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更新日期: 2025-07-08

射頻電纜組件失效分析和設計改進

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射頻電纜組件失效分析和設計改進 4.5

本文主要分析了射頻電纜組件的電性能參數及其失效模式,并對其設計和改進進行研究,對如何提高電纜組件的可靠性也進行了較詳細的探討。

高屏蔽射頻電纜組件的設計 高屏蔽射頻電纜組件的設計 高屏蔽射頻電纜組件的設計

高屏蔽射頻電纜組件的設計

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主要對射頻電纜組件的結構多個環節進行射頻泄漏的分析、模擬,并對如何提高射頻電纜組件的屏蔽性能提出了多種改進措施。

射頻電纜組件裝聯技術研究 射頻電纜組件裝聯技術研究 射頻電纜組件裝聯技術研究

射頻電纜組件裝聯技術研究

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介紹了射頻同軸電纜線中電磁場分布特點和其特性阻抗表達式。敘述了射頻電纜組件裝聯過程中,為了保證電纜組件每個截面上特性阻抗均為50ω而應遵循的原則。在射頻電纜組件制作過程中,針對影響電纜組件性能指標的內導體間連接、外導體間連接和填充介質截面處理等問題,應用了特性阻抗的概念對其進行了分析研究。指出影響射頻電纜組件性能指標的因素。最后給出裝聯技術、工藝技術及其管理方面可以改善射頻電纜組件性能指標的方法。

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射頻電纜組件組裝工藝淺談 射頻電纜組件組裝工藝淺談 射頻電纜組件組裝工藝淺談

射頻電纜組件組裝工藝淺談

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射頻電纜組件組裝工藝淺談 4.6

近年來國內外射頻電纜組件的發展很快,射頻電纜組件的性能不斷提高,對射頻電纜組件組裝工藝也提出了更高的要求。射頻電纜組件組裝過程多是手工操作,產品的一致性及性能很難控制,要求有良好的工藝保證,為此介紹了射頻電纜組件組裝工藝,包括電纜的裁剪及剝皮、內導體的連接、外導體的連接和電氣性能的測試;探討了在組裝過程中應注意的問題,以及針對內導體焊接易出現虛焊問題進行研究。

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某型號電纜組件失效分析及改進設計

某型號電纜組件失效分析及改進設計

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某型號電纜組件失效分析及改進設計 4.7

本文主要通過對某型號電纜組件目前的設計、工藝現狀進行概述,總結出存在的問題,對失效模式及機理進行分析,并提出相應的工藝改進措施,通過驗證,對效果不太理想的從設計源頭進行改進,最終達到降低某電纜組件不合格率的目的.同時舉一反三,將改進設計理念推廣到其他類似結構的電纜組件設計和工藝實現中.

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射頻電纜組件失效分析和設計改進熱門文檔

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射頻同軸連接器、射頻電纜組件工程設計資料全

射頻同軸連接器、射頻電纜組件工程設計資料全

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射頻同軸連接器、射頻電纜組件工程設計資料全 4.8

word格式編輯整理 專業知識分享 d εr d 同軸傳輸線、同軸連接器、射頻電纜組件 工程設計參考資料 中國電子科技集團公司第四十研究所馬乃祉 d:外導體內徑 d:內導體外徑 εr:介質相對介電常數 μr:介質相對導磁系數 圖1 表1常用介質材料的電性能參數(25℃、標準大氣壓) 介質材料常用標記 介電強度 (伏/密耳) 相對介電常數 εr(103hz) 正切損耗角tgδ (100mhz) 空氣air8010 聚乙烯pe4802.35×10-3 交聯聚乙烯imp7002.35×10-3 聚四氟乙烯tfe4802.051×10-4 氟化乙烯丙烯fep5002.052×10-4 聚酰亞胺(改性)pi5603.422×10-3 聚丙烯(共聚)500~66

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淺析電纜組件失效分析與優化設計

淺析電纜組件失效分析與優化設計

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淺析電纜組件失效分析與優化設計 4.7

部分電纜在實際應用過程中存在著失效的情況,本篇文章基于此種情況對電纜及其相關組件的失效原因以及部分模式進行分深入分析,并且在此基礎上提出了針對電纜組件失效的改進方法和措施,從而提高電纜組件的使用效率和壽命,增強其可靠性,以期將部分改進措施進一步推廣.

