Otthon / Termék / RF koaxiális kábel és RF csatlakozó
Rólunk
Shanghai Bodn Industrial Co., Ltd.
A Shanghai Bodn Industrial Co., Ltd. 2006-ban alakult. A cég Sanghajban, Kínában található, termelési bázisa Ningboban található. Cégünk különféle 300KHz----6G antennák fejlesztésére és gyártására specializálódott. Nagy teljesítményű, ultra-alacsony veszteségű amplitúdó-stabilizált és fázisstabilizált RF koaxiális kábeleket, kábelszerelvényeket és egyéb mikrohullámú összekötő termékeket gyárt.
A cég professzionális műszaki fejlesztőcsapattal és nagy pontosságú tesztelő műszerekkel és berendezésekkel rendelkezik: német Rohde Schwarz hálózatanalizátorok, spektrumanalizátorok, kézi nagypontosságú hullámelutasítási aránymérők, jeladók, valamint mikrohullámú teszt-árnyékolt kamrák. A mechanikai vizsgálóberendezések közé tartoznak a magas hőmérsékletű +150 fokos, az alacsony hőmérsékletű -60 fokos tesztkamrák, az UV öregedés elleni tesztkamrák, a szakítószilárdság-tesztelők, a sópermet-vizsgáló gépek stb. Termékeink elsősorban (tengeri antennák), ​​TV/DVB-T antennák , CB antennák, VHF és UHF antennák, FM/AM DAB autóantennák, mobiltelefon LTE, 3G, 4G, 5G és egyéb antennatartozékok.
Becsületi oklevél
  • Rohs tanúsítvány
  • CE nyilatkozat
  • Lajstromozási bizonyítvány
  • Rohs tanúsítvány
  • Megfelelőségi tanúsítvány
  • Lajstromozási bizonyítvány
  • FCC ellenőrzés
Iparági hírek
Üzenet Visszajelzés
Iparági ismeretek bővítése
Hogyan befolyásolják az RF koaxiális kábel és RF csatlakozó veszteségi jellemzői a nagyfrekvenciás jelátvitel hatékonyságát?

A veszteség jellemzői RF koaxiális kábel és RF csatlakozó jelentős hatással vannak a nagyfrekvenciás jelátvitel hatékonyságára. Az alábbiakban részletes elemzést adunk arról, hogy veszteségjellemzőik hogyan befolyásolják a nagyfrekvenciás jelátvitel hatékonyságát:
Először is, az RF koaxiális kábel veszteségi jellemzői elsősorban három szempontból tükröződnek: vezetőveszteség, szigetelésveszteség és sugárzási veszteség. A vezeték elvesztését a nagyfrekvenciás áram ellenállásos csillapítása okozza a kábelvezető által. A frekvencia növekedésével a vezető vesztesége is nő. A szigetelési veszteség a kábelszigetelő anyag dielektromos állandójának és dielektromos veszteségtangensének nagy frekvenciákon bekövetkező változásából adódik, ami jelenergia-veszteséget eredményez. A sugárzási veszteséget a kábel hiányos árnyékolása okozza, ami miatt a jelenergia egy része elektromágneses hullámok formájában kisugárzik az űrbe. Ezek a veszteségek csökkentik a nagyfrekvenciás jelek átviteli hatékonyságát.
Másodszor, az RF Connector veszteségi jellemzői főként két szempontból tükröződnek: beillesztési veszteség és visszatérési veszteség. A beillesztési veszteség a vezetékekben, a szigetelőanyagokban és a csatlakozón belüli érintkezési interfészek megszakadásaiból adódik, ami energiaveszteséget okoz a jelekben, amikor áthaladnak a csatlakozón. A visszatérési veszteség a csatlakozón belüli eltérésekből vagy visszaverődésekből adódik, aminek következtében a jelenergia egy része visszaverődik a forráshoz, ahelyett, hogy továbbhaladna tovább. Ezek a veszteségek csökkentik a nagyfrekvenciás jelek átviteli hatékonyságát is.
Az RF koaxiális kábel és RF csatlakozó veszteségének csökkentése és a nagyfrekvenciás jelátvitel hatékonyságának javítása érdekében a következő intézkedéseket lehet tenni:
Válasszon alacsony veszteségű tulajdonságú kábel- és csatlakozóanyagokat, például alacsony ellenállású vezetékeket és alacsony dielektromos állandójú szigetelést.
Optimalizálja a kábelek és csatlakozók szerkezeti kialakítását, hogy csökkentse a megszakadásokat és a visszaverődéseket, valamint csökkentse a beillesztési és visszatérési veszteséget.
A nagyfrekvenciás alkalmazásokban az előkiemelés vagy kiegyenlítés technológia használható a kábelek és csatlakozók által okozott veszteségek kompenzálására és a jelátvitel hatékonyságának javítására.
Összefoglalva, az RF koaxiális kábel és az RF csatlakozó veszteségjellemzőinek megértése és optimalizálása kulcsfontosságú a nagyfrekvenciás jelátvitel hatékonyságának javításához. A tényleges alkalmazásokban ki kell választani a megfelelő kábeleket és csatlakozókat az adott alkalmazási forgatókönyvek és igények alapján, és hatékony intézkedéseket kell tenni a veszteségek csökkentése és a jelátvitel minőségének javítása érdekében.