RF电缆

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时代微波、射频电缆

时代微波、射频电缆

时代微波、射频电缆————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:时代(TMS)微波、射频电缆上海先河贸易有限公司总代理时代微波系统公司是史密斯工业航空和防御系统有限公司的一个分公司。

有着50多年设计生产同轴电缆及电缆组件的历史,从其创业之初,时代公司一直处于该行业的领先地位,开发了大量的同轴电缆和连接器。

时代公司的电缆组件用于微软发射器、接受器、飞机、导弹、轮船、卫星及地面通讯基地天线的连接,也可用作测试试引线。

时代微波系统公司是一个以技术为定向的同轴电缆生产厂,能够不断满足甚至超过军用和商用的特殊工艺的传输线路的要求。

* 几千种的电缆和连接器:* 独特的材料研制和加工工艺与过程控制* ISO9001认证* 射频(RF)微波电缆设计能力* 独特的测试手段:包括RF屏蔽/泄漏,摇晃,潮气/水蒸气浸入,相位噪音,可燃性等。

* 丰富的MIL-T-81490,MIL-87104和MIL-PRF-39012制造经验。

M17系列同轴电缆TMS的M17电缆严格按照美军标MIL-C-17生产,符合升级后的QPL-17目录列举的技术指标。

并按照MIL-C-17的规范要求在产品上进行标记,以次向用户对产品质量作出保证。

在TMS的产品手册中不能找到的产品,TMS公司可以依据拥护使用系统和环境的特殊要求,进行设计和生产。

该系列产品应用领域包括没有特殊要求的军工电子、微波通讯。

现代航天、航空、军工电子、通讯等领域的飞速发展,在许多方面按美军标MIL-C-17生产的M17电缆已不能满足系统要求,下面我们将重点介绍TMS设计和生产的十个系列的高性能电缆及组件:*独特的设计和精湛的工艺,采用高速充气密封泡沫绝缘体和粘合的扁平线金属编制物外导体相结合的设计,获得优异的屏蔽性、相位稳定性和低插损。

*特殊的TMS电缆材料:有针对的改善电缆的物理及电性指标,保证电缆性能更加稳定,使用寿命更长。

射频电缆

射频电缆

射频电缆RF Cable电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆Physical Foam PE Insulation Coaxial Cable for Cable Distribution System 实芯聚乙烯绝缘射频电缆RF Cable with Solid Core and PE Insulation电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆Coaxial Cable with Physically Foamed PE Insulation for Cable Distribution System本产品适用于1GHZ 以下闭路电视系统、共用天线电视系统作分支线和用户线以及其它电子装置。

电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆比实芯聚乙烯、化学发泡聚乙烯和纵孔聚乙烯绝缘电视电缆具有更优良的高频性能,它有衰减低、一致性好、不易受潮等突出优点,为此在国际、国内市场已获得广泛使用。

It is used as branch cable and user cable for signal distribution system of closed circuit TV and common an-tenna TV of 1GHZ or lower, or for other electronic devic-es. Coaxial cable with physically foamed PE insulation for cable distribution system has good features of high fre-quency performance, low attenuation, good consistency and humidity resistance etc compared with TV cable with solid core PE, chemically foamed PE and cell PE insula-tion. Now, it is widely used in domestic and international market.环境条件:-25℃~+70℃(PVC 护套) -40℃~+70℃(PE 护套)相对湿度:当温度为40±2℃,为90%~95%。

