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芯啟源科技

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射頻同軸電纜選型指南

2025/10/30

在無線通信、測試測量、雷達乃至航空航天系統中,射頻同軸電纜是實現信號高效、穩定傳輸的重要設備。一個錯誤的選型,輕則導致信號衰減、測量失準,重則造成系統性能驟降、通信中斷?!笆е晾?,謬以千里”,在射頻領域,選擇一根合適的電纜,往往比選擇一款昂貴的設備更為關鍵。在選擇之前,我們必須了解電纜性能的電氣性能與機械參數。以下,可供參考:

 

一、關鍵指標說明:

1、特性阻抗

除了常見的50歐姆外,還有75歐姆。但為了得到一個比較理想的功率容量,又能兼顧較低的信號衰減,50歐姆成為射頻和微波系統中最廣泛采用的標準。75歐姆則多用于廣播、電視及有線通信等注重最小衰減的應用場景。阻抗不匹配將會引發信號反射,導致駐波比升高,嚴重影響傳輸效率。因此,必須確保電纜、連接器與系統端口的阻抗一致,這是實現最大功率傳輸和最小信號損失的基礎前提。

2、衰減(插入損耗)

衰減值反映了電磁能量沿電纜傳輸時的損耗大小,由介質損耗、導體損耗和輻射損耗等組成。電纜的插損越大,說明信號的損耗越嚴重,電纜的傳輸效率越差。損耗隨頻率升高而急劇增加,與電纜長度成正比,并與電纜的內外導體材料、絕緣介質類型密切相關。

3、駐波比(VSWR)

射頻電纜的阻抗變化將會引起信號的反射,這種反射會導致入射波能力的損失。在射頻和微波系統中,最大功率傳輸和最小信號反射取決于射頻電纜的特性阻抗和系統中其他部件的匹配。射頻電纜的阻抗變化將會引起信號的反射,這種反射會導致入射波能量的損失。

駐波比反映信號反射程度,值越小,說明電纜阻抗一致性越好,信號傳輸效率越高。VSWR的等效參數是反射系數或回波損耗。以芯啟源科技為例,典型的微波電纜組件的VSWR在1.1~1.3之間,換算成回波損耗為26.4~17.7dB,即入射功率的傳輸效率為99.8%~98.3%。匹配效率的含義是,如果輸入功率為100W,在VSWR為1.33時,輸出功率為98W,即2W被反射回來。

4、相位穩定性

電纜彎曲會影響相位變化,彎曲半徑越小,角度越大,次數越多,相位變化越明顯。彎曲-相位穩定性是衡量電纜在彎曲時的相位變化。在使用過程中的彎曲將會影響到插入相位。減少彎曲半徑或增加彎曲角度都會增加相位的變化。同樣,彎曲次數的增加也會導致相位變化的增加。相位變化和頻率基本上呈線性關系。

 

二、常見誤區:

1、只看價格,忽視匹配。比如用普通電纜替代低損耗電纜,短期省錢但長期會導致信號不穩定。

2、忽視連接器質量與安裝。連接器往往決定了整個組件的高頻性能上限。比如N型接頭一般到18GHz;SMA接頭最高可到26.5GHz。

3、在動態應用中使用半剛性電纜,會導致電纜快速疲勞損壞。

4、低估彎曲對性能的影響。過度彎折會永久性增大電纜的損耗和VSWR。

 

下面推薦兩款芯啟源科技的同軸電纜:

1、CT26S

射頻同軸電纜

射頻同軸電纜



2、CLB360

射頻同軸電纜

射頻同軸電纜



射頻同軸電纜的選型,是從系統需求(頻率、損耗、功率)、使用環境(室內外、動靜態)、細節考量(連接器、柔性)三個大的層面權衡的綜合決策過程。希望本文能為您提供清晰的參考,購買時建議查看具體的產品手冊。