3 года назад
Тамара Якинува
Нет
подписчиков
Взаимосвязанные провода имеют более высокую стойкость к сдвигу
ентральный проводник скручивается для распределения напряжений сгиба между проводами; - используются средства для компенсации натяжения кабеля, в т. ч. формование; - обеспечивается дополнительная защита для предотвращения сгибов, превышающих допустимый радиус. Эти меры сводят к минимуму напряжение изгиба в коаксиальном кабеле и улучшают фазовые характеристики. Почти любой изгиб в коаксиальном кабеле приводит к его деформации в точке соединения с разъемом. Относительно гибкий кабель начинает упираться в жесткое обжимное соединение, перекручивается, нарушается целостность защитного покрытия...
Модуль упругости оболочки и диэлектрических полимеров на несколько
клирование кабелей осуществляется для снятия температурного напряжения, что позволяет им работать надежнее в экстремальных условиях. При термоциклировании осуществляется отжиг диэлектрических материалов и металлических проводников, чтобы уменьшить вероятность появления поверхностных трещин и внутренних напряжений, которые могут привести к преждевременному сбою. Нестабильность фаз вызывается также сгибами кабеля. МЕХАНИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Вибрации и сгибы Механическое напряжение оказывает немалое влияние на электрические характеристики. Кабели могут подвергаться вибрациям под воздействием ветра или частых сгибов, происходящих в приложении...
Длина кабеля определена жесткими проводниками
ального кабеля выражается следующим образом: , (5) где l – механическая длина кабеля. Величины l и εR зависят от температуры. увеличение длины кабеля при высоких температурах обычно компенсирует уменьшение диэлектрической проницаемости, однако эта зависимость не пропорциональна и не обеспечивает стабильную задержку или сдвиг фаз. Линейный коэффициент температурного расширения (КТР) является удобным параметром для построения температурной зависимости объема кабеля при линейном увеличении его объема при высоких температурах и сжатии при низких. В таблице 2 приведены КТР некоторых материалов, используемых в кабелях, и температурные коэффициенты диэлектрических проницаемостей...
Нестабильность фазы Нес табильнос ть фазы являетс я следствием изменения электрической длины
шением проводимости металлического материала при росте температуры, т. к. электроны чаще сталкиваются. Это явление, как правило, хорошо наблюдается при использовании материалов с очень высокой проводимостью, поскольку теплопроводность увеличивается с ростом средней скорости частиц, а электропроводность уменьшается из-за вибраций, препятствующих перемещению заряда в прямом направлении (закон Видемана-Франца). В общем случае сопротивление чистых металлов увеличивается линейно с ростом температуры. Повышение уровня вносимых потерь при увеличении температуры неизбежно, однако нестабильность фазы можно оптимизировать за счет правильного подбора материалов...
Магнитные материалы являются вторым по значимости источником искажений в чувствительных сотовых
ет как пассивный электротермический смеситель, повышающий частоты огибающей в основной полосе до РЧ-частот и создающий ПИИ. Электротермические ПИИ в большой мере зависят от плотности тока, температурного коэффициента сопротивления (ТКС), электрической и тепловой проводимости металлов, используемых в разъеме (см. табл. 1). ПИИ уменьшаются, если температурный коэффициент сопротивления мал, а теплопроводность материала высока при токе средней плотности. Плотность тока увеличивается в сторону поверхности проводника на более высоких частотах благодаря поверхностному эффекту. Однородность...