RFAVS端子等接口的区别

RFAVS端子等接口的区别

射频(RF)RF射频端子是最早在电视机上出现的,原意为无线电射频(Radio Frequency)。

射频接口,(也叫RF接口,同轴电缆接口,闭路线接口)属于模拟信号接口,所有的电视都支持这个接口,闭路信号就是通过这个接口传送进电视的。

所以是应用最广的,支持最好的,家家户户都用。

RF射频端子是最早在电视机上出现的,原意为无线电射频(Radio Frequency)。

RF 的成像原理是将视频信号(CVBS)和音频信号(Audio)相混合编码后,输出然后在显示设备内部进行一系列分离/ 解码的过程输出成像。

由于步骤繁琐且音视频混合编码会互相干扰,所以它的输出质量也是最差的。

而且射频信号虽然效果相对最差,但是有两个优点是非常突出的。

第一它的传输距离长,随随便便就是100米。

第二它传输的是视频和音频混合的信号,只需要一根线就可以传输所有的信号,布线上美观的多。

其他的视频规格都不支持同时传输音频,还需要单独走音频线,这样布线上大大的麻烦了,并且长距离音频线对音频信号的衰减很大。

第三因为它应用最广,几乎家家都已经事先布好线,只要在电脑房里有闭路线输出口,我们就连布线都不用了。

RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。

每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。

射频技术在无线通信领域具有广泛的、不可替代的作用。

它是目前家庭有线电视采用的接口模式。

RF 的成像原理是将视频信号(CVBS)和音频信号(Audio)相混合编码后输出,然后在显示设备内部进行一系列分离/ 解码的过程输出成像。

由于步骤繁琐且音视频混合编码会互相干扰,所以它的输出质量也是最差的。

带此类接口的显卡只需把有线电视信号线连接上,就能将有线电视的信号输入到显卡内。

复合视频接口复合视频端子(也叫AV端子或者Video端子),也属于模拟接口,同样是目前使用非常广泛的接口,几乎所有电视都支持,我们最常见的VCD就是通过它来传输信号。

rf同轴连接器各指标

rf同轴连接器各指标

rf同轴连接器各指标如下:
1.阻抗:几乎所有射频连接器和电缆都是标准化的50ohm阻抗。

2.VSWR(电压驻波比):一般情况下,在关注的频率范围之内保
证在VSWR小于1.2。

3.频率范围:射频连接器工作的频率范围在高频和高速领域一定
要关注。

4.插入损耗:损耗是所有连接器都会关注的一个指标。

一般在关
注的频率范围之内都在0.1~0.5dB以内。

5.回波损耗:在对一些做数字电路的工程师来讲,VSWR并不是
那么直观,所以有的会使用回波损耗来表征。

6.使用(插拔)次数:一般射频连接器的插拔次数是500或1000
次。

二氧化硅 RF 电缆 SiO2 Cable spec

二氧化硅 RF 电缆 SiO2 Cable spec

w w w.S i O2C a b l e.c o m R F系列射频电缆规格二氧化硅RF电缆1 2 3 4结构材料材料1. 内导体高纯无氧铜(OFHC)2. 绝缘体发泡低损耗二氧化硅3. 外导体高纯无氧铜(OFHC)4. 护套不锈钢或金属钛环境参数1.使用海拔无限制(熔接和密封设计)2. 抗化学性能抵抗液压油,火箭燃料等的腐蚀3. 密封性泄露小于1X10-8CC/SEC (氦泄露率)4. 潮湿从0%到100%的相对湿度环境5. 抗拉强度从45到225公斤(根据不同的规格尺寸)6. 随机震动40G’S (RMS)7. 盐雾MIL-STD-202+1000℃~8. 工作温度范围 -2739. 弯曲性能超过MIL-T-81490中有关同轴电缆部分的要求10. 抗辐射非常优异.机械参数电参数1.绝缘介电常数 1.562. 传输速率80%3. 特性阻抗(Ω) 504. 衰减见下表5. 平均功率见下表6. 峰值功率20 KW @ 8GHz7. 延时 4.13 ns/mX 8. 绝缘电阻 11014Ω/FT (常温)1 X 107Ω/FT (760 ℃) 9. VSWR 2-4 GHz : 1.20:1 max4-8 GHz : 1.25:1 max8-12 GHz : 1.30:1 max12-16 GHz : 1.35:1 max16-18 GHz : 1.50:1 max 10. 屏蔽衰减-120 dB平均功率(@8GHz)衰减(dB/M@ GHz)连接器损耗频率 (GHz) 损耗(dB/对)0.5 0.0502.0 0.3004.0 0.3258.0 0.37512.0 0.42516.0 0.47518.0 0.500。

