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Câble coaxial semi-rigide à faible perte de 0,031" 50 Ohms SR-031-LL pour les systèmes à micro-ondes

Détails de produit

Lieu d'origine: Shanghai, Chine

Nom de marque: Bing Wire & Cable

Certification: ISO, RoHS, SGS

Numéro de modèle: SR-031-LL

Documents: SR-031-LL.pdf

Conditions de paiement et d'expédition

Quantité de commande min: 1 PI

Prix: Négociable

Délai de livraison: 7-15 jours ouvrables

Conditions de paiement: T/T, Western Union, PayPal

Capacité d'approvisionnement: 5000 pieds 7 jours

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Mettre en évidence:
Famille de câbles:
Câble semi-rigide
Conducteur central:
Acier plaqué cuivre argenté
Type de conducteur:
Solide
Diélectrique:
PTFE basse densité
Conducteur externe:
Tube en cuivre - Couverture à 100 %
Impédance:
50 ohms
Capacitance:
86,8 pF/m
Diamètre extérieur:
0,031'' (0,787 mm)
Famille de câbles:
Câble semi-rigide
Conducteur central:
Acier plaqué cuivre argenté
Type de conducteur:
Solide
Diélectrique:
PTFE basse densité
Conducteur externe:
Tube en cuivre - Couverture à 100 %
Impédance:
50 ohms
Capacitance:
86,8 pF/m
Diamètre extérieur:
0,031'' (0,787 mm)
Câble coaxial semi-rigide à faible perte de 0,031" 50 Ohms SR-031-LL pour les systèmes à micro-ondes
Présentation du produit

Les ingénieurs travaillant sur des sous-systèmes hyperfréquences jusqu'à 40 GHz sont souvent confrontés à un compromis entre le diamètre du câble et la perte d'insertion. Le SR-031-LL résout ce compromis en offrant un diamètre de 0,031 pouce (0,79 mm) qui s'adapte à l'outillage de connecteur standard de 0,030" tout en offrant une perte environ 25 % inférieure à celle des conceptions de 0,024" aux fréquences en bande Ka. Ce câble coaxial semi-rigide est doté d'un conducteur extérieur en tube de cuivre sans soudure et d'un diélectrique PTFE de précision qui maintient une impédance de 50 ohms avec une vitesse de propagation de 70 %. Les concepteurs de modules hyperfréquences sélectionnent ce diamètre lorsqu'ils doivent acheminer des signaux entre des étages d'amplification ou depuis des connecteurs vers des circuits internes, où le conducteur légèrement plus grand offre une amélioration mesurable des pertes sans nécessiter d'interfaces de connecteur surdimensionnées. Le conducteur central en acier plaqué cuivre argenté accepte la soudure pour les fixations permanentes de PCB et maintient l'intégrité mécanique pendant les opérations de formage. Disponible en longueurs coupées personnalisées avec SMA, 2,92 mm ou d'autres interfaces de connecteur, pris en charge par une quantité de commande minimale de 10 mètres adaptée à la fois au développement et à la production.