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關于射頻電纜及測試電纜組件的各項指標和性能建議

關于射頻電纜及測試電纜組件的各項指標和性能建議

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關于射頻電纜及測試電纜組件的各項指標和性能建議 4.7

關于射頻電纜及測試電纜組件的各項指標和性能建議 該文詳細討論了射頻電纜及測試電纜組件的各項指標和性能,為廣大測試工 程人員在選用高性能高可靠性射頻測試電纜組件時所應關注的幾個方面提出了專業建議。 概述—射頻電纜的通用設計準則 射頻電纜組件的正確選擇除了頻率范圍,駐波比,插入損耗等因素外,還應考慮電纜的機 械特性,使用環境和應用要求,另外,成本也是一個永遠不變的因素。在本文中,詳細討 論了射頻電纜的各種指標和性能,了解電纜的性能對于選擇最佳的射頻電纜組件是十分有 益的。 射頻同軸電纜是用于傳輸射頻和微波信號能量的。它是一種分布參數電路,其電長度是物 理長度和傳輸速度的函數,這一點和低頻電路有著本質的區別。射頻同軸電纜分為半剛, 半柔和柔性電纜三種,不同的應用場合應選擇不同類型的電纜。半剛和半柔電纜一般用于 設備內部的互聯;而在測試和測量領域,應采用柔性電纜。 半剛性電纜 顧名思義,這種

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射頻相位電纜組件的設計和制作 射頻相位電纜組件的設計和制作 射頻相位電纜組件的設計和制作

射頻相位電纜組件的設計和制作

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射頻相位電纜組件的設計和制作 4.5

射頻相位電纜組件具有普通電纜組件的一般特征,同時還有自己獨特的相位特征。從射頻相位電纜組件與普通電纜組件的對比出發,詳細闡述了射頻相位電纜組件的特征、設計、制作、修配。這些有助于改善射頻相位電纜組件產品的性能,降低報廢率。

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射頻電纜

射頻電纜

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射頻電纜 4.7

射頻電纜 rfcable 電纜分配系統用物理發泡聚乙烯絕緣同軸電纜 physicalfoampeinsulationcoaxialcableforcabledistributionsystem 實芯聚乙烯絕緣射頻電纜 rfcablewithsolidcoreandpeinsulation 電纜分配系統用物理發泡聚乙烯絕緣同軸電纜 coaxialcablewithphysicallyfoamedpe insulationforcabledistributionsystem 本產品適用于1ghz以下閉路電視系統、共用天線電視系 統作分支線和用戶線以及其它電子裝置。電纜分配系統用物 理發泡聚乙烯絕緣同軸電纜比實芯聚乙烯、化學發泡聚乙烯 和縱孔聚乙烯絕緣電視電纜具有更優良的高頻性能,它有衰 減低、一致性好、不易受潮等突出優點,為此

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射頻電纜組件失效分析和設計改進精華文檔

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射頻同軸電纜組件的構成及裝配 射頻同軸電纜組件的構成及裝配 射頻同軸電纜組件的構成及裝配

射頻同軸電纜組件的構成及裝配

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射頻同軸電纜組件的構成及裝配 4.3

由于射頻同軸電纜組件(半剛或半柔電纜組件)的裝配加工比較復雜,其工藝要求也較一般的低頻電纜組件嚴格,一般的手工具無法裝配出合格的符合設計要求的射頻同軸電纜組件。簡單介紹了射頻同軸電纜組件的構成,并以半剛性電纜為例簡述了半剛性電纜組件裝配加工的一般工藝流程和基本工藝裝備。

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射頻電纜分類

射頻電纜分類

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射頻電纜分類 4.3

射頻電纜分類 來源:特種電纜http://www.***.*** 射頻電纜的結構是多種多樣的,可以根據不同的方式和型式 來分類。 按電纜結構分類 (1)同軸射頻電纜 同軸射頻電纜是最常用的結構型式。由于其內外導體處于同心 位置,電磁能量局限在內外導體之間的介質內傳播,因此具有 衰減小,屏蔽性能高,使用頻帶寬及性能穩定等顯著優點。通 常用來傳輸500千赫到18千兆赫的射頻能量。 目前,常用的射頻同軸電纜有兩類:50ω和75ω的射頻同軸電 纜。特性阻抗75ω射頻同軸電纜常用于catv網,故稱為catv 電纜,傳輸帶寬可達1ghz,目前常用catv電纜的傳輸帶寬: 750mhz。 (2)對稱射頻電纜 對稱射頻電纜回路其電磁場是開放型的,由于在高頻下有輻射 電磁能,因而使衰減增大,并導致屏蔽性能差,再加上大氣條 件的影響,通常較少采用。對稱射頻電纜主要用在低射頻或

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射頻電纜概述 (2)

射頻電纜概述 (2)

