本文简要介绍了三轴管试验屏蔽性能的原理,包括测试不同电缆结构的屏蔽性能,分析电缆结构对屏蔽衰减的影响。传输阻抗。
们得出结论,编织层的数量越多,屏蔽的衰减越好,第四层的第四层主要影响低频传输阻抗和屏蔽衰减。织电缆关键字;屏蔽衰减;传输阻抗;具有前置管的三轴管方法随着电子技术的快速发展,用作信号传输的支持的电缆也可以发射信号或受到外部信号的干扰,产生失真信号。
着频率的增加,电缆和元件的屏蔽要求也会增加。蔽的衰减基本上依赖于电缆的屏蔽层,通常由铜制成,由铝管制成的外导体或编织的外导体结构,通常用于CATV中。
同类型的外导体对屏蔽性能也有很大影响:本文研究了不同编织外导体结构对最终屏蔽性能的影响。

试电缆和测试方法编织电缆结构的表示同轴编织电缆结构包括内导体,绝缘材料,屏蔽层和护套。号在内导体和屏蔽层之间传输。
据屏蔽层的结构,编织纱线通常分为标准屏蔽,三层屏蔽和四层屏蔽。蔽性能测试原理屏蔽性能测试方法目前主要包括三轴法,线注入法,吸收钳法,GTEM室法[1]。
Triax可以同时测试元件的传输阻抗和屏蔽衰减。态范围宽,测试极限可达-120 dB。
文件采用三轴试验方法[2]中的管中管试验。于某些RF连接器或短电缆组件,三轴方法的截止频率将非常高,并且只能通过增加电缆组件的长度来增加测试屏蔽的效率[3]。此,扩展的三轴法在IEC 62153-4-7中规定 - 管中管法可以测试不同长度的屏蔽效率。管管方法中,使用金属延伸管调节被测组件的电气长度以延长测试组件的电气长度,并且在低频范围内,屏蔽衰减也可以测量[4-5]。蔽的有效性也在国际上进行评估。2000-3000MHz结果与分析四层屏蔽电缆,三层屏蔽电缆和标准屏蔽电缆以相同方式组装,配有合适的垫片,平均电缆长度为1.5 m, F接头将样品置于三轴测试系统中,以5MHz至3000MHz的频率进行测试。试结果是:为了清楚地比较每个报告的具体值,每个范围进行排序的最坏值和统计如下:从视图数据的点,屏蔽罩的性能四层是最好的,可以达到类++的水平。三层屏蔽中,整体屏蔽性能下降,传输阻抗为1.5 mOhm / m,中频和高频对比度测试图像显着减少,最大从2000到3000 MHz,从30到2000 MHz低。
大标准屏蔽表明,与三层屏蔽层和四层屏蔽层相比,屏蔽性能显着降低,传输阻抗降至4 mOhm / m,远低于屏蔽层。30-1000 MHz比四层屏蔽低20 dB,1000.~3000 MHz的下降不是很大,只有3~5dB。
据分析表明,四层屏蔽性能最好,标准屏蔽电缆屏蔽性能最差,三层屏蔽性能居中。层屏蔽和三层屏蔽结构对比,附加编织层,传输阻抗为0.9 mOhm / m,三层屏蔽比铝箔多一层标准屏蔽,
矿用电缆传输阻抗为2.5 mOhm / m;因此,在1000~3000 MHz的高频屏蔽衰减中,屏蔽的衰减变化很小,表明第三层铝箔和第四层编织线没有多少效果,而高频主要是第一层铝箔和第二层编织。
用,继续增加屏蔽层对高频不是很有效。论电缆屏蔽层数越多,屏蔽效果越好。一屏蔽层和第二层基本上决定了高频屏蔽衰减,第三层屏蔽的第三层主要影响低频传输阻抗和屏蔽衰减,以及层的增加。
蔽可以显着改善低频传输阻抗。考文献[1]尹海成,朱荣华,射频同轴电缆屏蔽方法比较[J],光纤与光缆,应用技术,2010,(2):19-22。[2]尹莹。轴“中管”测试技术及小型器件的电磁性能测试[J]。线电缆,2016,(2):36-39。[3]刘时珍。织同轴射频电缆的屏蔽效能[J]。输线技术,(2):001。4]张琦,施丽华,张翔等,电缆屏蔽效能评估方法的比较研究[J]。子和核探测技术,2012年,32(4):421〜428 [5]培明杨露Tiebing,齐累,和编织屏蔽电缆的传输阻抗的其他计算[C]会议电气理论与新技术会议:电气理论与新技术年会论文集保定:华北电力大学电气工程学院,2005:318-321。
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