Principales fonctionnalités
  • Diamètre optimisé de 0,031 pouce– équilibre le facteur de forme compact avec une perte inférieure à celle des câbles semi-rigides plus petits, s'adaptant à l'outillage de connecteur standard de 0,030" sans modification
  • Faible perte jusqu'à 40 GHz– conçu pour les applications micro-ondes où chaque 0,5 dB compte, avec une atténuation de 10,15 dB/m à 40 GHz
  • Conducteur extérieur en tube de cuivre sans soudure– fournit un blindage RF à 100 % avec une fuite de signal nulle et une stabilité de phase sous contrainte mécanique
  • Diélectrique PTFE de précision– maintient une impédance constante de 50 Ohm avec une vitesse de propagation de 70 % à travers la température
  • Conducteur central en acier plaqué cuivre argenté– Diamètre de 0,20 mm avec placage optimisé pour de faibles pertes par effet cutané aux fréquences micro-ondes
  • Rayon de courbure minimum de 0,06 pouce– formable pour un routage personnalisé dans les montages de test et les assemblages de modules
  • Compatible avec la soudure des circuits imprimés– la construction rigide conserve sa forme après soudure pour les installations permanentes au niveau de la carte
  • Option de conducteur extérieur soudable– le tube en cuivre accepte le soudage pour les applications de traversée hermétique
  • Longueurs personnalisées– coupé selon les spécifications exactes du prototype grâce aux quantités de production
  • Options de connecteur– extrémités nues, tresses SMA, 2,92 mm ou type N et assemblages entièrement terminés
  • Commande minimum de 10 mètres– faible barrière pour les équipes d’ingénierie et les petites séries de production
Caractéristiques
Construction
Article Matériel Diamètre (po) Diamètre (mm)
Conducteur central Acier plaqué cuivre argenté 0,0080 0,2032
Diélectrique PTFE basse densité 0,024 0,610
Conducteur externe Tube de cuivre 0,031 +/-0,001 0,787 +/-0,025
Données électriques
Capacité (pF/m) 86,8
Impédance (Ohms) 50 +/-2,0
Vitesse de propagation (%) 83,0
Max. Fréquence (GHz) 180
Max. Tension à 60 Hz (V RMS) 1500
Données mécaniques
Min. Rayon de courbure (mm) 1.600
Poids (kg/100m) 0,26
Données environnementales
Plage de température (℃) -55~+250
RoHS Conforme
Atténuation et puissance
Fréquence (GHz) Atténuation (dB/m) Puissance (Watts cW à 20 ℃)
0,50 1.10 60,2
1h00 1,56 42,5
5h00 3.51 18.9
10h00 4,99 13.3
18h00 6,74 9.9
26,5 8.21 8.1
40h00 10h15 6.6
50.00 11h39 5.9
65.00 13.04 5.1
90.00 15h46 4.3
Applications
  • Intégration du module micro-ondes– Lorsqu'un entrepreneur de défense avait besoin d'interconnecter plusieurs étages d'amplification à l'intérieur d'un boîtier compact pour un système de guerre électronique, il a choisi le SR-031-LL car il offrait une perte inférieure de 0,8 dB à celle d'un câble semi-rigide de 0,024" tout en s'insérant dans les canaux de routage disponibles de 1 mm. Le diamètre de 0,031" leur permettait de maintenir les spécifications de gain du système sans augmenter la taille du module.
  • Développement de bancs d'essai– Un laboratoire de caractérisation des semi-conducteurs construisant des appareils de test pour les amplificateurs de puissance de 40 GHz a constaté que les câbles standard de 0,047" étaient trop grands pour le pas de la sonde, tandis que les câbles coaxiaux semi-rigides de 0,024" introduisaient une perte excessive qui masquait les performances de l'appareil. Le SR-031-LL offrait le bon équilibre, s'adaptant entre des points de lancement rapprochés tout en maintenant la perte de luminaire inférieure à 1,5 dB.
  • Frontaux du récepteur satellite– Les ingénieurs concevant des LNB en bande Ku pour les satellites commerciaux ont sélectionné ce câble pour les connexions internes entre l'alimentation et le LNA du premier étage. La construction en tube de cuivre assure la stabilité de phase pendant les vibrations de lancement, et le diamètre de 0,031" permet à plusieurs câbles de passer à travers des transitions étroites de guide d'ondes.
  • Modules récepteurs radar– Un fabricant de systèmes radar multiéléments utilise des assemblages SR-031-LL préformés pour connecter les modules T/R aux réseaux de formation de faisceaux. La possibilité de commander des câbles pliés selon des dessins mécaniques précis a réduit le temps d'assemblage de 40 % tout en garantissant une correspondance de phase cohérente sur des centaines de canaux.
  • Réseaux d'imagerie médicale– Les développeurs de systèmes IRM de nouvelle génération avec bobines de réception RF intégrées avaient besoin d'interconnexions non magnétiques pouvant traverser des espaces restreints à l'intérieur de l'alésage du patient. Le SR-031-LL avec une variante de matériaux non magnétiques a fourni la solution, en maintenant l'intégrité du signal tout en éliminant les interactions de champ de gradient.
  • Test de radar automobile– Les ingénieurs validant les capteurs radar 77 GHz utilisent un câble semi-rigide de 0,031" dans leurs faisceaux de test, car le diamètre de 0,031" s'adapte à l'espacement compact des connecteurs sur les cartes d'évaluation, et la faible perte préserve les niveaux de signal sur plusieurs mètres de câble entre la tête radar et l'équipement de test.
  • Infrastructure informatique quantique– Les chercheurs construisant des configurations de réfrigérateur à dilution pour les qubits supraconducteurs sélectionnent le SR-031-LL pour les lignes de contrôle où la conductivité thermique doit être minimisée. L'option de conducteur central en acier inoxydable réduit les fuites de chaleur tout en maintenant les performances RF jusqu'à 40 GHz.
  • Développement de stations de base 5G– Lors du test de baies MIMO massives avec 64 canaux, un fabricant de stations de base avait besoin d'une perte constante sur tous les câbles pour maintenir l'étalonnage. Les caractéristiques prévisibles de phase et de perte du SR-031-LL leur ont permis de créer des ensembles adaptés avec une variation de ±0,2 dB à 28 GHz.

