Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Szanghaj, Chiny
Nazwa handlowa: Bing Wire & Cable
Orzecznictwo: ISO, RoHS, SGS
Numer modelu: SR-250C
Dokument: SR-250C.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
|
Rodzina kabli:
|
Kabel półsztywny
|
Centralny dyrygent:
|
Miedź posrebrzana
|
Typ przewodnika:
|
Solidny
|
Dielektryk:
|
Solidny PTFE
|
Zewnętrzny dyrygent:
|
Rurka miedziana
|
Impedancja:
|
50 omów
|
Pojemność:
|
95,2 pF/m
|
Średnica zewnętrzna:
|
0,250 cala (6,350 mm)
|
|
Rodzina kabli:
|
Kabel półsztywny
|
|
Centralny dyrygent:
|
Miedź posrebrzana
|
|
Typ przewodnika:
|
Solidny
|
|
Dielektryk:
|
Solidny PTFE
|
|
Zewnętrzny dyrygent:
|
Rurka miedziana
|
|
Impedancja:
|
50 omów
|
|
Pojemność:
|
95,2 pF/m
|
|
Średnica zewnętrzna:
|
0,250 cala (6,350 mm)
|
Półsztywny kabel rf SR‑250C to niemagnetyczny kabel koncentryczny o średnicy 0,250 cala i oporności 50 omów, zaprojektowany do zastosowań o bardzo dużej mocy i niskich stratach na dużych dystansach. Duża średnica zewnętrzna, solidna metalowa konstrukcja i starannie kontrolowany układ dielektryczny minimalizują tłumienie i VSWR, dzięki czemu idealnie nadaje się do szkieletowych źródeł sygnału RF, ścieżek transmisyjnych o dużym obciążeniu i łączy o znaczeniu krytycznym. Dzięki zastosowaniu w całym materiale metali niemagnetycznych, SR-250C utrzymuje znikomą sygnaturę magnetyczną, która jest niezbędna w gabinetach MRI/NMR, placówkach naukowych i środowiskach z silnymi lub dokładnie kontrolowanymi polami magnetycznymi. Półsztywna konstrukcja kabla zapewnia precyzyjne formowanie, doskonałe ekranowanie i stabilne parametry elektryczne nawet w przypadku cykli termicznych i wibracji, umożliwiając solidne instalacje w wymagających systemach przemysłowych i obronnych.
Półsztywny kabel RF 0,250 cala, 50 omówzapewniający wyjątkowo niskie tłumienie i wysoką moc fali ciągłej.
Przewodniki niemagnetyczne i rura zewnętrznado stosowania w pobliżu silnych magnesów i instrumentów wrażliwych magnetycznie.
Dielektryk o wysokiej wydajnościzoptymalizowany pod kątem niskich strat, niskiej dyspersji i przewidywalnej fazy nad częstotliwością.
Wyjątkowa skuteczność ekranowania, wspierając wysoką izolację i niską emisję w gęstych środowiskach RF.
Doskonała kontrola impedancjina całej długości, aby utrzymać niskie straty odbiciowe przy wysokich częstotliwościach.
Wytrzymała, całkowicie metalowa konstrukcjado instalacji stacjonarnych narażonych na wstrząsy, wibracje lub wysokie temperatury.
Nadaje się do precyzyjnego wstępnego formowania, z powtarzalnym prowadzeniem przez suwnice, stojaki i długie korytka kablowe.
Kompatybilny z interfejsami złączy o dużej wytrzymałościprzeznaczone do półsztywnych zakończeń 0,250 cala i dużej mocy.
| Przedmiot | Tworzywo | Średnica (cale) | Średnica (mm) |
|---|---|---|---|
| Centralny dyrygent | Miedź posrebrzana | 0,0641 | 1,6281 |
| Dielektryk | Solidny PTFE | 0,209 | 5.309 |
| Zewnętrzny dyrygent | Miedziana rurka | 0,250 +/- 0,001 | 6,350 +/- 0,025 |
| Pojemność (pF/m) | 95,2 |
|---|---|
| Impedancja (omy) | 50 +/- 0,5 |
| Prędkość propagacji (%) | 70,0 |
| Maks. Częstotliwość (GHz) | 19 |
| Maks. Napięcie przy 60 Hz (V RMS) | 16800 |
| Min. Promień zgięcia (mm) | 3.175 |
|---|---|
| Waga (kg/100m) | 15.58 |
| Zakres temperatur (℃) | -55~+100 |
|---|---|
| RoHS | Uległy |
| Częstotliwość (GHz) | Tłumienie (dB/m) | Moc (waty cW przy 20 ℃) |
|---|---|---|
| 0,50 | 0,14 | 1780,0 |
| 1,00 | 0,21 | 914,8 |
| 5.00 | 0,57 | 364,5 |
| 10.00 | 0,89 | 238,3 |
| 18.00 | 1.31 | 163,2 |
| 26,5 | ---- | ---- |
| 40.00 | ---- | ---- |
| 50,00 | ---- | ---- |
| 65,00 | ---- | ---- |
| 90,00 | ---- | ---- |
Sieci przesyłowe i zasilające dużej mocy –Używaj półsztywnego kabla RF SR‑250C w liniach wyjściowych nadajnika, sumatorach i sieciach dystrybucyjnych, gdzie kluczowa jest wysoka moc RF, niskie straty i niezawodność.
