동축케이블의 구조와 작동원리

동축케이블의 구조와 작동원리

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우리 모두 알고 있듯이 동축 케이블은 손실이 적고 절연성이 높은 광대역 전송선입니다.동축 케이블은 유전체 개스킷으로 분리된 두 개의 동심 원통형 도체로 구성됩니다.동축선을 따라 분포된 커패시턴스와 인덕턴스는 전체 구조에 분산 임피던스, 즉 특성 임피던스를 생성합니다.

동축 케이블의 저항 손실로 인해 케이블의 손실과 동작을 예측할 수 있습니다.이러한 요소들의 결합된 효과로 인해 전자기(EM) 에너지를 전송할 때 동축 케이블의 손실은 자유 공간에서 안테나의 손실보다 훨씬 적고 간섭도 적습니다.

(1) 구조

동축 케이블 제품에는 외부 전도성 차폐층이 있습니다.환경 보호 성능, 전자파 차폐 기능 및 유연성을 향상시키기 위해 동축 케이블 외부에 다른 재료 층을 사용할 수 있습니다.동축 케이블은 편조 도체 연선으로 만들 수 있으며 독창적으로 적층되어 케이블의 유연성과 재구성이 가능하고 가볍고 내구성이 뛰어납니다.동축 케이블의 원통형 도체가 동심도를 유지하는 한 굽힘 및 편향은 케이블 성능에 거의 영향을 미치지 않습니다.따라서 동축 케이블은 일반적으로 나사형 메커니즘을 사용하여 동축 커넥터에 연결됩니다.토크 렌치를 사용하여 견고성을 제어하십시오.

2) 작동 원리

동축 라인은 적용 가능한 표피 깊이와 차단 주파수를 정의하는 몇 가지 중요한 주파수 관련 특성을 가지고 있습니다.피부 깊이는 동축 선을 따라 전파되는 고주파 신호 현상을 나타냅니다.주파수가 높을수록 더 많은 전자가 동축 선의 도체 표면을 향해 이동하는 경향이 있습니다.표피 효과는 감쇠 및 유전 가열을 증가시켜 동축 선을 따라 저항 손실을 더 크게 만듭니다.표피 효과로 인한 손실을 줄이기 위해 더 큰 직경의 동축 케이블을 사용할 수 있습니다.

분명히 동축 케이블의 성능을 향상시키는 것이 더 매력적인 해결책이지만, 동축 케이블의 크기를 늘리면 동축 케이블이 전송할 수 있는 최대 주파수가 줄어들게 됩니다.EM 에너지의 파장이 횡전자기(TEM) 모드를 초과하고 동축선을 따라 횡전기 11 모드(TE11)로 "반사"하기 시작하면 동축 케이블 차단 주파수가 생성됩니다.이 새로운 주파수 모드는 몇 가지 문제를 가져옵니다.새로운 주파수 모드는 TEM 모드와 다른 속도로 전파되므로 동축 케이블을 통해 전송되는 TEM 모드 신호를 반사하고 간섭합니다.

이 문제를 해결하려면 동축 케이블의 크기를 줄이고 차단 주파수를 높여야 합니다.밀리미터파 주파수에 도달할 수 있는 동축 케이블과 동축 커넥터(1.85mm 및 1mm 동축 커넥터)가 있습니다.더 높은 주파수에 적응하기 위해 물리적 크기를 줄이면 동축 케이블의 손실이 증가하고 전력 처리 용량이 감소한다는 점은 주목할 가치가 있습니다.이렇게 매우 작은 구성요소를 제조할 때의 또 다른 과제는 기계적 공차를 엄격하게 제어하여 심각한 전기적 결함과 라인에 따른 임피던스 변화를 줄이는 것입니다.상대적으로 감도가 높은 케이블의 경우 이를 달성하는 데 더 많은 비용이 듭니다.


게시 시간: 2023년 1월 5일