高频线基础知识
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电线电缆基础知识一、电线电缆的定义按照GB/T2900.10-1984的定义:用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材产品。
广义上的电线电缆都简称为电缆。
狭义的电缆是指绝缘电缆。
二、电线电缆的分类按用途可分为5大类1.裸电线与裸导体制品:指仅为导体,而无绝缘层的产品,其中包括铜、铝等各种金属和复合金属圆单线、各种结构的架空输电线用的绞线、软接线、型线和型材。
2.绕组线:以绕组的形式在磁场中切割磁力线感应产生电流,或通以电流产生磁场所用的电线,故又称电磁线,其中包括具有各种特性的漆包线、绕包线、无机绝缘线等。
3.电力电缆:在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1-750KV 各种电压等级、各种绝缘的电力电缆4.通信电缆和通信光缆:传输各种信息数据的电缆5.电气装备用电线电缆:从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的电源连接线路用电线电缆,各种工农业装备中的电气安装线和控制信号用的电线电缆均属于这一类的产品。
三、电线电缆的基本特性因为电线电缆产品广泛应用于不同场合,因此性能要求是多方面的。
从整体来看主要分为以下几个方面。
1.电性能2.导电性能:大多数产品要求有良好导电性能,大多产品要求有一定的电阻范围。
3.电绝缘性能:绝缘电阻、介电常数、介质损耗、耐电压特性等。
4.传输特性:指高频传输特性、抗干扰特性。
5.力学性能:指抗拉强度、伸长率、弯曲性、弹性、柔软性、耐振动性、耐磨性以及耐冲击性等。
6.热性能:指产品的耐热等级、工作温度、电力电缆的发热和散热特性、载流量、短路和过载能力、合成材料的热变形和耐热冲击能力、材料的热膨胀性及浸渍或涂层材料的滴落性能等。
7.耐腐蚀和耐气候性能:指耐电化腐蚀、耐生物和细菌侵蚀、耐化学药品(油、酸、碱、化学溶剂等)侵蚀、耐盐雾、耐日光、耐寒、防霉以及防潮性能等。
8.老化性能:指在机械(力)应力、电应力、热应力以及其它各种外加因素的作用下,或外界气候条件下,产品及其组成材料保持其原有性能的能力。
电子线基础知识目录1. 电子线概述 (3)1.1 电子线的定义与特点 (3)1.2 电子线的应用领域 (5)1.3 电子线的技术发展历程 (6)2. 电子线的材料基础 (7)2.1 传统材料 (8)2.2 新型材料 (9)3. 电子线的设计与结构 (11)3.1 基本结构 (12)3.2 外皮设计 (13)3.2.1 阻燃处理 (14)3.2.2 绝缘处理 (15)3.2.3 护套颜色与标识 (16)3.3.1 导电材料选择 (18)3.3.2 单股线 (19)3.3.3 多股绞合线 (20)4. 电子线的标准与认证 (21)4.1 国际标准 (22)4.2 国家标准 (23)4.2.1 美国标准 (24)4.2.2 欧洲标准 (25)4.2.3 中国国家标准 (26)4.3 认证流程 (27)4.4 绿色环保认证 (28)5. 电子线的安装与使用 (29)5.1 安装注意事项 (30)5.2 日常维护 (31)5.4 使用场合 (33)6. 电子线的质量与测试 (34)6.1 质量控制 (35)6.2 常见问题 (36)6.3 测试方法 (37)6.3.1 外观检查 (39)6.3.2 绝缘电阻测试 (40)6.3.3 耐温度氧化实验 (41)6.4 防水防潮能力测试 (41)6.5 热电性能检测 (42)7. 电子线的应用案例 (43)7.1 汽车电子线 (44)7.2 家用电器电子线 (45)7.3 智能手机及其他智能设备电子线 (47)8. 电子线的技术展望 (48)8.1 新技术研究 (49)8.2 市场趋势 (51)8.3 未来发展方向 (52)1. 电子线概述电子线,顾名思义,是指用于电子设备中传输电信号的导线。