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射頻電纜概述 (2) 4.4

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射頻電纜概述

射頻電纜概述

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射頻電纜概述 4.5

射頻電纜概述 射頻電纜組件的正確選擇除了頻率范圍,駐波比,插入 損耗等因素外,還應考慮電纜的機械特性,使用環境和應用 要求,另外,成本也是一個永遠不變的因素。在本文中,詳 細討論了射頻電纜的各種指標和性能,了解電纜的性能對于 選擇一條最佳的射頻電纜組件是十分有益的。射頻電纜組件 的基本選擇原則 射頻同軸電纜是用于傳輸射頻和微波信號能量的。它是一種 分布參數電路,其電長度是物理長度和傳輸速度的函數,這 一點和低頻電路有著本質的區別。射頻同軸電纜大致可分為 半剛和半柔電纜、柔性編織電纜和物理發泡電纜等幾大類, 不同的應用場合應選擇不同類型的電纜。半剛和半柔電纜一 般用于設備內部的互聯;在測試和測量領域,應采用柔性電 纜;發泡電纜常用于基站天饋系統。 半剛性電纜顧名思義,這種電纜不容易被輕易彎曲成型,其 外導體是采用鋁管或者銅管制成,其射頻泄漏非常小(小于 -120db),在系統中造成的信號串

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時代微波、射頻電纜

時代微波、射頻電纜

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時代微波、射頻電纜 4.8

時代(tms)微波、射頻電纜 上海先河貿易有限公司總代理 時代微波系統公司是史密斯工業航空和防御系統有限公司的一個分公司。有著50多 年設計生產同軸電纜及電纜組件的歷史,從其創業之初,時代公司一直處于該行業的領先地 位,開發了大量的同軸電纜和連接器。時代公司的電纜組件用于微軟發射器、接受器、飛機、 導彈、輪船、衛星及地面通訊基地天線的連接,也可用作測試試引線。 時代微波系統公司是一個以技術為定向的同軸電纜生產廠,能夠不斷滿足甚至超過軍 用和商用的特殊工藝的傳輸線路的要求。 *幾千種的電纜和連接器: *獨特的材料研制和加工工藝與過程控制 *iso9001認證 *射頻(rf)微波電纜設計能力 *獨特的測試手段:包括rf屏蔽/泄漏,搖晃,潮氣/水蒸氣浸入,相位噪音,可燃 性等。 *豐富的mil-t-81490,mil-87104和mil-prf-

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射頻電纜概述 (3)

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射頻電纜概述 (3) 4.4

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射頻電纜的分類

射頻電纜的分類

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射頻電纜的分類 4.5

enri-link東莞恩瑞1 射頻電纜的分類 射頻電纜的結構是多種多樣的,可以根據不同的方式和型式來分類。 按絕緣型式分類 (1)空氣絕緣電纜 電纜的絕緣層中,除了支撐內外導體的一部分固體介質外,其余大部分體積均是空氣。 其結構特點是從一個導體到另一個導體可以不通過介質層。空氣絕緣電纜具有很低的衰減, 是超高頻下常用的結構型式。 (2)半空氣絕緣電纜 這種結構型式是介于上述兩種之間的一種絕緣型式,其絕緣也是由空氣和固體介質組合 而成,但從一個導體到另一個導體需要通過固體介質層。 此外,按絕緣材料的分類可分為:塑料絕緣電纜、橡皮絕緣電纜及無機礦物絕緣電纜; 按柔軟性可分為:柔軟電纜、平軟電纜及剛性電纜等;按傳輸功率大小分為:0.5千瓦以下的 低功率、0.5—5千瓦中功率、5千瓦以上的大功率電纜等;按產品的用途特點分為:低衰減、 低噪音、微小型及搞穩相電纜等。 (3)

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時代微波、射頻電纜..

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時代微波、射頻電纜.. 4.6

時代(tms)微波、射頻電纜 上海先河貿易有限公司總代理 時代微波系統公司是史密斯工業航空和防御系統有限公司的一個分公司。有著50多 年設計生產同軸電纜及電纜組件的歷史,從其創業之初,時代公司一直處于該行業的領先地 位,開發了大量的同軸電纜和連接器。時代公司的電纜組件用于微軟發射器、接受器、飛機、 導彈、輪船、衛星及地面通訊基地天線的連接,也可用作測試試引線。 時代微波系統公司是一個以技術為定向的同軸電纜生產廠,能夠不斷滿足甚至超過軍 用和商用的特殊工藝的傳輸線路的要求。 *幾千種的電纜和連接器: *獨特的材料研制和加工工藝與過程控制 *iso9001認證 *射頻(rf)微波電纜設計能力 *獨特的測試手段:包括rf屏蔽/泄漏,搖晃,潮氣/水蒸氣浸入,相位噪音,可燃 性等。 *豐富的mil-t-81490,mil-87104和mil-prf-

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淺談射頻同軸電纜組件的構成與設計 淺談射頻同軸電纜組件的構成與設計 淺談射頻同軸電纜組件的構成與設計

淺談射頻同軸電纜組件的構成與設計

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淺談射頻同軸電纜組件的構成與設計 4.6

簡單介紹射頻同軸電纜組件的構成,以此為基礎,介紹高屏蔽射頻電纜設計,提出改善高屏蔽射頻電纜性能的措施。

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一種配接N型射頻連接器的電纜組件設計 一種配接N型射頻連接器的電纜組件設計 一種配接N型射頻連接器的電纜組件設計