同轴电缆的传输特性与性能分析

同轴电缆的传输特性与性能分析

同轴电缆的传输特性与性能分析同轴电缆是一种常用于传输高频(RF)信号的电缆,其传输特性与性能直接影响到信号的质量和稳定性。

本文将对同轴电缆的传输特性与性能进行详细的分析。

首先,同轴电缆的传输特性包括衰减、速度和阻抗。

衰减是指信号在传输过程中的损失,通常以每单位长度的分贝数(dB/m)来表示。

同轴电缆的衰减主要由导体电阻、绝缘材料损耗和辐射损耗等因素所造成。

对于高频信号的传输来说,衰减越小越好,以保证信号传输的质量和距离。

其次,同轴电缆的传输速度主要取决于电磁波在电缆中的传播速度,通常以光速的比例来表示。

同轴电缆中的电磁信号是以电磁波的形式传播的。

传输速度快的电缆可以更快地传输信号,提高通信效率。

一般来说,同轴电缆的传输速度在纳秒级别,比其他传输介质如双绞线要快。

最后,同轴电缆的特性阻抗对于信号传输的匹配和反射很重要。

特性阻抗是指信号传输时电缆两端的阻抗匹配,通常以欧姆(Ω)为单位。

当信号通过同轴电缆时,如果电缆的特性阻抗与信号源和负载的阻抗不匹配,会产生信号的反射,导致信号质量下降和传输损耗。

因此,正确选择与信号源和负载匹配的同轴电缆是十分重要的。

除了传输特性外,同轴电缆的性能也需要考虑。

性能包括抗干扰性、可靠性和可扩展性。

首先,抗干扰性是指同轴电缆对于外部干扰的抵抗能力。

由于同轴电缆一般用于高频信号传输,因此对于干扰的抵抗能力要求较高。

同轴电缆通常采用屏蔽结构,通过屏蔽层来阻挡外部干扰信号的影响,提高传输质量和稳定性。

其次,同轴电缆的可靠性是指其在长期使用过程中的性能保持能力。

可靠性可以从电缆的工作环境适应性、材料质量和结构设计三个方面来评估。

例如,同轴电缆需要适应高温、低温、潮湿等恶劣环境,并且需要使用耐磨损、耐高压等性能优良的材料来制造,以确保长期稳定的工作。

最后,同轴电缆的可扩展性是指其适用于不同的传输需求和应用场景的能力。

同轴电缆可以根据不同的频率要求和传输距离需求,进行相应的选型。

例如,在高频通信领域,需要选择频率范围更大、衰减更小的同轴电缆。

射频电缆接头损耗标准

射频电缆接头损耗标准

射频电缆接头损耗标准因电缆类型和接头规格而异,但一般来说,以下是一些常见的射频电缆接头损耗标准:
1. 射频电缆接头插入损耗:在标准工作频带内,接头插入损耗通常在5dB以下。