在电子技术领域,电子线扮演着至关重要的角色,它连接着电路板上的各个元件,确保电流能够顺畅地流动,从而实现电子设备的正常运作。
随着电子技术的不断发展,电子线的种类和用途也在不断丰富和拓展。
有线电视系统基础知识有线电视是用高频电缆、光缆、多路微波或其组合来传输,并在一定的用户中分配和交换声音、图像、数据及其它信号的综合信息系统。
基本提纲一、概述二、有线电视网络的组成三、相关基础知识一有线电视网络的概况1、有线电视网络的发展历程◆公共天线系统(Master Aerial Television, 简称MATV)这一期间技术的发展相应的也就集中在信息处理技术(如何使多个频道相混合时相互之间的影响减小)和较远距离传输技术(如何提高放大器性能,增加放大器的串接级数)等方面。
◆有线电视系统(Cable Television,简称CATV )在这一发展阶段,CATV的信号传输方式经历了从全频道传输方式到隔频道传输方式到邻频道传输方式的历史性变迁,传输手段也在发生着变化。
从过去纯粹地使用同轴电缆,发展到开始使用光纤。
◆现代双向交互系统有线电视系统具有双向传输能力和交互功能成为了技术发展的主要方向有线电视发展到今天,无论是其系统组成、技术手段,还是其系统规模、服务功能,各方面都发生了翻天覆地的变化。
综合信息服务功能的信息网络体系。
2、有线电视网络的特点有线电视网络的优势主要体现在以下几个方面:◆实现广播电视的有效覆盖◆图像质量好,抗干扰能力强◆频道资源丰富,传送的节目多◆宽带入户,便于综合利用◆能够实现有偿服务3、有线电视网络的发展趋势未来的有线电视网络应该是一个所谓的全方位服务网。
它必须完美地将现有的通信、电视和计算机网络融合在一起,在一个统一的平台上承载着包括数据、话音、图像、各种增值服务、个性化服务在内的多媒体综合业务,并智能化地实现各种业务的无缝连接。
从技术上讲,有线电视网络发展趋势可以概括为:◆数字化:数字化处理、传输、存储和记录◆综合化:数据、语音、视频于一体的宽带综合业务平台。
◆网络化:形成统一有线电视网络体系;与其他网络互通互联◆智能化二有线电视系统的基本组成1、有线电视系统物理模型◆有线电视系统是一个复杂的完整体系,它由许多各种各样的具体设备和部件按照一定的方式组合而成。
第一讲天线的基础知识发射电磁波所用的导线,在无线电通信中一般叫做“发射天线”。
高频电磁波在空中流传,如遇着导体,就会发生感觉作用,在导体内产生高频电流,使我们能够用导线接收来自远处的无线电信号。
接收电磁波所用的导线,一般叫做“接收天线”。
任何导线都能够作为发信天线和接收天线。
高频电子设备中每一段导线都可能向外发射电磁波,敏捷的收信机中每一段导线都可能拾取空中的各样电磁波所以需要采纳各种的障蔽举措!免得不该有的“天线”接收到扰乱信号!不一样形状、尺寸的导线在发射和接收某一频次的无线电信号时,效率相差好多,所以要获得理想的通信成效,一定采纳适合的天线才行!天线影响无线电通信成效的主要原由有极化方向、方向特征、阻抗般配、辐射效率和频带宽度等。
天线的输入阻抗输入阻抗是天线馈电端输入电压与输入电流的比值。
天线与馈线的连结,最正确情况是天线输入阻抗是纯电阻且等于馈线的特征阻抗,这时馈线终端没有功率反射,馈线上没有驻波,天线的输入阻抗随频次的变化比较缓和。
天线的般配工作就是除去天线输入阻抗中的电抗重量,使电阻重量尽可能地凑近馈线的特征阻抗。
般配的好坏一般用四个参数来权衡即反射系数,行波系数,驻波比和回波消耗,四个参数之间有固定的数值关系,使用那一个纯出于习惯。
在我们平时保护中,用的许多的是驻波比和回波消耗。
一般挪动通信天线的输入阻抗为50Ω。
驻波比:它是行波系数的倒数,其值在1到无量大之间。
驻波比为1,表示完整般配;驻波比为无量大表示全反射,完整失配。
在挪动通信系统中,一般要求驻波比小于,但实质应用中VSWR应小于。
过大的驻波比会减小基站的覆盖并造成系统内扰乱加大,影响基站的服务性能。
2.回波消耗:它是反射系数绝对值的倒数,以分贝值表示。
回波消耗的值在0dB3.的到无量大之间,回波消耗越大表示般配越差,回波消耗越大表示般配越好。
4.表示全反射,无量大表示完整般配。