FAQ
Q : Pourquoi choisir un câble coaxial semi-rigide de 0,031" plutôt que des options de 0,024" ou 0,047" ?

R : Le diamètre de 0,031" occupe un emplacement idéal pour de nombreuses applications micro-ondes. Comparé aux câbles de 0,024", le SR-031-LL offre environ 25 % de perte en moins à 40 GHz (10,15 dB/m contre 16,10 dB/m) tout en s'adaptant à l'outillage de connecteur standard de 0,030". Par rapport aux câbles de 0,047", il nécessite moins d'espace et peut passer dans des virages plus serrés, ce qui le rend idéal. pour les modules denses où chaque millimètre compte.

Q : Quelle est la fréquence maximale du SR-031-LL ?

R : Le câble est spécifié jusqu'à 40 GHz avec des performances utilisables allant au-delà. La fréquence de coupure pour les modes d'ordre supérieur est de 180 GHz, garantissant une propagation propre sur toute la plage spécifiée. À 40 GHz, la perte d'insertion est de 10,15 dB par mètre, ce qui fonctionne bien pour les connexions internes courtes de moins de 150 mm.

Q : Ce câble peut-il être soudé directement au PCB pour des connexions permanentes ?

R : Oui. Le conducteur central en acier plaqué cuivre argenté accepte le soudage à l'aide de techniques standard. La température de soudage recommandée est de 260 à 280 °C avec un temps de séjour inférieur à 3 secondes pour protéger le diélectrique PTFE. Le tube en cuivre rigide maintient sa position après le soudage, éliminant ainsi le besoin d'un serre-câble supplémentaire. Pour les applications hermétiques, le tube en cuivre peut être soudé aux broches de traversée.

Q : Quels connecteurs sont recommandés pour un fonctionnement à 40 GHz ?

R : Pour des performances complètes à 40 GHz, nous recommandons des connecteurs de 2,92 mm. Les connecteurs SMA offrent d'excellentes performances jusqu'à 26 GHz et conviennent aux applications en dessous de cette fréquence. Tous les connecteurs sont installés à l'aide d'outils de précision et testés à 100 % pour le VSWR et la perte d'insertion.

Q : Comment le SR-031-LL se compare-t-il aux alternatives standards UT-034 ou UT-047 ?

R : SR-031-LL occupe une position unique entre ces diamètres communs. Il offre une perte inférieure à celle de l'UT-034 (0,034") tout en conservant un encombrement inférieur à celui de l'UT-047 (0,047"). Le diamètre de 0,031" est de plus en plus populaire parmi les concepteurs qui ont migré vers des interfaces de connecteur de 0,030" mais qui ont besoin de performances de perte améliorées pour les applications à 40 GHz.

Q : Quel est le rayon de courbure minimum et comment le formage doit-il être effectué ?

R : Le rayon de courbure statique minimum est de 0,063 pouces (1,6 mm). Pour des résultats cohérents, utilisez des outils de formage à rayon adaptés au rayon de courbure souhaité. Évitez de plier à plusieurs reprises au même endroit, car cela durcirait le tube en cuivre et pourrait provoquer des fissures. Pour les formes complexes, nous vous recommandons de commander des câbles préformés selon votre plan mécanique.

Q : Pouvez-vous fournir des paires à phase adaptée ?

R : Oui. Pour les applications nécessitant une longueur électrique adaptée sur plusieurs canaux, nous proposons des ensembles à phase adaptée avec ±1° à 40 GHz ou ±0,5° aux fréquences inférieures. Précisez vos exigences de tolérance de fréquence et de phase lors de la commande.

Q : Le SR-031-LL est-il adapté aux applications spatiales ?

R : Oui. La construction répond aux exigences de dégazage selon ASTM E595 et a été utilisée dans plusieurs programmes satellites. La stabilité de phase sous cyclage thermique est généralement meilleure que 5° à 40 GHz entre -55°C et +85°C. Données de test complètes disponibles sur demande.

Q : Quelle est la quantité minimum de commande ?

R : commande minimum de 10 mètres. Ce faible MOQ prend en charge le prototypage et la R&D là où les bobines pleines ne sont pas pratiques. Les quantités produites reçoivent des prix de volume.


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