这意味着在接头插入后,信号强度损失不应超过5分贝,以确保信号质量。

2. 阻抗匹配:射频电缆接头需要阻抗匹配,以减少反射和信号损耗。

通常,射频电缆接头的设计和制造应确保其阻抗与电缆和设备匹配,从而减少损耗。

3. 传输损耗:射频电缆接头应具有适当的传输损耗。

传输损耗是指信号在电缆中传播时损失的功率。

适当的传输损耗可确保信号在电缆中以稳定的速度传输,而不会产生过大的信号衰减。

4. 回波损耗:回波损耗是衡量射频电缆接头性能的重要指标,它表示输入端口的反射功率。

回波损耗越大,反射功率越小,信号质量越好。

通常,回波损耗应在10dB以上。

在实际应用中,射频电缆接头可能会受到环境因素、使用条件和老化等因素的影响,导致损耗增加。

因此,定期检查和维护射频电缆接头对于确保其性能至关重要。

此外,为了降低射频电缆接头损耗,可以采用一些优化措施,如选择高质量的电缆和接头、确保正确的安装和连接、避免过度弯曲和扭曲电缆、保持适当的温度和湿度环境等。

总之,射频电缆接头的损耗标准涉及多个方面,包括插入损耗、阻抗匹配、传输损耗和回波损耗等。

为了确保良好的信号质量,这些指标必须得到满足。

在实际应用中,还需要注意维护和优化射频电缆接头,以延长其使用寿命并保持最佳性能。

rf同轴电缆原理

rf同轴电缆原理

rf同轴电缆原理
射频同轴电缆是一种传输射频电磁场信号的电缆,其原理主要基于同轴传输线理论。

同轴电缆由内导体、外导体和绝缘介质组成。

内导体是信号的传输线,通常由铜线制成;外导体是电缆的屏蔽层,用于防止外界电磁场干扰内导体中的信号传输;绝缘介质用来支撑内导体和外导体,并保持两者的相对位置。

在同轴电缆中,内导体和外导体以同一轴线为中心线,且内导体和外导体的电特性对称。

由于这种特殊的结构,同轴电缆具有很好的屏蔽性能和较低的辐射损耗,能够有效地抵抗外部干扰,保持信号的稳定传输。

此外,同轴电缆的阻抗也比较稳定,可以保证信号在传输过程中的连续性。

因此,同轴电缆在通信、电视信号传输、雷达等领域得到了广泛应用。

总的来说,同轴电缆原理主要是利用同轴传输线理论来实现信号的稳定、可靠传输,并具有很好的抗干扰性能。

射频同轴电缆

射频同轴电缆

射频同轴电缆1. 引言射频同轴电缆是一种被广泛应用于通信和电子设备中的高频传输线路。

它由内部导体、绝缘层、外部导体和保护层组成,能够有效传输高频信号,并提供较低的信号损耗。

本文将介绍射频同轴电缆的原理、结构以及应用领域。

2. 原理射频同轴电缆基于同轴结构工作,其原理可以通过以下几个方面进行解释:2.1 内部导体射频同轴电缆的内部导体通常采用铜或铝作为导电材料。

内部导体承载高频信号,其直径和导电性能对电缆的传输特性有重要影响。

2.2 绝缘层绝缘层位于内部导体和外部导体之间,常用的绝缘材料有聚乙烯、聚四氟乙烯等。

绝缘层的主要作用是隔离内外导体,防止信号泄漏或干扰。

2.3 外部导体射频同轴电缆的外部导体通常由环形金属网状结构组成,称为屏蔽层。

屏蔽层起到防止外界干扰和信号泄漏的作用,提高电缆的抗干扰性能。

2.4 保护层为了保护电缆免受机械损坏或环境影响,通常在屏蔽层外面添加一层保护层。

常见的保护层材料有聚氯乙烯、聚乙烯等。

3. 结构射频同轴电缆的结构一般分为四个部分:内部导体、绝缘层、外部导体和保护层。

各部分的材料选择和设计都会对电缆的传输性能产生影响。

3.1 内部导体射频同轴电缆的内部导体一般由铜或铝制成。

导体的直径和材料的选择会影响电缆的传输损耗和工作频率范围。

3.2 绝缘层绝缘层主要采用聚乙烯或聚四氟乙烯等材料制成,其厚度和介电常数对电缆的传输特性有重要影响。

合理设计绝缘层可以降低信号传输损耗和干扰。

3.3 外部导体射频同轴电缆的外部导体通常由屏蔽层组成,用于防止外界电磁干扰和信号泄漏。

常见的屏蔽层材料有铝箔、铜网等。

3.4 保护层保护层通常采用聚氯乙烯或聚乙烯等材料制成,用于防止电缆受到机械损坏或环境影响。

保护层的厚度和材料的选择会影响电缆的耐用性和适用环境。

4. 应用领域射频同轴电缆在各种通信和电子设备中得到广泛应用,包括但不限于以下领域:4.1 电视和广播射频同轴电缆在电视和广播传输中起到重要作用,能够提供高质量的图像和音频信号传输。

中国射频同轴电缆行业发展回顾(概念、产业链、政策、规模等)

中国射频同轴电缆行业发展回顾(概念、产业链、政策、规模等)

中国射频同轴电缆行业发展回顾(概念、产业链、政策、规模等)射频同轴电缆又称RF电缆(RadioFrequency),是指有两个同心导体,而导体和绝缘层又共用同一轴心,在无线电频率范围内传输高频信号或能量的一种通信电缆。

射频同轴电缆具有频率高、频带宽等特点,目前广泛应用于移动通信、微波通信、广播电视、隧道通信、通信终端、军用电子、航空航天等多个领域。

目前,射频同轴电缆无统一的分类标准,以绝缘层材料和应用领域作为分类标准较为普遍。

随着射频同轴电缆技术不断加强,性能不断增强,而成本却有所下降。

我国射频同轴电缆行业发展的不断进步,产业链不断完善。

我国射频同轴电缆上游主要为铜材、合成树脂、塑料等原材料行业,下游主要为便携式通信设备、汽车电子、医疗器械、航天军工等应用行业。

随着我国经济的发展,科技的不断创新,引领了我国射频同轴电缆发展不断攀登高峰。

为了推动我国射频同轴电缆行业的快速平稳发展,完善我国射频同轴电缆产业链,政府颁布一系列措施推动我国该行业的发展,规范市场竞争,提高我国射频同轴电缆的竞争力。

随着现代通信技术的快速发展,电缆的使用频率也在不断增高,现代通信对于电缆的稳定性、一致性也提出了新的技术要求,射频同轴电缆技术的发展,充分满足了我国现代通信的发展需求。