在挪动通信系统中,一般要求回波消耗大于14dB。
电子线路基础知识广西广播电视技术中心詹家金2012年4月目录基础知识基础知识一、交流电基本知识二、晶体三极管基本知识三、阻抗匹配及等效电路转换四、一些常用专业知识基础电路基础电路——滤波器一、对滤波器的基本要求二、滤波器的分类三、T型和π型滤波器的传通基础电路——放大器一、放大器及分类二、放大器的工作状态三、晶体管放大器四、晶体管放大电路的几种基本接法及其性能比较五、场效应管放大电路基础电路——振荡器一、振荡器的分类二、LC正弦波振荡器的工作原理三、半导体管LC振荡器一、交流电基本知识:1、交流电的功率(1)瞬时功率电压瞬时值u 和电流瞬时值I 的乘积p=ui(2)有功功率P=UIcos = I 2R , 为电压与电流之间的相位差,R 为负载阻抗的电阻分量。
(3)无功功率Q=UIsin = I 2X , 为电压与电流之间的相位差,X 为负载阻抗的电抗分量。
(4)视在功率交流电压有效值与电流有效值的乘积S=UI= I 2Z, Z 为负载阻抗。
视在功率也可表示为:S=cos =P/S=P/(UI),称为功率因数,tg =Q/P提高功率因数的必要性:a 、发挥供电设备(发电机、变压器)的潜力供电设备的额定电压U 与额定电流I 是一定的,如果负载的功率因数高,输出的有功功率越大;b 、当负载消耗的有功功率P 和电压为一定时,功率因数越高,负载电流I=P/(Ucos ) 就会越小,输电线上功率损耗越小。
交流电基本知识2、三相电路:(1)基本关系交流电基本知识交流电基本知识5、关于直流电源(1)、单相半波与全波整流电路交流电基本知识(2)单相桥式整流电路交流电基本知识(3)三相桥式整流电路(4)12相整流电路交流电基本知识交流电基本知识(5)二倍压整流电路经过整流在输出端能得到高于输入端二倍的直流电压,这种整流电路叫二倍整流电路,如图所示。
当电源电压为正半周时,二极管D1导通,电源对C1充电,C1两端电压可充到。
电子技术基础知识一.电流1.电路一般是有哪几部分组成的?答: 电路一般由电源、开关、导线、负载四部分组成。
2.电流, 是指电荷的定向移动。
3.电流的大小称为电流强度(简称电流, 符号为I), 是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量, 每秒通过1库仑的电量称为1「安培」(A)。
4.电流的方向, 是正电荷定向移动的方向。
5.电流的三大效应: 热效应磁效应化学效应6.换算方法: 1A=1000mA 1mA=1000μA 1μA=1000nA1nA=1000pA 1KA=1000A①必须具有可以自由移动的电荷(金属中只有负电荷移动, 电解液中为正负离子同时移动)。
②导体两端存在电压差(要使闭合回路中得到连续电流, 必须要有电源)。
③电路必须为通路。
8.电流表和电压表在电路中如何连接?为什么?答: 电流表在电路中应和被测电路串联相接,由于电流表内阻小,串在电路中对电路影响不大;电压表在电路中应和被测电路并联相接,由于电压表内阻大,并联相接分流作用对电路影响较小.二.电阻1.电阻表达导体对电流阻碍作用的大小。
2.电阻在电路中通常起分压、分流的作用3.换算方法: 1MΩ=1000KΩ;1KΩ=1000Ω4.导体的电阻的大小导体的长度、横截面积、材料和温度有关。
5.电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件, 例如灯泡、电热炉等电器。
电阻定律: R=ρL/Sρ——制成电阻的材料电阻率, 国际单位制为欧姆·米(Ω·m);L——绕制成电阻的导线长度, 国际单位制为米(m);S ——绕制成电阻的导线横截面积, 国际单位制为平方米(㎡);R ——电阻值, 国际单位制为欧姆(Ω)。
6.使用万用表, 应先关掉电路板路的电源以免烧坏万用表, 若有其他电阻并在被测电阻上, 应先断开其他电阻后再测, 测时两手不应接触表棒或被测电阻的裸露导电部分,以免引起误差。
7.使用万用表, 应先关掉电路板路的电源以免烧坏万用表, 若有其他电阻并在被测电阻上, 应先断开其他电阻后再测, 测时两手不应接触表棒或被测电阻的裸露导电部分,以免引起误差。
