Cavi RF a bassa perdita
I cavi RF a bassa perdita sono usati quando il collegamento deve preservare il livello del segnale su tratte più lunghe o in configurazioni sensibili all’attenuazione. La scelta dipende da costruzione del cavo, dielettrico, schermatura e terminazione del connettore.
Dati di perdita e instradamento
I dati importanti includono frequenza, attenuazione per lunghezza, stabilità di fase, perdita di ritorno o VSWR, efficacia della schermatura, potenza ammessa, raggio minimo, guaina, connettore e lunghezza.
Che cosa comprende la categoria Cavi RF a bassa perdita?
I cavi RF a bassa perdita trasportano segnali microonde su tratte lunghe o sensibili all’attenuazione, con controllo di perdita, fase e connettori.
Come selezionare l'hardware della categoria Cavi RF a bassa perdita?
Metodo per definire un assieme coassiale RF o a microonde completo attraverso piani di riferimento, perdite, potenza, fase, ritardo, schermatura, piegatura, connettori, ambiente e dati di collaudo.
- Bloccare la rete completa a due porte prima di confrontare le serie
- Descrivere prima funzione, installazione e movimento in servizio
- Definire banda continua e piani di riferimento a entrambe le estremità
Quali specifiche contano nella valutazione di Cavi RF a bassa perdita?
I dati importanti includono frequenza, attenuazione per lunghezza, stabilità di fase, perdita di ritorno o VSWR, efficacia della schermatura, potenza ammessa, raggio minimo, guaina, connettore e lunghezza.
Come testare e verificare l'hardware della categoria Cavi RF a bassa perdita?
Un assieme coassiale RF va specificato come una rete fisica a due porte con configurazione bloccata. Occorre definire entrambe le interfacce, genere e orientamento, lunghezza e tolleranza, percorso installato, raggi minimi statico e dinamico, banda continua, impedenza, perdita d'inserzione e di ritorno, potenza media e di picco, stabilità di fase o ritardo, schermatura, temperatura e ambiente. Il piano di accettazione deve inoltre fissare piani di calibrazione, coppia di serraggio, precondizionamento, sequenze di flessione e temperatura, incertezza, limiti e dati complessi da conservare.