2013年国内射频同轴电缆行业产能2782万公里,到2019年射频同轴电缆行业产能达到了4378万公里。

近几年,我国射频同轴电缆行业产量快速增长,从2013年的1822.01万公里增长到了2019年的3940.6万公里,近几年我国射频同轴电缆行业产量情况如下图所示:2013年我国射频同轴电缆行业需求量约1543.04万公里,到2019年增长到了3669.25万公里。

近几年我国射频同轴电缆行业需求情况如下图所示:2019年我国射频同轴电缆销售收入890.9亿元,同比2018年的742.4亿元,增长了20%。

近几年我国射频同轴电缆市场销售收入情况如下图所示:2013年-2015年随着宏观经济的经济增速的回落,4G的建设需求逐渐减少,同时铜价价格下降明显,射频同轴电缆的价格的也呈现出明显的走势,2016年之后,随着经济增速的回升,供给侧结构改革的推动,铜价回升显著,市场价格也有较为明显的回升,2019年受需求不景气的影响,行业的价格出现了一定的回落,达到了0.23万元/公里。

射频同轴电缆型号说明及常见型号的简要参数

射频同轴电缆型号说明及常见型号的简要参数

射频同轴电缆型号说明及常见型号电缆的简要参数一、RF常用极细同轴线电缆分类近年来,随着科技的发展,目前以手机、笔记本电脑为代表的消费类电子产品和通讯、医疗、军事类电子产品微型化发展趋势加快,性能要求不断提高,这些产品内传输各种频率信号的带状电缆、柔性电路板等传统布线原件迅速被传输速率高、频率宽且抗电磁干扰强的极细同轴线电缆取代。

以下为大家介绍一下RF常用极细同轴线电缆分类,具体如下:(一)RF同轴线按阻抗一般分为50欧和75欧两种1.阻抗50欧母同轴线一般用于RF射频领域,常见的有RG-316、RG-178、RG-174、RG-58等。

2.阻抗75欧同轴线一般常用于有线电视等视频传输系統,常见的有RG-179,RG-59等。

(二)RF同轴线,按软、硬度可分为软性电缆和半刚性电缆1.软线电缆例如RG-178、RG-174等2.半刚性电缆如RG-401、SFT-50-2-1等(三)同轴线常用的型号及分类方法1.日本关西标准制造的物理发泡系列:一般线材规格命名为1.5D-FB、1.5D-2V、3C-2V等。

2.美国军标(MIL-C-17)RG系列:以RG-178为例,RG是美国军用标准MIL-C-17对同轴射频电缆总称,178则只是序列编号而已,不同的数字代表有不同的线缆材质、特性阻抗、电性及机械性能要求等等,涉及范围较广。

3.依照美国TIMES公司LMR标准制造的低损耗物理发泡同轴电缆SRF系列:一般线材命名为SRF-LMR-100等等。

4.依据国标GB14864或行标SJ1132-77中同轴射频电缆系列:以SYV-75-2-1为例,SYV是国标GB14864、行标SJ1132-77中同轴射频电缆的型号总称,绝缘介质都是聚乙烯(PE)。

SYV中S---同轴射频电缆,Y---聚乙烯,V---聚氯乙烯。

75代表抗阻性,后面的2代表它的绝缘外径(2mm左右),最后的1是表示导体规格:“-1”是代表导体结构序号为单股,“-2”是代表导体结构序号为多股。

射频(RF)连接器应用指南

射频(RF)连接器应用指南

射频(RF)连接器应用指南RF Connector Interface Styles and Applications(射频连接器的界面类型及其应用)尽管多数类型的连接器可用于微波频段,但同轴连接器常常被称为是"RF" 连接器。

"RF"(Radio Frequency)通常是指频率在MHz的频段内,而微波的频率大于1GHz。

同轴连接器是根据它们的物理尺寸和电缆的兼容性进行分类。

同轴连接器的分类如下:Standard(标准型) Miniature(小型)Sub-Miniature(超小型) Micro-Miniature(微型)一般而言,这些同轴连接器都是在1930年至1980年之间开发设计的。