第1篇摘要:高频电子线路是电子工程及相关专业的重要课程之一,对于培养学生的实际操作能力和工程应用能力具有重要意义。
本文以高频电子线路教学实践为研究对象,分析了高频电子线路教学的特点和难点,探讨了教学实践的方法和策略,以期为提高高频电子线路教学效果提供参考。
一、引言随着电子技术的飞速发展,高频电子线路在通信、雷达、广播电视等领域发挥着越来越重要的作用。
高频电子线路课程旨在使学生掌握高频电子线路的基本原理、设计方法和实际应用,培养学生的实际操作能力和工程应用能力。
然而,高频电子线路课程内容抽象,理论知识与实际应用之间存在较大差距,给教学带来了一定的困难。
因此,开展高频电子线路教学实践,提高教学效果具有重要意义。
二、高频电子线路教学特点与难点1. 教学特点(1)理论与实践相结合:高频电子线路课程要求学生掌握基本理论知识,同时具备实际操作能力。
(2)课程内容丰富:涉及高频电路、高频信号、高频放大器、混频器、滤波器等多个方面。
(3)涉及多种电子元件:包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管等。
(4)强调设计能力:要求学生具备独立设计高频电路的能力。
2. 教学难点(1)高频信号分析:高频信号具有复杂的波形和频谱特性,分析难度较大。
(2)高频电路设计:高频电路设计涉及多种电子元件,参数选择和电路布局较为复杂。
(3)实验操作:高频电路实验操作要求精度较高,对实验设备和技术要求较高。
三、高频电子线路教学实践方法与策略1. 教学实践方法(1)案例教学:通过分析典型的高频电路案例,使学生掌握高频电子线路的基本原理和应用。
(2)项目教学:以实际工程项目为背景,引导学生进行高频电路设计,提高实际操作能力。
(3)实验教学:通过实验操作,使学生熟悉高频电路实验设备和操作方法,提高实验技能。
2. 教学实践策略(1)加强基础知识教学:注重基础知识的学习,为后续课程打下坚实基础。
(2)注重理论与实践相结合:通过案例教学、项目教学等方法,将理论知识与实际应用相结合。
射频芯片基础知识
射频芯片是一种特殊的集成电路芯片,广泛应用于通信、雷达、卫星导航等领域。
它具有高频率、高速度、高精度、高灵敏度等特点,可以实现信号处理、信号放大、信号调制、信号解调等功能。
射频芯片的基础知识包括:
1. 高频电路理论:射频芯片的工作频率一般在几十MHz至几GHz 之间,需要掌握高频电路理论,如传输线理论、微带线理论、滤波器设计等。
2. 射频放大器设计:射频芯片中的放大器可以实现信号增强和放大,需要掌握放大器的工作原理、电路结构和参数的设计方法。
3. 射频混频器设计:射频混频器可以将两个信号进行混频,实现频率转换和调制解调功能。
需要掌握混频器的基本电路结构、设计方法和性能指标。
4. 射频滤波器设计:射频芯片中的滤波器可以实现信号的频带选择和抑制,需要掌握滤波器的电路结构、设计方法和性能指标。
5. 射频模拟信号处理:射频芯片中的模拟信号处理包括振荡器、相移器、功率放大器等,需要掌握这些电路的工作原理和设计方法。
6. 射频数字信号处理:射频芯片中的数字信号处理包括数字滤波器、数字混频器、数字解调器等,需要掌握数字信号处理的基本原理和算法。
以上是射频芯片基础知识的主要内容,掌握这些知识可以为射频芯片的设计、开发和应用提供基础支持。
高频理论培训
一、 电线及传输性能简概
电线,是一种用以传输电流或信息的载体。
按照内容来划分,可以分为几种:
1.单纯用以电流传输
电力电缆,架空电缆,普通配电线等强电电流和小型变压器配合传输弱电电流,如充电器用线
2.传输电流+简单信号
和继电器或控制器配合,传输电流来控制简单的用电设备,用表达不同含义。
如铁路控制信号:红、黄、蓝
3.传输弱电模拟信号+弱电控制线
如早期的信息传输线,电视、计算机等等数据传输线,信号线传输模拟信号,控制线用以检测、控制、供电用。
4.传输弱电数字信号+弱电控制线
如HDMI和液晶显示设备配套的数据传输线
5.传输信号分为模拟信号和数字信号
