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Cavo coassiale semirigido a bassa perdita da 0,250" Cavo di alimentazione 50 Ohm SR-250C-LL per sistema RF

Dettagli del prodotto

Luogo di origine: Shangai, Cina

Marca: Bing Wire & Cable

Certificazione: ISO, RoHS, SGS

Numero di modello: SR-250C-LL

Documento: SR-250C-LL.pdf

Termini di trasporto & di pagamento

Quantità di ordine minimo: 1 FT

Prezzo: Negoziabile

Tempi di consegna: 7-15 giorni lavorativi

Termini di pagamento: T/T, Western Union, PayPal

Capacità di alimentazione: 5000 piedi 7 giorni

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Evidenziare:
Famiglia di cavi:
Cavo semirigido
Direttore Centrale:
Rame placcato argento
Tipo di conduttore:
Solido
Dielettrico:
PTFE a bassa densità
Conduttore esterno:
Tubo in rame: copertura al 100%.
Impedenza:
50 Ohm
Capacità:
86,8 pF/m
Diametro esterno:
0,250" (6,350 mm)
Famiglia di cavi:
Cavo semirigido
Direttore Centrale:
Rame placcato argento
Tipo di conduttore:
Solido
Dielettrico:
PTFE a bassa densità
Conduttore esterno:
Tubo in rame: copertura al 100%.
Impedenza:
50 Ohm
Capacità:
86,8 pF/m
Diametro esterno:
0,250" (6,350 mm)
Cavo coassiale semirigido a bassa perdita da 0,250" Cavo di alimentazione 50 Ohm SR-250C-LL per sistema RF
Descrizione del prodotto

SR‑250C‑LL è un cavo coassiale semirigido da 50 ohm da 0,250" (classe RG401) progettato per applicazioni in cui bassa attenuazione, fase stabile e prestazioni meccaniche robuste sono tutti fattori critici. In genere utilizza un conduttore interno in rame placcato argento, circondato da un dielettrico a bassa perdita formulato per ridurre l'attenuazione preservando la stabilità meccanica, progettato come un'opzione a bassa perdita all'interno della famiglia da 0,250", offrendo agli ingegneri RF più margine corse lunghe e collegamenti di potenza più elevati rispetto a quelli forniti dalle dimensioni semirigide più piccole. Il conduttore esterno in tubo di rame solido e il dielettrico in PTFE a bassa densità offrono un'eccellente schermatura e controllo dell'impedenza, aiutando a mantenere un VSWR costante e riducendo al minimo le riflessioni attraverso la banda operativa. SR‑250C‑LL è particolarmente adatto per gruppi di produzione, infrastrutture di test e sistemi RF ad alta affidabilità in cui il routing ripetibile e il comportamento elettrico prevedibile sono essenziali.