在早期,同轴电缆的直径比目前所使用的大多数电缆的直径大得多。

因此,STANDARD系列包含了较大的、早期的设计,而Sub-Miniature 和Micro-Miniature系列包含了较小的、近期的设计。

Johnson Components的规格是Sub-Miniature 和Micro- Miniature 的的系列,以及Cambridge Product 生产线有商业的Miniature系列的连接器。

接下来的几页,将会介绍每个系列的常用的同轴连接器及它们的典型应用。

Standard(标准型) :UHFUHF 连接器是由E. Clark Quackenbush of Amphenol 在1930年发明的,它用在无线电广播工业中,此类插头版本的UHF连接器通常被称做PL-259连接器,这是它的军用元件的序号名称。

UHF 连接器是螺纹连接界面同时它的特性阻抗不确定。

由于它的特性阻抗不确定,因此UFH连接器适用的频率有限,最多至300MHz,且价格通常较低廉。

UHF 连接器常常用于低频通讯设备,例如CB无线电及公共地址系统。

NN型连接器由贝尔实验室的Paul Neill 发明及命名,这是第一个能正确的传输微波信号的连接器。

TESCOM RF电缆及RF接头说明

TESCOM RF电缆及RF接头说明

联华行
N 型 (针) 连接屏蔽箱或测试仪
SMA (针)
连接耦合器或屏蔽箱
93020A/93021B/93031A//9302 4A/93034A/93060A/93061A
SMA R/A (针) 接头
与电缆成
直角 节约空间
SMB (针) 连接耦合器 93021A/93030B
MCX R/A (针)
接头
与电缆成
直角 连接耦合器
93013A/93023A/B/C/93026B
BNC (针) 连接测试仪基带I/Q
1. 请使用原厂电缆,以免损坏耦合器或屏蔽箱。

2. 连接射频接头时,请使用
双手,必
须对正,先逆时针转动,以免损坏螺纹 3. RF 电缆有插拔寿命,3000次。

使用中减少插拔可延长电缆寿命。

4005-0035(棕细) 材质:RG316D
1. 2.4GHz 屏蔽箱内使用
连接耦合器与屏蔽箱
2. 用耦合器进行音频测试 连接音频测试仪和耦合器
4002-0002(黑粗) 材质:RG223
北京联华行
2.4GHz 屏蔽箱外使用
连接测试仪与屏蔽箱
4006-0004(棕粗) 材质:RG400S 2.4GHz 屏蔽箱外使用 连接测试仪与屏蔽箱
4011-0004(蓝粗) 材质:SS402 5.8GHz 屏蔽箱外使用 连接测试仪与屏蔽箱
4011-0011(蓝细) 材质:SS406 5.8GHz 屏蔽箱内使用 连接耦合器与屏蔽箱
RF 电缆标志
型号:4011-0011
材质:SS406 长度:60cm
线损 CableLoss
每个电缆都提供不同频点线缆 的损耗。

