Shanghai Bing Wire & Cable Co., Ltd.
sales@shbing.com 86--19370717369
Produkty
rozmowa
produkty
produkty
Do domu > produkty > Kable koaksjalne półsztywne > Półsztywny kabel 0,120 cala o niskiej stracie, niemagnetyczny kabel koncentryczny z dielektrykiem PTFE o małej gęstości
Kategorie
Kontakty
Kontakty: Miss. Emma Bai
Faks: 86--021-62456359
Rozmawiaj teraz.
Wyślij nam wiadomość.

Półsztywny kabel 0,120 cala o niskiej stracie, niemagnetyczny kabel koncentryczny z dielektrykiem PTFE o małej gęstości

Szczegóły produktu

Miejsce pochodzenia: Szanghaj, Chiny

Nazwa handlowa: Bing Wire & Cable

Orzecznictwo: ISO, RoHS, SGS

Numer modelu: SR-120C-LL

Dokument: SR-120C-LL.pdf

Warunki płatności i wysyłki

Minimalne zamówienie: 1 stopa

Cena: Zbywalny

Czas dostawy: 7-15 dni roboczych

Zasady płatności: T/T, Western Union, PayPal

Możliwość Supply: 5000 stóp 7 dni

Rozmawiaj teraz.
Podkreślić:
Rodzina kabli:
Kabel półsztywny
Centralny dyrygent:
Miedź posrebrzana
Typ przewodnika:
Solidny
Dielektryk:
PTFE o niskiej gęstości
Zewnętrzny dyrygent:
Rura miedziana – 100% pokrycia
Impedancja:
50 omów
Pojemność:
29,0 pF/stopę
Średnica zewnętrzna:
0,120 cala (3,048 mm)
Rodzina kabli:
Kabel półsztywny
Centralny dyrygent:
Miedź posrebrzana
Typ przewodnika:
Solidny
Dielektryk:
PTFE o niskiej gęstości
Zewnętrzny dyrygent:
Rura miedziana – 100% pokrycia
Impedancja:
50 omów
Pojemność:
29,0 pF/stopę
Średnica zewnętrzna:
0,120 cala (3,048 mm)
Półsztywny kabel 0,120 cala o niskiej stracie, niemagnetyczny kabel koncentryczny z dielektrykiem PTFE o małej gęstości
Opis produktu

Półsztywny kabel koncentryczny SR‑120C‑LL to niemagnetyczny kabel mikrofalowy o średnicy 0,120 cala i oporności 50 omów, o niskich stratach, przeznaczony do długich przebiegów RF, wyższych poziomów mocy i ultrastabilnej charakterystyki fazowej. Jako alternatywa UT-120C-LL, jego większa średnica i zoptymalizowany przewodnik z posrebrzanej miedzi oraz dielektryk PTFE o niskiej gęstości znacznie zmniejszają tłumienie w porównaniu z mniejszymi kablami półsztywnymi, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wymagających łączy, w których każdy dB straty ma znaczenie. Materiały niemagnetyczne w całej strukturze kabla minimalizują interakcję z silnymi polami magnetycznymi, umożliwiając czystą pracę w rezonansie magnetycznym, NMR i precyzyjnym sprzęcie naukowym. Półsztywny przewodnik zewnętrzny na bazie miedzi umożliwia dokładne wstępne formowanie, doskonałe ekranowanie i mechanicznie wytrzymałą instalację w krytycznych systemach RF.