一種配接N型射頻連接器的電纜組件設計

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一種配接N型射頻連接器的電纜組件設計 4.8

文中提出了一種配接n型射頻同軸連接器的電纜組件。通過共面補償設計,提出的電纜組件在整個工作頻段(0.01~18)ghz,測試的電壓駐波比vswr<1.13。提出的配接n型連接器電纜組件的電壓駐波比性能較常見的同類電纜組件有明顯改進。電纜組件的測試結果與仿真結果具有較好的一致性。

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射頻電纜組件三階互調的研究與分析 射頻電纜組件三階互調的研究與分析 射頻電纜組件三階互調的研究與分析

射頻電纜組件三階互調的研究與分析

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射頻電纜組件三階互調的研究與分析 4.5

通過對無源互調基本理論的探討,分析了射頻電纜組件三階互調產生的原因,介紹了三階互調測試方法以及減小三階互調的措施。

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基于失效分析射頻電纜銅帶非焊縫開裂原因分析 基于失效分析射頻電纜銅帶非焊縫開裂原因分析 基于失效分析射頻電纜銅帶非焊縫開裂原因分析

基于失效分析射頻電纜銅帶非焊縫開裂原因分析

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基于失效分析射頻電纜銅帶非焊縫開裂原因分析 4.6

通過對射頻電纜用銅帶的制造過程及內部組織的深入研究,分析了射頻電纜用銅帶在軋制螺紋形成后非焊縫開裂的具體原因,為1/2″、7/8″、1-1/4″、1-5/8″超柔射頻電纜生產及質量控制提供了有力的參考依據。

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射頻電纜的參數理論 (2)

射頻電纜的參數理論 (2)

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射頻電纜的參數理論 (2) 4.7

射頻電纜的參數理論 第一節特性阻抗 特性阻抗是選用電纜的首先要考慮的參數,它是電纜本身的參數,它 取決于導體的直徑以及絕緣結構的等效介電常數。 特性阻抗對于電纜的使用有很大的影響。例如在選擇射頻電纜作為發 射天線饋線時,其特性阻抗應盡可能和天線的阻抗一致,否則會在電纜和 天線的連接處造成信號反射,使得天線得到的功率減少,電纜的傳輸效率 也會下降,更為嚴重的是,反射的存在會使電纜沿線出現駐波,有些地方 會出現電壓和電流的過載,從而造成電纜的熱擊穿或熱損傷而影響電纜的 正常運行。電纜內部反射的存在,還會造成傳輸信號的畸變,使傳輸信號 出現重影,嚴重影響信號傳輸質量。 為了便于使用,射頻電纜的阻抗已經標準化了。因此在選用電纜時應 盡可能選用標準阻抗值。對于射頻同軸電纜有以下三中標準阻抗: 50±2ohm推薦使用于射頻及微波,用于測試儀表以及同軸-波導轉 換器等; 75±3ohm用于視

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射頻電纜的參數理論

射頻電纜的參數理論

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射頻電纜的參數理論 4.6

1 射頻電纜的參數理論 第一節特性阻抗 特性阻抗是選用電纜的首先要考慮的參數,它是電纜本身的參數,它 取決于導體的直徑以及絕緣結構的等效介電常數。 特性阻抗對于電纜的使用有很大的影響。例如在選擇射頻電纜作為發 射天線饋線時,其特性阻抗應盡可能和天線的阻抗一致,否則會在電纜和 天線的連接處造成信號反射,使得天線得到的功率減少,電纜的傳輸效率 也會下降,更為嚴重的是,反射的存在會使電纜沿線出現駐波,有些地方 會出現電壓和電流的過載,從而造成電纜的熱擊穿或熱損傷而影響電纜的 正常運行。電纜內部反射的存在,還會造成傳輸信號的畸變,使傳輸信號 出現重影,嚴重影響信號傳輸質量。 為了便于使用,射頻電纜的阻抗已經標準化了。因此在選用電纜時應 盡可能選用標準阻抗值。對于射頻同軸電纜有以下三中標準阻抗: 50±2ohm推薦使用于射頻及微波,用于測試儀表以及同軸-波導轉 換器等; 75±3ohm用

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射頻同軸連接器與電纜組件的失效分析 射頻同軸連接器與電纜組件的失效分析 射頻同軸連接器與電纜組件的失效分析

射頻同軸連接器與電纜組件的失效分析

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射頻同軸連接器與電纜組件的失效分析 4.6

本文主要對射頻同軸連接器、電纜組件的失效模式和機理進行了分析,并對如何提高射頻同軸連接器、電纜組件的可靠性進行了較詳細的討論。

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袁成龍

職位:建筑模型師

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

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