同轴电缆和连接器的RF特性分析算法

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同轴电缆连接器是RF电路学习过程中的重要一环,在射频微波领域有极为广泛的应用。今天给大家总结相关的常用基础指标的分析和定义方法,包括同轴特性阻抗、分布阻抗、相速和群速、传输截止频率、传输损耗、同轴电缆功率容量。
 
同轴电缆和连接器
 
同轴特性阻抗
 
同轴电缆和连接器
 
b 为同轴线外导体内半径;a 为内导体外半径;η是平面电磁波的波阻抗120π/sqr(εr);εr是同轴内介质的相对介电常数。
 
同轴电感电容电阻
 
同轴传输线的分布电感L分布电容C分布电阻R
 
 
同轴电缆和连接器
 
b 为同轴线外导体内半径;a 为内导体外半径;μ是导体磁导率;σ是电导率;f是信号频率
 
相速和群速
 
同轴传输线的相位常数β,相波长λp,相速vp和群速vg
 
同轴电缆和连接器
 
角频率ω=2πf;λ0是真空波长;c是真空电磁波速度;εr是同轴内介质的相对介电常数。
 
截止频率
 
同轴传输线要求只传输单模TEM波,高次模
 
同轴电缆和连接器
 
λ是信号波长;f是信号频率;c是真空电磁波速度;b 为同轴线外导体内半径;a 为内导体外半径。
 
同轴线传输损耗
 
同轴传输线传输损耗
 
同轴电缆和连接器
 
Rs是金属表面电阻;σ是电导率;δ是趋肤深度;b 为同轴线外导体内半径;a 为内导体外半径;c是真空电磁波速度;εr是同轴内介质的相对介电常数;Tanδ是介质损耗角正切。
 
同轴电缆功率容量
 
最大功率容量
 
同轴电缆和连接器
 
击穿电压 Uь ;对应的击穿电场强度 Eь
 
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