Kluczowe funkcje
  • Większa, półsztywna konstrukcja o średnicy 0,120 cala i oporze 50 omów zapewniająca mniejsze tłumienie i wyższą moc w porównaniu z liniami transmisyjnymi 0,086 cala.
  • Niemagnetyczny, posrebrzany przewodnik miedziany i zewnętrzna konstrukcja przewodnika z litej miedzianej rurki zapewniają wyjątkowo niski poziom sygnatury magnetycznej.
  • Preparat dielektryczny PTFE o niskiej gęstości, zoptymalizowany pod kątem długich przebiegów kabli i ścieżek o krytycznym znaczeniu fazowym.
  • Doskonała skuteczność ekranowania zapewniająca zmniejszony przesłuch i lepszą kompatybilność elektromagnetyczną na poziomie systemu.
  • Ścisła kontrola impedancji 50 +/- 1,0 oma zapewnia doskonałe tłumienie odbiciowe i stałą wydajność w wysokich częstotliwościach.
  • Nadaje się do precyzyjnego formowania wstępnego ze stabilnym prowadzeniem w szafkach, suwnicach i stojakach na instrumenty.
  • Szeroki zakres temperatur pracy -55~+250 ℃ i solidna metalowa konstrukcja do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych i naukowych.
  • Kompatybilny z powszechnie używanymi półsztywnymi złączami 0,120 cala i ekosystemami sprzętowymi.
Dane techniczne
Budowa
Przedmiot Tworzywo Średnica (cale) Średnica (mm)
Centralny dyrygent Miedź posrebrzana 0,0359 0,9119
Dielektryk PTFE o niskiej gęstości 0,106 2.692
Zewnętrzny dyrygent Miedziana rurka 0,120 +/- 0,001 3,048 +/- 0,025
Dane elektryczne
Pojemność (pF/m) 95,2
Impedancja (omy) 50 +/- 1,0
Prędkość propagacji (%) 77,0
Maks. Częstotliwość (GHz) 41
Maks. Napięcie przy 60 Hz (V RMS) 7800
Dane mechaniczne
Min. Promień zgięcia (mm) 4,775
Waga (kg/100m) 3.02
Dane środowiskowe
Zakres temperatur (℃) -55~+250
RoHS Uległy
Tłumienie i moc
Częstotliwość (GHz) Tłumienie (dB/m) Moc (waty cW przy 20 ℃)
0,50 0,25 683.1
1,00 0,36 480,8
5.00 0,83 210,8
10.00 1.19 146,9
18.00 1,64 107,6
26,5 2.03 87,5
40.00 2,58 70
50,00 ---- ----
65,00 ---- ----
90,00 ---- ----
Aplikacje
  • Łańcuchy RF MRI/NMR– Używaj SR-120C-LL w połączeniach cewki korpusu, gradientu i łańcucha odbiorczego, gdzie niemagnetyczne okablowanie o niskich stratach zachowuje współczynnik SNR i pozwala uniknąć artefaktów obrazu.
  • Ścieżki transmisji dużej mocy– Idealny do wyjść wzmacniacza mocy i linii zasilających w systemach wymagających wyższych poziomów fali ciągłej lub impulsowej RF przy minimalnym nagrzewaniu.
  • Łącza oprzyrządowania o niskich stratach– Wdrażaj między szafami, konsolami i zdalnymi interfejsami, gdy potrzebujesz długich przebiegów z wąskimi budżetami amplitudy i fazy.
  • Radar lotniczy i obronny– Nadaje się do połączeń wzajemnych radarów, sieci kształtujących wiązkę i linii zasilających o niskich stratach na platformach powietrznych, morskich i naziemnych.
  • Laboratoria naukowe i fizyki cząstek– Zastosowanie w akceleratorach RF, dystrybucji odniesienia rozrządu i elektronice obszaru magnesu, gdzie istotna jest czystość magnetyczna i niskie straty.
  • Systemy metrologiczne i kalibracyjne– Doskonały do ​​linii odniesienia na stanowiskach kalibracyjnych, wzorcach mocy i układach pomiarowych ze stałą fazą.
  • Niestandardowe, wstępnie uformowane uprzęże– Idealny do zespołów wielokablowych ze zdefiniowanym prowadzeniem, stałym dopasowaniem faz i powtarzalną instalacją na linii produkcyjnej.
Często zadawane pytania
P: Czym SR-120C-LL różni się od SR-086C?

Odp.: SR‑120C‑LL ma większą średnicę zewnętrzną i konstrukcję charakteryzującą się niskimi stratami, dzięki czemu charakteryzuje się niższym tłumieniem i wyższą mocą w porównaniu z kablami niemagnetycznymi o średnicy 0,086 cala. Jest lepszym wyborem w przypadku dłuższych przebiegów lub połączeń energochłonnych, w których marginesy systemu są małe.

P: Czy SR‑120C‑LL jest również niemagnetyczny?

O: Tak. SR‑120C‑LL jest zbudowany z metali niemagnetycznych i wykończeń, dzięki czemu nadaje się do środowisk o silnych polach magnetycznych, takich jak systemy MRI i NMR, gdzie standardowe kable ferromagnetyczne są niedopuszczalne.

P: Jakiego rodzaju poprawy strat mogę się spodziewać?

Odp.: Chociaż dokładne liczby zależą od częstotliwości, SR-120C-LL zaprojektowano tak, aby zapewniał zauważalnie niższą stratę dB/m niż półsztywne typy o mniejszej średnicy. W przypadku ścieżek krytycznych może to przełożyć się na zmniejszone wymagania dotyczące wzmacniacza lub lepszy współczynnik SNR po stronie odbiorczej.

P: Czy SR‑120C‑LL można zginać i formować jak inne kable półsztywne?

O: Tak. Można go uformować przy użyciu odpowiednich narzędzi do gięcia i szablonów przeznaczonych do półsztywnego kabla 0,120 cala. Przestrzegaj zalecanego minimalnego promienia zgięcia, aby uniknąć mikropęknięć lub zmian impedancji, a także używaj wstępnie uformowanych zespołów, gdy ważna jest powtarzalność.

P: Czy nadaje się do zastosowań ze stałą fazą?

Odp.: Niskostratny dielektryk i solidna konstrukcja mechaniczna SR‑120C‑LL pomagają zachować spójność faz w czasie i temperaturze. W przypadku systemów bardzo wrażliwych na fazę podczas zamawiania można określić zespoły o dopasowanej długości lub fazie.

P: Jakie informacje powinienem podać, prosząc o wycenę?

Odp.: Podaj typ kabla (SR-120C-LL), wymaganą długość, serię i rodzaj złączy, zakres częstotliwości roboczej, maksymalny poziom mocy, warunki środowiskowe (temperatura, wibracje, podciśnienie, jeśli występują) oraz informację, czy potrzebne są proste, czy wstępnie uformowane zespoły, wraz z rysunkami.

P: Czy SR‑120C‑LL można łączyć z kablami półsztywnymi o mniejszych rozmiarach w jednym systemie?

O: Tak. Często stosuje się SR-120C-LL w przypadku linii miejskich lub odcinków dużej mocy/odległych, a następnie przechodzi się na mniejsze rozmiary w pobliżu wrażliwych modułów lub ciasnych obszarów mechanicznych. Upewnij się, że przejścia złączy i impedancja są odpowiednio zarządzane.

Produkty podobne