模拟信号是以波形方式记载信息内容的传输方式:频分制、脉幅调制
数字信号是首先对模拟信号进行量化、编码再进行传输的方式:时分制、脉码调制
二、 电线传输的性能指标
低频:12KHz以下,主要参数为电容,特征电容不平衡
高频:12KHz以上,参数有衰减、串音、延迟、延迟差、特性阻抗、传输速度等
三、 传输参数
1.impedance阻抗
型号形式不同,一般有三种:Single end单端阻抗讯号+地线
Differential差分阻抗,即特性阻抗正讯号+负讯号,两者相反
Common同模或是共模阻抗相同两正讯号,极性和方向都相同
特性阻抗:传输线受其结构的影响,而有一高频信号传输时,导体内各点电压与电流的特性比。
公式如下:
Z=V/I=√R′+j2πfL′/G′+j2πfC′=√L′/C′
假设G′,R′很小,f>0
特性阻抗实质是一种电阻,是电磁波沿均匀电缆线路传播而没有反射时所遇到的阻抗。
电感L设为不变,由公式可知特性阻抗与电容C成反比,故阻抗的改良方式:电感无法改变,只能改良电容。
电容与绝缘介质常数、导体线径、导体之间的距离、导体与铝箔麦拉间的距离四项有关。
1)电容与介质常数和导体线径成正比,与导体之间距离和导体与铝箔麦拉距离成反比
2)介质常数通过发泡来改变,发泡度越高,介质常数越小。
(空气介质常设为1,发泡度越高,与空气融合越多,介质常数越小)
3)导体与铝箔麦拉距离越大,即包带越松,电容就越小,阻抗便越大。
2.Attenuation衰减/插入损失
是指输出电压(V out)与入射电压(Vin)相比讯号损耗剩下多少,一般用NA来量测,以dB的型式表示,其公式如下:
α=10lg(Pout/Pin)=20lg(V out/Vin)
如果衰减数值越趋近于0时,表示讯号损耗的情况越少,反之,数值越负(越小)时,表示讯号损耗的情况越严重。
衰减是信号通过电缆,电线制品到达接收段前都会被减弱,这减弱的大小即信号强度在输入点和接收点的比例即衰减。
3.Delay延迟时间
是指讯号在传输线上,由输入端到达接收端所需的时间。
4.Skew延迟时间差
是指在不同的讯号线上,讯号到达接收端的时间差,也就是Delay的差值,常见的可分为二种:1对内延迟差(Intra-pair skew)是指输入差分讯号下,同一对线内两条线的单端延迟时间的差值(相减)。
2对间延迟差(Inter-pair skew)是指不同对线间的差分延迟时间的差值(相减)
如果延迟差数值越小,表示讯号传输的时间差越小,线材的传输特性较一致。
反之,延迟差数值越大时,表示讯号传输的时间差越多,线材的传输特性较不一致。
4.Xtalk,Cross talk串音
两线路之间互相干扰的电磁杂讯,一般会随着频率之升高而增加。
计算公式如下:
Xtalk=10lg(Pout/Pin)=20lg(V out/Vin) in dB by NA
Xtalk=V out/Vin in % by TDR
简而言之,串音是对绞线信号输入端与接收端间的噪声强度。
如果串音数值越趋近于0dB(或近0%)时,表示杂讯干扰的情况越严重。
反之,串音dB数值越负(或近0%)时,表示杂讯干扰的情况越少。
串音主要分为近端串音NEXT和远端串音FEXT。
5.电线结构对传输参数的影响
项目导体截面积↑绝缘体介电常数↑绝缘外径↑发泡度↑
电容↑↑↓↓
特性阻抗↓↓↑↑
衰减↓↑↓↓
延迟——↑——↓
制造因素:压扁、变形
四、 性能指标与传输性能之间的关系
衰减:影响信号传输距离
特性阻抗:影响电线与相匹配设备器件的匹配程度,影响传输质量
延迟时间:影响传输速度(在数字信号线中),影响传输质量(在模拟信号线中)
延迟差:影响传输容量(对间延迟差)
串音:影响电线与周围电磁设备器件之间的干扰程度
五、 常见高频相关单位及换算
dB分贝,主要为形容声音类的单位,衰减及串音等
Hz赫兹,频率的单位
Ω欧姆,阻抗的单位
Ps,ns,皮秒,纳秒,时间的单位
单位换算:(千进制)
T太(1012) G吉(109)M兆(106)K千(103) ★国际单位m毫(10-3)μ微(10-6)n纳(10-9)p皮(10-12)f飞(10-15)。