Caratteristiche principali
  • Cavo coassiale semirigido da 0,250" (classe RG401) da 50 ohm progettato specificamente come variante a bassa perdita per percorsi RF impegnativi.
  • Perdita di inserzione ridotta rispetto ai cavi semirigidi di diametro inferiore, con conseguente miglioramento del budget di collegamento e riduzione dei requisiti dell'amplificatore su tratte più lunghe.
  • Conduttore esterno in tubo di rame solido che fornisce un'elevata efficacia di schermatura e basse radiazioni, ideale per ambienti RF densi e strumentazione sensibile.
  • Dielettrico in PTFE di precisione per proprietà elettriche stabili, risposta di fase prevedibile e buona perdita di ritorno nell'intervallo di frequenza previsto.
  • Costruzione semirigida che supporta una preformatura accurata, i cavi possono essere piegati in forme definite e tenuti in posizione senza supporti aggiuntivi in ​​molti layout.
  • Gestione della potenza superiore rispetto ai cavi semirigidi da 0,086" e 0,120", rendendo l'SR‑250C‑LL adatto per linee di trasmissione o distribuzione di potenza medio-alta.
  • Compatibile con un ampio ecosistema di connettori semirigidi e hardware da 0,250", semplifica l'integrazione nei progetti esistenti e nelle configurazioni di test.
  • Design meccanico robusto adatto per installazioni fisse soggette a vibrazioni, urti moderati o cicli termici ripetuti.
Specifiche
Costruzione
Articolo Materiale Diametro (pollici) Diametro (mm)
Direttore Centrale Rame placcato argento 0,0720 1.8288
Dielettrico PTFE a bassa densità 0,214 5.436
Conduttore esterno Tubo di rame 0,250 +/- 0,002 6,350 +/- 0,051
Dati elettrici
Capacità (pF/m) 86,8
Impedenza (Ohm) 50,0 +/- 1,0
Velocità di propagazione (%) 77
Massimo. Frequenza (GHz) 20
Massimo. Tensione a 60 Hz (V RMS) 15600
Dati meccanici
minimo Raggio di curvatura (mm) 19.050
Peso (kg/100 m) 14.11
Dati ambientali
Intervallo di temperatura (℃) -55~+250
RoHS Compiacente
Attenuazione e potenza
Frequenza (GHz) Attenuazione (dB/m) Potenza (Watt cW@20℃)
0,50 0,13 2130.7
1.00 0,18 1492.3
5.00 0,43 641,5
10.00 0,63 440.9
18.00 0,88 318.1
26.5 ---- ----
40,00 ---- ----
50,00 ---- ----
65,00 ---- ----
90,00 ---- ----
Applicazioni
  • Moduli RF e microonde ad alte prestazioni– Utilizza SR‑250C‑LL per collegare stadi, filtri e combinatori ad alta potenza all'interno di sistemi montati su rack o basati su armadio dove basse perdite e impedenza stabile sono fondamentali.
  • La RF interna funziona più a lungo nei trasmettitori e nei sistemi di distribuzione– Ideale per l'interconnessione di sottosistemi attraverso un rack, un rifugio o una sala apparecchiature senza un'attenuazione eccessiva.
  • Ambienti di test di laboratorio e di produzione– Utilizzati come interconnessioni semirigide tra sorgenti di segnale, amplificatori di potenza, carichi e dispositivi dove sono richieste ripetibilità e affidabilità della misurazione.
  • Apparecchiature RF industriali e scientifiche– Adatto per generatori di plasma, unità di riscaldamento RF e configurazioni sperimentali che richiedono un cavo di alimentazione robusto e a basse perdite con percorso definito.
  • Cavi assemblati preformati personalizzati– Spesso forniti come cablaggi pre-piegati con lunghezze, angoli di piega e orientamenti dei connettori documentati per supportare un assemblaggio rapido e a prova di errore in produzione.
  • Migliora i percorsi dalle dimensioni semirigide più piccole– Una scelta pratica quando i sistemi esistenti basati su cavo coassiale da 0,086"/0,120" necessitano di perdite inferiori o capacità di potenza superiore senza passare a linee rigide ingombranti.
Domande frequenti
D: Cosa rende l'SR‑250C‑LL a “basse perdite” rispetto al cavo coassiale semirigido standard?

R: SR‑250C‑LL combina un diametro di 0,250" con un design del conduttore in rame placcato argento e dielettrico in PTFE a bassa densità ottimizzato per ridurre l'attenuazione. In pratica, questo produce una perdita in dB notevolmente inferiore sulla stessa distanza rispetto ai cavi coassiali semirigidi più piccoli.

D: Cosa devo considerare quando passo da una dimensione semirigida più piccola a SR‑250C‑LL?

R: Controlla gli spazi meccanici per il diametro di 0,250", verifica la compatibilità del connettore e valuta il layout per un raggio di curvatura minimo maggiore. Dal punto di vista elettrico, conferma che la perdita inferiore e la gestione della potenza più elevata soddisfano gli obiettivi di progettazione e che la gamma di frequenza operativa dell'SR‑250C‑LL copre la tua applicazione.

D: L'SR‑250C‑LL può essere modellato a mano o sono necessarie attrezzature dedicate?

R: Per ottenere i migliori risultati e mantenere il controllo dell'impedenza, l'SR‑250C‑LL deve essere formato utilizzando strumenti di piegatura o formatori adeguati progettati per cavo coassiale semirigido da 0,250". Anche se piccole regolazioni potrebbero essere possibili manualmente, fare affidamento su strumenti adeguati aiuta a evitare attorcigliamenti, microfessure nel conduttore esterno e cambiamenti inaspettati nel VSWR.

D: SR‑250C‑LL è adatto ad ambienti soggetti a vibrazioni o variazioni termiche?

R: Sì. Uno dei vantaggi della costruzione semirigida è la sua stabilità meccanica una volta formata. Il solido conduttore esterno e la geometria fissa dell'SR‑250C‑LL aiutano a mantenere le prestazioni elettriche in condizioni di vibrazioni e ripetuti sbalzi di temperatura.

D: Come posso specificare i gruppi SR‑250C‑LL per il preventivo o la produzione?

R: Quando si richiede un preventivo, includere il tipo di cavo (SR‑250C‑LL), le lunghezze di montaggio richieste, la serie e il genere dei connettori su ciascuna estremità, l'intervallo di frequenza target, i livelli di potenza approssimativi e i requisiti ambientali (intervallo di temperatura, vibrazioni, uso interno/esterno). Se hai bisogno di assemblaggi preformati, fornisci disegni o modelli 3D che mostrino i raggi di piegatura, gli angoli e l'orientamento del connettore. È inoltre possibile specificare requisiti di test come limiti VSWR, grafici delle perdite di inserzione o corrispondenza di fase tra più gruppi.