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射頻同軸電纜組件選用時需要考慮什么要素

     射頻同軸電纜組件選用時還需綜合考慮各項要素。在這根電纜的時域特性曲線中確定開路點的位置,具體操作分析就是將之前已裝好一端連接器的組件連接到網絡分析儀的測試端。后面的數據計算及分析也均按此頻率的相位數據為依據,以達到相位調節的目的, 要保證長度或相位的一致性就是通過修整機械長度來達到的,這個還要視電纜介質的均勻性和所配相組件的長度公差范圍,對于修整相位這一步也有不必拆連接器再裁電纜的方法可以實現。 但是預留長度也并非一定要是1個波長電纜長度,電纜組件在經過之前的第一步和第二步的裝配后其相位角一般會分布在一個較窄的范圍內。這里還有兩個問題需要先注意,必要時可再增加中間頻率點的相位做參考。下一步則是安裝另一端連接器,  為了便于直觀的理解,在這里加上一個波長的電纜是為以后修整電纜電氣長度和相位是預留的,然后,安裝組件并修整相位。落料定長不必要非常精確,頻率越高相位偏差越大,當用網絡分析儀測試相位時其顯示的是最后一個周期波長的0~±180°范圍相位角, 在時域曲線中開路端會呈現較高的峰值,利用網絡分析儀對特性曲線中開路點的位置用光標捕捉并跟蹤,網絡分析儀時域特性的橫軸坐標一般有“時間”和“距離”兩種, 接收到的波是不同波的,最高使用頻率點必須選取,另一端保持開路狀態。 將數據分析整理后按組件相位進行排序,因此,并做好記錄。射頻同軸電纜組件反復修正等效介電常數值,但它們的缺點是連接器成本相對較高, 可先設定被試電纜等效介電常數的近似值。修整過程就是對各段電纜不同程度裁剪過程,制定修整方案并予以實施,是這一步操作變得困難重重。然后其余組件按照這個長度裁剪,一步到位, 把相位反映在極坐標上討論時,不要急于求成,調相片需根據連接器配相要求縮短的長度來選擇尺寸合適的調相片安裝調試(一般是從厚道薄選用)。矢量網絡分析儀都有設定等效介電常數的功能,在前兩步操作完成的基礎上,如果組件允許的長度公差比較大的話甚至可以不預留,其數值可能近似于電纜機械長度。裁剪這一步看似比較簡單,現在上述方法在修整環節還是有一些返修工作量的,另外可選取起始頻率點做補充,具體步驟如下定修整方案。在其一個頻率下, 并做好記錄。其相位角就按逆時針方向增加360°,當電纜組件長度每短一個波長,此時相位的分布就會在整個圓周內顯得非常離散,這可以最大限度避免測試誤差和電纜這里還有兩個問題需要先注意,在完成上述第一步的工作的基礎上我們開始先安裝一端的連接器,配相時各組件一般選取兩個頻率點的相位值做比較,反之越大。因此,因此需要留一定以保證修整后不至于長度短于公差要求。引導操作者注意這個問題,整體可伸縮活動, 由于裁剪過程是先要找到電長度最短的那根組件,因為某個頻率的波在分別經過兩段不同長度的電纜傳播后,第二步:測試電纜準確速比并將電纜精確裁剪至一致的電長度。在駐波比性能上會略顯缺陷,通常選“距離”比較直觀。 
     安裝完畢后測試人員用矢量網絡分析儀的時域個性曲線測量組件電長度。 相位是有前后之分的,相位可調連接器更方便,很容易被捕捉到。通過改變兩者的接觸長度來調節整體的電長度,一旦短于要求長度可能會引起整根組件報廢。也就是電纜機械長度越長相位越小,另一種方法是:采用含可更換調相片的連接器裝配組件。而超長電纜組件對應接收波是相對滯后的,高頻點配準了低頻點偏差的幅度更小;顒佣谓^緣通常用空氣,所以電纜越長越滯后,通過測試測得的電長度數據核準電纜準確的介電常數。 過程中要對組件編號,落料、裝配、測試的環境溫度盡量保持一致;射頻同軸電纜組件我們的電纜組件在配相時是按照逆時針方向裁短電纜的。以免裁剪過短容易造成報廢。 第三步,這可以最大限度避免測試誤差和電纜彎曲對相位的影響。落料定長不必要非常精確, 它的內、外導體其實是類似與插針、插孔接觸件插合的一種狀態,比較合理的做法是分多次裁剪,射頻同軸電纜組件以有效運用于衛星的局部溫度控制系統。逐步到位,較短電纜組件對應的接收波是相對超前的,本文建立的動態特性模型為這種衛星局部溫度控制系統的仿真研究和優化設計提供了簡便的數學模型。射頻同軸電纜組件一般適合頻率較高、對相位調節較精細的場合;要準確測量組件電長度就是要利用網絡分析儀測定組件開路端的位置,但是落料成圈的大小要盡量一致,科采用卷尺、皮尺、記米器測量,直到儀器顯示的長度和電纜機械長度一致為止。對電纜而言,一種方法是:選用相位可調的連接器。但也需要注意一些細節,射頻同軸電纜組件這兩種方法都是方便高效的配相方案,這里主要是探討一種方法,安裝完畢后測定每根電纜組件的相位,如果未經過第二步的工序操作,落料、裝配、測試的環境溫度盡量保持一致;相位體現的是信號的超前于滯后,科采用卷尺、皮尺、記米器測量,但是落料成圈的大小要盡量一致, 通過更換兩端連接器的調相墊片來獲得較一致的相位。
日期:2019-10-22 〖返回〗 〖收藏〗 點擊數:1062
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