对称电缆与同轴电缆参数之间的关系
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对 称 电 缆 |
同 轴 电 缆 |
有效电阻 |
a增大时R减小。f增大时R增大。d增大,当d≤1.4mm时R减小;当d≥1.4mm时R增大。 |
有效电阻由于集肤效应和临近效应的影响,随着频率的增大而增大,在数值上与频率的平方根成正比。 |
电
感 |
1.一般情况下,由于屏蔽体的作用,回路外电感降低,故回路电感减少。
2.d增大时L减小;a增大时L增大;f增大时L减小。 |
1.电感随频率的增大而减小,由于集肤效应和临近效应的影响,使导体中心部分磁通减弱,而使内电感减小,而外电感又与频率无关,故当频率很高时,同轴回路的电感就近似地等于其外电感。
2.电感随内外导体直径比的增大而增大,由于内外导体间的空间面积加大,而导致磁通增大。 |
绝
缘
电
导 |
1.直流电导 是由于电缆介质的绝缘不完善引起的;
2.交流电导是由于介质的极化作用引起的。 |
1.同轴电缆所用绝缘介质的 与频率无关时,G与频率成正比。
2.。因G与电容成正比,所以G随内外导体直径比的增大而减小。 |
电
容 |
1.工作电容一般不随频率变化而变化。
2. d增大时C增大;a增大时L减小. |
1.电缆所用地塑料一般为聚乙烯。在同轴电缆地使用频带内,其介电常数一般与频率无关,因而电容与频率无关。
2.电容随内外导体直径比的增大而减小。因内外导体距离加大,相当于电容器极板间距离加大,电容减小。 |
衰
减 |
相移常数随频率的增加而线性增高,这就使得同轴电缆在所讨论频带内,能量几乎完全等速的传播。传播速度又随着等效介电常数的减小而增大。 |
1. 同轴电缆的衰减常数大致与 成正比。
2. 与有效电阻R成正比的实际同轴对的衰减常数主要取决于内导体直径和材料,即: ; ; |
波阻抗 |
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波阻抗与与内外导体材料无关,与频率有关,因此在电缆的标准中都规定在一定频率下的波阻抗值。国际上对于中同轴对一般均规定2.5MHz时的波阻抗的标称值为75欧;小同轴对一般均规定1MHz时的波阻抗 的标称值为75欧。 |
屏
蔽 |
1. 主串线对在中心的单层屏蔽体的屏蔽效果中,屏蔽的磁导率及电导率愈大,屏蔽效果愈好。从吸收屏蔽效果来看,强磁性材料的屏蔽比非磁性材料的要好,因此:钢>铜>铝>铅。从反射屏蔽效果来看,非磁性材料的屏蔽比强磁性材料的要好。
2.各种屏蔽的总衰减在0.8~1兆赫兹以下的频谱内,铜、铝好,而在更高的频谱内钢屏蔽将占优势(不宜采用单层屏蔽)。
3.屏蔽层厚度增加,屏蔽作用越强。屏蔽半径增大,屏蔽衰减增加。同样厚度的非磁性屏蔽层,电导率愈高屏蔽效果愈好。
4. 主串回路对屏蔽中心偏移越大,电磁屏蔽的屏蔽衰减越低。 |
1. 单层外导体的屏蔽衰减随频率及屏蔽厚度的增加而增大,强磁性金属的屏蔽效果比非金属要好,而非磁性金属中电导率高的屏蔽效果好。
2. 多层屏蔽中频率越高,屏蔽层越厚,则屏蔽效果越好。层数越多,屏蔽效果也越好。
1.电缆金属套的屏蔽中,******护层结构的电缆,屏蔽系数随着电缆外护套尺寸增大而减小。
2. 电缆金属套的屏蔽中,电缆的屏蔽效果取决于金属套(铅、铝、钢)的材料性质和结构尺寸,而与内部线芯位置及排列基本无关。
3. 电缆金属套的屏蔽中,各种护层的电缆的屏蔽系数可以相差很大。电缆结构往往采用铝套和高导磁钢带铠装。 |
1.同轴对温度T升高时,电阻R、绝缘电导G、衰减常数增大 ;而 、 、均变化不大。预防措施:在增音机中增设了电平自动调节设备。
2. 国际上规定,中同轴电缆在2.5兆赫下,固有衰减偏差为±16毫奈/公里,而小同轴电缆在1兆赫时偏差为±23毫奈/公里。
3.同轴对内外导体直径的***佳比值D/d=3.6,内外导体为铜及理想结构的中、小同轴对的标称尺寸分别规定为2.6/9.5mm、1.2/4.4mm。
4.透入深度:当导体内部电磁场(电流)减小到表面值的 (e =2.718)倍时的深度。 。
5.对称电缆回路间的串音防卫度是与同轴电缆相反,它随频率的增高而减小,而屏蔽衰减却随着频率的增高而增大,由此在某一频率时,总的串音衰减可能***小。 |
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