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文檔簡介
理論第一節特性阻抗。纜和效率方號根據傳輸理論,特性阻抗公式為:Zc==60?ln(D/d)/c=138?lg(D/d)/c (ohm) 介電常數ε(1KHz)0物理發泡聚乙烯聚全氟乙丙烯2.10<0.0002Zc=L/C下簡單的關系,即第二節電容頻電纜的一個重要參數,同軸電纜的電容按照下式計算:第三節衰減電纜的衰減表示電纜在行波狀態下工作時傳輸功率或者電壓的損耗程度,即1212式中,α為電纜的衰減常數(dB/m)(dB)雜會衰RG式中,α為導體電阻損耗引起的衰減分量,稱為導體衰減Rα為絕緣損耗引起的衰減分量,稱為介質衰減Gcctg6α=2.61×10-3fc(1/d+1/D)/lgD/d(dB/km)RD為外導體內徑(mm)d為內導體外徑(mm)t式中,a為導體溫度系數,對于銅,可取a=0.003931/℃tt標準軟鋁,可取a=0.004071/℃tG (dB/km)tg6=tg6+2εtg6(1-P)/{2ε+1-2P(ε-1)}-e耗(dB)0.0000.0000.0000.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0080.0100.0120.0140.0160.0190.0210.0240.0270.0300.0330.0360.0540.075 0.177率(%)(%)(dB)(dB)0.000.000.010.010.020.020.030.030.040.040.050.050.060.060.070.070.070.080.080.090.090.110.130.170.20第五節阻抗不均勻和駐波實Zx始端的輸入阻抗也不一定Ze=ZZ0Z為電纜終端開路時的輸入阻抗∞Zx在下圖是終端匹配的不均勻線路的輸入阻抗與頻率的關系,圖中曲線(a)表示沿線只存在一個不均勻性的情況,曲線(b)則表示沿線存在周期性不均勻性的情況,曲線(c)則反映了隨機分布不均勻性的情況。實纜的有效特性阻抗Ze與頻率的關系曲線。的信不均(a)沿線只存在一個不均勻性(b)沿線存在著周期性的阻抗不均勻性(c)隨機分布的不均勻性電纜的輸入駐波比作為內部不均勻的指標。Γ=ΔZ/{Zc+(Zc+ΔZ)}≈ΔZ/2Zc特端f=150/{ch}式中h——周期長度(m);如果電纜上存在隨機分布的許多不均勻性,則這種情況要比周期性不銳,其輸入阻抗的頻率特性是顯示出噪音般的隨機性(如圖1.的曲線第六節工作電壓表4射頻電纜允許的最大工作場強(kV/cm)介質形式介質形式實心絕緣空氣、半空氣、氧工作條件單線內導體絞合內導體化鎂礦物絕緣直流4005601014010507010體間存在的空氣間隙減少而引起的。根據有關文獻介紹,電纜的射頻工作電壓可以根據電暈電壓實際測穿分射頻工作電壓(峰值)=工頻電暈電壓(峰值)×0.35工頻電暈電壓可以通過實驗來確定,并且應該取電暈熄滅電壓(即V=2PZ(峰值)C如果電纜在失配狀態下,并且有振幅調制時,則治安同樣功率下會產生更高的電壓,即V=2PZ(1+m)S(峰值)C如果電纜承受的是脈沖調制,則峰值電壓可以直接從電纜所傳輸的第七節相移=LC第八節最高使用頻率相控陣雷達、射電望遠鏡、衛星跟蹤站等特殊用途的同軸電纜,要為在環境因素中最主要的是溫度變化,由于環境溫度的變化會引起電纜長度的變化以及介質材料的介電常數的變化,從而引起電纜相位的變化。同軸電纜每升高1℃所引起的相位變化通常稱為相位變化率,這是穩相電纜的重要指標。電纜的結構與介質的材料的變化。一般說溫度引起的相位變化取決于電纜的機械長度的熱脹冷縮引起的變,如電纜各部分之間在彎曲等機械應力作用下發生尺寸變化或者位移會導致電必須采用特殊的設計和結構形合緊密,從而保持電纜的結構穩定性以達到相位不隨彎曲、沖擊、扭轉的。限電纜在正常情況下是傳輸橫電磁波(TEM波),如果電纜的橫向尺寸fc=(D+fc=(D+d)=(D+d)率如果電纜的介質是不均勻的(例如絕緣墊片絕緣),則這種絕緣結定的周期不均勻性。受絕緣不均勻性影響的最高使用頻率按照下式計算:f=
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