brûkt yn it mikrogolffjild. dat is in tûke fan Anschlüsse.D'r binne oerienkomsten en ferskillen tusken connectors.Coaxial Anschlüsse hawwe ynderlike diriginten en bûtenste diriginten.De ynderlike dirigint wurdt brûkt om de sinjaal line te ferbinen.De bûtenste dirigint is net allinnich de grûn tried fan 'e sinjaal line (reflektearre op it binnenste oerflak fan' e bûtenste dirigint), mar spilet ek de rol fan shielding it elektromagnetyske fjild (shielding de ynterferinsje fan de ynterne elektromagnetyske weach nei bûten troch de ynderlike oerflak fan 'e bûtenste dirigint, en shielding de ynterferinsje fan' e eksterne elektromagnetyske fjild oan 'e binnenkant troch de bûtenste oerflak fan' e bûtenste dirigint), Dizze funksje jout de coaxial Connector grutte romte en strukturele foardielen.It bûtenste oerflak fan 'e ynderlike gids en it binnenste oerflak fan' e bûtenste gids fan 'e koaksiale ferbining binne yn prinsipe silindryske oerflakken - yn spesjale gefallen binne se faak nedich foar meganyske fixaasje en hawwe in mienskiplike as, sadat se koaksiale ferbiningen wurde neamd.Under de ferskate foarmen fan oerdracht rigels, koaksiale kabel wurdt in soad brûkt fanwege syn treflik foardielen (ienfâldige struktuer, hege romte benutten, maklike fabrikaazje, superieure oerdracht prestaasjes ...), resultearret yn de needsaak om te ferbinen koaksiale kabel, en koaksiale connector wurdt tapast.Troch de foardielen fan koaksiale struktuer is de kontinuïteit fan karakteristike impedânsje fan (koaksiale) connector (yn ferliking mei oare connectors) makliker garandearre, de oerdracht ynterferinsje en ynterferinsje (EMI) binne heul leech, en it oerdrachtferlies is lyts, dus it wurdt hast allinnich brûkt yn radiofrekwinsje en magnetron fjilden.Om't it hast absolút brûkt wurdt yn hege frekwinsje, binne guon easken foar elektryske prestaasjes oars as oare Anschlüsse

Prestaasje-yndeks fan RF-koaksiale ferbining

De elektryske prestaasjes fan 'e RF-koaksiale ferbining moatte wêze as de útwreiding fan' e RF-koaksiale kabel, of de ynfloed op it oerstjoerde sinjaal moat minimalisearre wurde as de koaksiale ferbining is ferbûn mei de koaksiale kabel.Dêrom binne de karakteristike impedânsje en spanning steande golfferhâlding wichtige yndikatoaren fan 'e RF-koaksiale ferbining.De karakteristike impedânsje fan 'e ferbining bepaalt it type impedânsje fan' e kabel dy't dêrmei ferbûn is.

A. Karakteristike impedânsje: in ynherinte karakteristyk fan 'e oerdracht line bepaald troch de kapasiteit en inductance fan' e oerdracht line, wjerspegelje de ferdieling fan elektryske en magnetyske fjilden yn 'e oerdracht line.Salang't it medium fan 'e oerdrachtline unifoarm is, is de karakteristike impedânsje in konstante.Tidens golftransmission is E / H konstant.De oerdracht line sels bepaalt syn karakteristike impedance, en de karakteristike impedance is itselde oeral op 'e oerdracht line.Yn koaksiale kabels of koaksiale Anschlüsse wurdt de karakteristike impedânsje bepaald troch de ynderlike diameter fan 'e bûtenste dirigint, de bûtendiameter fan' e ynderlike dirigint en de dielektrike konstante fan it medium tusken de ynderlike en bûtenste diriginten.Der is de folgjende kwantitative relaasje.

B. Refleksjekoëffisjint: de ferhâlding fan wjerspegele spanning nei ynfierspanning.Hoe heger de wearde, hoe minder reflektearre enerzjy, hoe better de oerienkomst, hoe tichter de karakteristike impedânsje, en hoe better de kontinuïteit

C. Voltage steande weachferhâlding: d'r sille twa soarten weagen wêze dy't propagearje op 'e net-oerienkommende oerdrachtline, ien is de ynfallende welle en de oare is de reflektearre welle.Op guon plakken lizze twa soarten weagen boppe.De boppesteande weagen propagearje net lâns de oerdrachtline, mar stagneare.Mei oare wurden, d'r is altyd in maksimum of minimale spanning op elk referinsjefleantúch.Sokke weagen wurde steande weagen neamd.De VSWR is de ferhâlding fan 'e som fan' e ynfierspanning en de reflektearre spanning ta it ferskil tusken de ynfierspanning en de reflektearre spanning.Dizze wearde is grutter as of gelyk oan 1, hoe lytser hoe better, en hat in kwantitative relaasje mei de refleksjekoëffisjint.


Post tiid: Febrewaris 18-2023