Modern elektronik iletişim alanında RF koaksiyel kablolar, kablosuz iletişim, radyo ve televizyon ve radar navigasyonu gibi senaryolarda yaygın olarak kullanılan temel bileşenlerdir. Bunlar bir iç iletken, bir yalıtım katmanı, bir dış iletken ve bir dış kılıftan oluşur. İç iletken sinyalleri iletir ve tek bir katı tel veya çok telli bükümlü bir tel olabilir; yalıtım katmanı, elektriksel izolasyonu ve yapısal desteği korumak için polietilen gibi malzemelerden yapılmıştır; dış iletken esas olarak elektromanyetik paraziti korumak için örgülü bakır ağ veya alüminyum folyodan yapılmıştır; dış kılıf kabloyu çevresel erozyona karşı korur. Temel avantajı, elektromanyetik enerjiyi eşmerkezli bir yapı yoluyla iletim için ortam içinde sınırlamak, düşük zayıflama, yüksek koruma performansı ve geniş bir frekans bandı ile sinyal iletimini sağlamak, onu özellikle mikrodalga frekans senaryoları için uygun hale getirmektir.
I. Temel Özellikler
(1) Karakteristik Empedans
Bu, doğrudan iç ve dış iletkenlerin boyut oranıyla ilişkili olan ve cilt etkisinden önemli ölçüde etkilenen, sinyal iletim verimliliğini belirleyen temel bir göstergedir. Ortak 50 ohm empedans, güç iletimini ve kaybını dengeleyebilir, çoğu ekipmana uyum sağlayabilir ve kablosuz iletişim gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır; 75-ohm çoğunlukla kablolu televizyon ağlarında (CATV) 1GHz'e kadar iletim bant genişliği ile kullanılır ve yaygın olarak kullanılan modellerin bant genişliği 750MHz'dir.
(2) VSWR ve Geri Dönüş Kaybı
VSWR, sinyal yansımasının derecesini yansıtır ve daha küçük bir değer, daha iyi kablo tutarlılığını gösterir. Tipik mikrodalga kablo düzeneklerinin VSWR'si 1,1-1,5 arasındadır, bu da 26,4-14dB'lik bir geri dönüş kaybına karşılık gelir ve iletim verimliliği bu sırada %96-%99,8'e ulaşır. Pratik uygulamalarda 1,5'un altındaki bir VSWR çoğu ihtiyacı karşılayabilir.
(3) Zayıflatma Performansı
Zayıflama (ekleme kaybı) dielektrik, iletken ve radyasyon kayıplarından oluşur. Frekans ne kadar yüksek ve iletken boyutu ne kadar küçük olursa, zayıflama o kadar belirgin olur ve artan sıcaklık da kaybı daha da kötüleştirir. Seçim yaparken etkili sinyal iletimini sağlamak için iletim mesafesini ve frekansını dikkate almak gerekir.
(4) Güç Kapasitesi
Tepe ve ortalama güç kapasitesine bölünmüştür. Birincisi voltaj direnci kapasitesine bağlıdır ve ikincisi ortamın sıcaklık direnci, ortam sıcaklığı ve rakım gibi faktörlerden etkilenen ısı dağıtma kapasitesiyle ilgilidir. Gerçek güç ve frekansla birlikte kapsamlı bir şekilde ele alınması gerekir.
(5) Diğer Özellikler
Yayılma hızı ortamın dielektrik sabiti ile ters orantılıdır. Dielektrik sabiti ne kadar küçük olursa ışık hızına o kadar yakın olur, bu da arıza tespitine yardımcı olur; pasif intermodülasyon distorsiyonu doğrusal olmayan faktörlerden kaynaklanır ve yüksek kaliteli malzemelerle azaltılabilir; Bükme sırasında faz stabilitesi, fazlı diziler gibi sistemler için çok önemlidir ve düşük yoğunluklu dielektrik kablolar daha iyi performans gösterir.
II. Seçim Kriterleri
(1) Empedans Eşleştirme
Sistem ekipmanının empedansı ile tutarlı olması gerekir. Çoğu senaryo için 50 ohm seçilir ve radyo ve televizyon alanında sinyal yansımasını ve verimlilik kaybını önlemek için 75 ohm tercih edilir.
(2) VSWR ve Geri Dönüş Kaybı
VSWR'si küçük ve geri dönüş kaybı büyük olan ürünlere öncelik verilir. Yüksek hassasiyetli senaryolar için daha yüksek standartlar gerekli olup, tam frekans bandının performans kararlılığına da dikkat edilmelidir.
(3) Zayıflama ve Güç
Kısa mesafe testleri için ekipmanın toleransına göre kablolar seçilebilir, uzun mesafeler için ise düşük kayıplı modeller gerekir; yüksek güç senaryoları için güç kapasitesinin sıkı bir şekilde eşleştirilmesi ve frekans ve çevre gibi faktörlerle birlikte değerlendirilmesi gerekir.
(4) Koruma ve Dayanıklılık
Güçlü elektromanyetik girişimin olduğu ortamlarda, yüksek ekranlama verimliliğine sahip kablolar gereklidir. Tek katmanlı, çift katmanlı ve üç katmanlı ekranlama sırasıyla farklı frekanslar ve senaryolar için uygundur; Sık bükülme olan senaryolar için bükülme ömrüne ve faz stabilitesine dikkat edilmeli, test ortamları için konnektörlerin takma ömrü dikkate alınmalıdır.
III. Tipik Uygulamalar
(1) Kablosuz İletişim
Baz istasyonlarını ve antenleri, mobil terminallerin içlerini ve kablosuz erişim noktalarını bağlamak için kullanılır. Düşük kayıplı, yüksek ekranlamalı ve empedans uyumuna sahip kablolar gereklidir ve esnek kablolar minyatür ekipmanların ihtiyaçlarına uygundur.
(2) Radyo ve Televizyon
75 ohm'luk kablolar kablolu televizyon ağlarının çekirdeğini oluşturur ve uzun mesafeli iletim için amplifikatörlerin kullanılması gerekir; vericiler, sinyal kapsamının genişliğini sağlamak amacıyla vericileri ve antenleri bağlamak için bunları kullanır.
(3) Radar ve Navigasyon
Radar sistemleri, darbe sinyallerini iletmek için yüksek güç kapasiteli, düşük kayıplı ve güçlü korumaya sahip kablolara dayanır; Navigasyon ekipmanında, doğru konumlandırmayı sağlamak için zayıf uydu sinyallerinin istikrarlı iletimi gerekir.
RF koaksiyel kablolar, benzersiz yapısı ve performansıyla modern iletişimin 'sinir kanalları' haline gelmiştir. Özelliklerini ve seçim mantığını anlamak, çeşitli senaryoların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilir.
Shenzhen Keesun Technology Co., Ltd, 2012 yılının Ağustos ayında, çeşitli anten ve ağ kablosu üretiminde uzmanlaşmış bir yüksek teknoloji kuruluşu olarak kuruldu.