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/ 10min)
0.1~ 0.3% FNAD 0012NT 0078NT /
noitub r s
Together with F-1233NT D AD
2. Materials for 50Ω RF cables
• Com p arnosi fo DL leyht oP y
NA217-000 Type Density(kg/m MF R(g / 10min) (1Mhz) M e muid l oM W ieght e cu lar
y etl yh
ee nBiblioteka e alue si ot hT v hig for RF Cab
le.
ME1104 MDPE 932 3.0 30 2.30 5~10% HE1102 80% CATV, RF
HE1105 HDPE 947 3.3 30 2.33 5% Polyone 207-FT-50 (5% zodicarbonamide) 81% RF
2. Materials for 50Ω RF cables
Your 50Ω radio frequency cable cable needs the best insulation materials to achieve oustanding electrical performance for high-speed, error-free signal transmission.
Foaming
Carbon dioxide CO2
Foaming
2. Materials for 50Ω RF cables
Other suitable materials for RF cable production are: • HDPE: Borealis HE 1104 • MDPE: BP MD 8007 • HDPE: Dow HDGDA-6944 • LDPE: Dow DFDA-1253 • Nucleation: Borealis 1102 Actually SIEBE and DOW has closed a secrecy agrreement for the developing of new materials for high frequency cables. The first step of the cooperation is the developing of a new nucleation system, which will be introduced in 2003.
2. Materials for 50Ω RF cables
• Com p arnosi fo H D leyht oP y
5370W M Type Density(kg/m MF R(g OI() T nim Diel ectric Constant Nucl eating Agent Coestn m (1Mhz) NA
Company E
LDPE HDPE Nucleation BP 8063 Borealis HE1105 Dow DGDA-6923 NT 25 % 75 % 0.2 % LDPE HDPE Nucleation
Company R
Equistar NA-217-000 Equistar M 5370 WC Azodicarbonamid + Irga nox Carbon dioxide CO2 30 % 70 % 0.3 %
1. Product – 50Ω RF Cables ¼” – 2 1/4”
Cable ¼“ 3/8“ ½“ 5/8“ 7/8“ 1 ¼“ 1 5/8“ 2 ¼“ Conductor Copper wire Copper wire Copper wire Copper wire Smooth copper tube Smooth copper tube Corrugated copper t ube Corrugated copper t ube Conductor ∅ 1.90 2.60 3.55 6.60 9.10 12.70 17.30 20.80 Insulation SF (SFS) PE SF (SFS) PE SF (SFS) PE SF (SFS) PE SF (SFS) PE SF (SFS) PE SF (SFS) PE SF (SFS) PE Insulation ∅ 4.40 6.50 9.30 15.50 22.50 32.50 42.20 49.70 Capacitance 80 80 80 76 76 78 76 74.5 Impedance 50 50 50 50 50 50 50 50
3)
lene
8063 PB EPDL 923 1.5 NA F-1253NT D AD EPDL 919 1.8 2.27
EPDL 923 5.6 2.28
Diel ectric Constant Coestn m
2. Materials for 50Ω RF cables
For the inner skin, we recommend the “low loss“ LPDE: • BOREALIS LE 6006
3. Physically Foaming Agents
Advantages of CO2:
Higher solubility coefficient than nitrogen N2 → Higher max. foam degree → Better cell structure → Better attenuation → More stable process → Slower expansion → Higher production speeds
4. Extrusion Line for 50Ω RF cable
Innovation is the key to any successfull enterprise. At SIEBE, we are committed to the development of high-speed 50Ω RF cable extrusion lines and processing procedures that bring innovative solutions with highest productivity and excellent quality to your business. Our team of scientists and technicians is dedicated to technical precision, quality and reliability in every product we make.
Generally 50Ω radio frequency cables are constructed as follows: • Inner conductor of bare copper wire, smooth copper tube or corrugated
copper tube • Dielectric of highly foamed polyethylene • Outer conductor of a corrugated copper tube with annular or spiral corrugation, depending on the flexibility required • External sheath of PE or FRNC
2. Materials for 50Ω RF cables
• Coair pm s no fo eal roB is l oP
HE1102 Type Density(kg/m 3) MFR(g/ 10min) OIT(min) Dielectric Constant (1Mhz) Nucleating Agent Max. Expansion Main Application HDPE 948 5.0 40 2.4 incl uded 75% CATV
•Low Density Compound • Density 918kg/m3 • MFR 0.3g/10min • Dielectric Constant(1MHz) 2.29
3. Physically Foaming Agents
SIEBE offers today gas injection systems SGI for following gases: 1. Carbon dioxide CO2 2. Nitrogen N2 3. Argon Ar 4. Helium He On SIEBE extrusion lines for high frequency cable production today mainly CO2 is used as foaming agent.
3. Physically Foaming Agents
T r e ib m itte l F orm el M o lm a s s e [g /m o l] S ie d e p u n k t [°C ] [1 0 1 3 m b a r ] n -B u ta n C H 3(C H 2)3C H 3 5 8 .1 -0 .5 ca. 0 .1 i-P e n ta n K o h le n d io x id S tic k s to f f R 11 (T r ic h lo r f lu o r m e th a n ) R 123 C H C l3 C F 3 1 5 2 .9 2 7 .8 ca. 100 W asser H e liu m H 2O He 1 8 .0 4 .0 1 0 0 .0 -2 6 9 .0 5 60 0 .2 5 ? (C H 3)2C H C H 2C H 3 CO2 N2 C F C l3 7 2 .2 4 4 .0 2 8 .0 1 3 7 .4 2 8 .0 -7 8 .4 -1 9 5 .8 2 3 .8 ? ca. 1 ( := ) 1 ? ca. 1000 ca. 10 ( := ) 1 ? ? D if f u s io n [x * N 2] L ö s lic h k e it [x * N 2]
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