Okablowanie infrastrukturalne MRI/NMR –Idealny do niemagnetycznych łączy RF pomiędzy pomieszczeniami ze sprzętem, pomieszczeniami z magnesami i konsolami sterującymi, zachowując współczynnik SNR i unikając zakłóceń magnetycznych.
Szkielety nadawcze i komunikacyjne –Nadaje się do głównych kanałów RF w nadajnikach nadawczych, przemiennikach o dużej wydajności i stałych łączach komunikacyjnych, które wymagają niskich strat wtrąceniowych.
Radary i systemy walki elektronicznej –Stosowany w łańcuchach zasilania radarów, kolektorach z układem fazowym i sprzęcie EW, gdzie długie przebiegi o dużej mocy muszą zachować integralność amplitudy i fazy.
Akcelerator i Instalacje Naukowe –Doskonały do linii zasilających RF w akceleratorach cząstek, projektach syntezy jądrowej i dużych laboratoriach badawczych o rygorystycznych wymaganiach dotyczących czystości magnetycznej.
Linie referencyjne klasy metrologicznej –Używane jako stabilne ścieżki odniesienia w laboratoriach kalibracyjnych i konfiguracjach zgodnych ze standardami zasilania, umożliwiające dokładne pomiary na długich kablach.
Zaprojektowane, wstępnie uformowane wiązki kablowe –Dobrze nadaje się do niestandardowych wiązek wielogałęziowych ze zdefiniowanym prowadzeniem, dopasowanymi długościami elektrycznymi i powtarzalnym montażem na linii produkcyjnej.
Odp.: Wybierz SR-250C, jeśli projekt wymaga bardzo dużej mocy, bardzo małych tłumienności wtrąceniowej lub długich przebiegów kabli, gdzie mniejsze średnice powodowałyby zbyt duże tłumienie lub nagrzewanie. Jest szczególnie korzystny jako kabel główny lub szkieletowy zasilający wiele węzłów końcowych.
Odp.: SR‑250C jest zbudowany z niemagnetycznych stopów metali i wykończeń, dzięki czemu nadaje się do zastosowań, w których materiały ferromagnetyczne mogą zniekształcać pola lub być przyciągane przez silne magnesy. Dzięki temu półsztywny kabel RF dobrze nadaje się do rezonansu magnetycznego, NMR i specjalistycznego sprzętu naukowego.
Odp.: Ze względu na większą średnicę i grubszą ściankę półsztywny kabel RF SR‑250C wymaga większego minimalnego promienia zgięcia i solidniejszych narzędzi formujących niż kable 0,086” lub 0,120”. Najlepiej stosować go w zaplanowanych, stosunkowo łagodnych ścieżkach routingu, a nie w ciasnych, kompaktowych układach.
O: Tak. Stabilna konstrukcja o niskich stratach zapewnia doskonałą powtarzalność faz, a dla systemów wielokanałowych można wybrać zespoły o dopasowanej długości lub fazie. W przypadku układów o dużej czułości fazowej należy podać szczegółowe wymagania elektryczne na etapie projektowania.
Odp.: Wysyłając zapytanie ofertowe, podaj typ kabla (SR-250C), wymaganą długość lub listę cięć, typy i płcie złączy, docelowy zakres częstotliwości i maksymalną moc, warunki środowiskowe (temperatura, wibracje, wewnątrz/na zewnątrz, podciśnienie, jeśli dotyczy) oraz wszelkie rysunki wstępne lub modele 3D. Jeśli potrzebujesz dopasowania fazowego lub specjalnych testów, zanotuj je również.
Odp.: W wielu przypadkach tak, jeśli zastosuje się odpowiednie złącza, uszczelnienia i zabezpieczenia mechaniczne. W przypadku tras zewnętrznych należy rozważyć uszczelnienie środowiskowe, odciążenie i elementy montażowe, aby zapobiec wnikaniu wilgoci i uszkodzeniom mechanicznym.