Koaksiaalikaapelin rakenne ja toimintaperiaate

Koaksiaalikaapelin rakenne ja toimintaperiaate

Hei, tule tutustumaan tuotteisiimme!

Kuten me kaikki tiedämme, koaksiaalikaapeli on laajakaistainen siirtolinja, jolla on pieni häviö ja korkea eristys.Koaksiaalikaapeli koostuu kahdesta samankeskisestä sylinterimäisestä johtimesta, jotka on erotettu eristetiivisteillä.Koaksiaalilinjalle jakautunut kapasitanssi ja induktanssi synnyttävät hajautetun impedanssin koko rakenteeseen, nimittäin ominaisimpedanssin.

Koaksiaalikaapelin resistanssihäviö tekee häviöstä ja käyttäytymisestä kaapelia pitkin ennakoitavissa.Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksen seurauksena koaksiaalikaapelin häviö sähkömagneettista (EM) energiaa siirrettäessä on paljon pienempi kuin antennin vapaassa tilassa, ja myös häiriöt ovat pienemmät.

(1) Rakenne

Koaksiaalikaapelituotteissa on ulkoinen johtava suojakerros.Muita materiaalikerroksia voidaan käyttää koaksiaalikaapelin ulkopuolella ympäristönsuojelun, EM-suojauskyvyn ja joustavuuden parantamiseksi.Koaksiaalikaapeli voidaan tehdä punotusta johdinsäikeisestä langasta ja nerokkaasti kerrostettuna, mikä tekee kaapelista erittäin joustavan ja uudelleenkonfiguroitavan, kevyen ja kestävän.Niin kauan kuin koaksiaalikaapelin sylinterimäinen johdin säilyttää samankeskisyyden, taivutus ja taipuma tuskin vaikuta kaapelin suorituskykyyn.Siksi koaksiaalikaapelit kytketään yleensä koaksiaaliliittimiin ruuvimekanismeilla.Käytä momenttiavainta tiukan säätämiseen.

2) Toimintaperiaate

Koaksiaalisilla linjoilla on joitain tärkeitä taajuuteen liittyviä ominaisuuksia, jotka määrittelevät niiden käyttöpotentiaalin ihosyvyyden ja rajataajuuden.Ihon syvyys kuvaa ilmiötä, jossa korkeataajuiset signaalit etenevät koaksiaalista linjaa pitkin.Mitä korkeampi taajuus, sitä enemmän elektroneja pyrkii liikkumaan kohti koaksiaalilinjan johtimen pintaa.Ihovaikutus johtaa lisääntyneeseen vaimenemiseen ja dielektriseen kuumenemiseen, mikä tekee vastushäviöstä koaksiaaliviivaa pitkin suuremman.Skin vaikutuksen aiheuttaman häviön vähentämiseksi voidaan käyttää halkaisijaltaan suurempaa koaksiaalikaapelia.

On selvää, että koaksiaalikaapelin suorituskyvyn parantaminen on houkuttelevampi ratkaisu, mutta koaksiaalikaapelin koon kasvattaminen vähentää maksimitaajuutta, jonka koaksiaalikaapeli voi lähettää.Kun EM-energian aallonpituus ylittää poikittaissähkömagneettisen (TEM) tilan ja alkaa "pomppia" koaksiaalista linjaa pitkin poikittaiseen sähköiseen 11-moodiin (TE11), koaksiaalikaapelin katkaisutaajuus syntyy.Tämä uusi taajuustila tuo mukanaan ongelmia.Koska uusi taajuustila etenee nopeudella, joka poikkeaa TEM-moodista, se heijastaa koaksiaalikaapelin kautta lähetettyä TEM-moodisignaalia ja häiritsee sitä.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi meidän pitäisi pienentää koaksiaalikaapelin kokoa ja lisätä katkaisutaajuutta.On olemassa koaksiaalikaapeleita ja koaksiaaliliittimiä, jotka voivat saavuttaa millimetriaaltotaajuuden – 1,85 mm ja 1 mm koaksiaaliliittimet.On syytä huomata, että fyysisen koon pienentäminen sopeutuakseen korkeampiin taajuuksiin lisää koaksiaalikaapelin häviötä ja vähentää tehonkäsittelykapasiteettia.Toinen haaste näiden hyvin pienten komponenttien valmistuksessa on valvoa tarkasti mekaanisia toleransseja merkittävien sähkövikojen ja impedanssimuutosten vähentämiseksi linjalla.Kaapeleille, joilla on suhteellisen korkea herkkyys, tämän saavuttaminen maksaa enemmän.


Postitusaika: 05.01.2023