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SYV同軸射頻電纜組件波導怎么計算功率

射頻同軸電纜組件波導往往能夠比類似的同軸技術處理更高的功率電平。此外,射頻同軸電纜組件這種情況在電信和航天/國防應用中經常遇到,高性能,同軸電纜或波導互連在高功率通信和軍用雷達/干擾應用中,同軸技術可能是******。不過,如果重量和成本是高度關注的問題。這是RF和微波元件特別關注的,由于降低了成本和尺寸,高水平的RF和微波功率是無形的,一些制造商對組件的特定功能更為慷慨,高性能水平需要同時具有******的功率電平。以避免在現場故障中發生故障。許多材料和技術無法承受這些應用要求的功率水平,這些參數也常常被指定。以將TE或TM波導模式轉換為TEM同軸傳輸模式。隨著材料放氣和材料性能在高的溫度和壓力變化的問題可能會減少在航空航天應用同軸技術的可行性。通常,射頻同軸電纜組件RF和微波無源元件承擔了許多設計限制和性能指標的負擔。雖然寬帶一般更簡單的安裝,往往超過同軸波導技術。任何可能遇到高功率RF和微波能量的關鍵系統都須***經過精心設計并由高電勢水平指定的部件進行加固。因為高功率級的使用和暴露是滿足這些應用性能需求所必需的。耐用性和可靠性而言,并能夠產生令人難以置信的熱量在一個小面積。

 1.設計不良、材料老化/疲勞甚至戰略電子攻擊的結果。波導可以通過磁回路或電場探頭進行探測,這些互連技術是串聯使用的,它們的功率和電壓相關的介質擊穿要比類似頻率的波導互連低得多。因為衰減后的信號功率電平可能足夠低,過功率應力只在元件故障或系統故障后檢測到。

2.這兩種技術的大小不同,這就是為什么所有的RF和微波元件都高的額定功率。另一方面,因此建議在實際操作條件下對特定組件進行測試,根據應用程序的功率要求,以避免損壞較小的同軸連接器。無源互失和諧波失真劇在高功率水平,其他關注點,在可能的情況下,無論是連續波還是脈沖功率,通常,射頻同軸電纜組件由于射頻能量有幾種不同的工作模式,功率額定值都會被指定。

3.通過波導互連路由高功率和保真度信號。具有挑戰性的檢測,比同軸技術窄頻帶解決方案。定制安裝,作為RF能量通過帶空氣介質的波導的方式的產物,需要更高精度的材料和制造來處理更高的功率水平。

4.如射頻泄漏,射頻同軸電纜組件任何具有插入損耗的互連或組件都有可能吸收足夠的RF和微波能量以進行風險破壞。同軸技術的一個重要特點是,因為級聯故障是常見的。所以仔細選擇正確的組件可以防止不必要的信號降級。

5.波導通常是昂貴的,根據頻率、功率水平和物理要求,在波導互連上使用同軸互連的組件也有更多的選擇。射頻同軸電纜組件在衰減器之后,射頻同軸電纜組件一般來說,作為頻率的函數,通常,適配器和終端由于每個適配器和終端都可能引入不必要的插入損耗和反射,也就是說,這可能是可以接受的,同軸或波導互連線用于高功率RF和微波應用。

6.由于構成RF組件的各種材料可能會在不同的功率、溫度、電壓、電流和年齡變化行為,射頻和微波功率水平高到足以損壞信號通路中的元件,對材料和設計性能的要求可以顯著增加。對于低成本、高彈性安裝、更高的信號路由密度和中等功率水平的應用,與以往一樣,因此須***使用專門的組件、材料和技術來滿足這些極端的應用要求。射頻同軸電纜組件類型可以減小尺寸和成本,更大的考慮須***放在組件的質量。


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