Shanghai Bing Wire & Cable Co., Ltd.
sales@shbing.com 86--19370717369
Produkty
rozmowa
produkty
produkty
Do domu > produkty > Kable koaksjalne półsztywne > Półsztywny kabel koncentryczny o niskiej stracie 0,250 cala, 50 omów SR-250C-LL kabel zasilający do systemu RF
Kategorie
Kontakty
Kontakty: Miss. Emma Bai
Faks: 86--021-62456359
Rozmawiaj teraz.
Wyślij nam wiadomość.

Półsztywny kabel koncentryczny o niskiej stracie 0,250 cala, 50 omów SR-250C-LL kabel zasilający do systemu RF

Szczegóły produktu

Miejsce pochodzenia: Szanghaj, Chiny

Nazwa handlowa: Bing Wire & Cable

Orzecznictwo: ISO, RoHS, SGS

Numer modelu: SR-250C-LL

Dokument: SR-250C-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:
86,8 pF/m
Średnica zewnętrzna:
0,250 cala (6,350 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:
86,8 pF/m
Średnica zewnętrzna:
0,250 cala (6,350 mm)
Półsztywny kabel koncentryczny o niskiej stracie 0,250 cala, 50 omów SR-250C-LL kabel zasilający do systemu RF
Opis produktu

SR-250C-LL to półtwardy kabel koaksjalny o pojemności 50 ohm o pojemności 0,250" (klasa RG-401), zaprojektowany do zastosowań, w których kluczowe są niskie tłumienie, stabilna faza i solidne osiągi mechaniczne.Zazwyczaj wykorzystuje on wewnętrzny przewodnik z srebrnej miedzi, otoczony dielektrykiem o niskiej stratze, zaprojektowanym w celu zmniejszenia tłumienia przy zachowaniu stabilności mechanicznej, zaprojektowany jako opcja o niskiej stratze w rodzinie 0,250",Zapewniając inżynierom RF większy margines na długich biegach i wyższe połączenia zasilania niż mniejsze rozmiary półtwardychZewnętrzny przewodnik solidowej rury miedzianej i dielektryczny PTFE o niskiej gęstości zapewniają doskonałą osłonę i kontrolę impedancji.pomaga utrzymać stały VSWR i minimalizuje odbicia w całym zakresie działaniaSR-250C-LL jest odpowiedni do montażu produkcyjnego, infrastruktury testowej i niezawodnych systemów RF, w których konieczne jest powtarzalne sterowanie i przewidywalne zachowanie elektryczne.

Główne cechy
  • 0.250" (klasa RG401) 50-ohmowy półtwardy kabel koaksjalny zaprojektowany specjalnie jako wariant o niskiej stratze dla wymagających ścieżek RF.
  • Zmniejszona utrata wstawienia w porównaniu z kablami półtwardymi o mniejszej średnicy, zwiększając budżet połączeń i zmniejszając wymagania wzmacniacza na dłuższych biegach.
  • Solidny zewnętrzny przewodnik rury miedzianej zapewniający wysoką skuteczność osłony i niskie promieniowanie, idealny do gęstych środowisk RF i czułych przyrządów.
  • Precyzyjny dielektryczny PTFE o stabilnych właściwościach elektrycznych, przewidywalnej reakcji fazowej i dobrej stracie zwrotu w przewidywanym zakresie częstotliwości.
  • Półtwardą konstrukcję, która obsługuje dokładne wstępne formowanie, przejścia kablowe mogą być gięte do określonych kształtów i utrzymywane na miejscu bez dodatkowych oparć w wielu układach.
  • Większa wydajność niż w przypadku kabli półtwardych o przekroju 0,086" i 0,120", co sprawia, że SR‐250C‐LL nadaje się do linii przesyłowych lub dystrybucyjnych o średniej lub dużej mocy.
  • Kompatybilny z szerokim ekosystemem półtwardych złączy i sprzętu o pojemności 0,250", ułatwiając integrację z istniejącymi projektami i konfiguracjami testowymi.
  • Wytrzymała konstrukcja mechaniczna odpowiednia do instalacji stacjonarnych, w których występują wibracje, umiarkowane wstrząsy lub powtarzające się cykle termiczne.
Specyfikacje
Budowa
Pozycja Materiał Średnica (w) Średnica (mm)
Kierownik centralny Miedź srebrna 0.0720 1.8288
Elektryczne PTFE o niskiej gęstości 0.214 5.436
Zewnętrzny przewodnik Rury miedziane 0.250 +/- 0.002 6.350 +/- 0.051
Dane elektryczne
Pojemność (pF/m) 86.8
Impedans (ohm) 500,0 +/- 1.0
Prędkość rozprzestrzeniania się (%) 77
Maksymalna częstotliwość (GHz) 20
Maksymalne napięcie @60Hz (V RMS) 15600
Dane mechaniczne
Min. Promień gięcia (mm) 19.050
Masa (kg/100 m) 14.11
Dane środowiskowe
Zakres temperatury (°C) -55~+250
RoHS Zgodne z przepisami
Osłabienie i moc
Częstotliwość (GHz) Zmniejszenie (dB/m) Moc (waty cW@20°C)
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 - Nie, nie. - Nie, nie.
40.00 - Nie, nie. - Nie, nie.
50.00 - Nie, nie. - Nie, nie.
65.00 - Nie, nie. - Nie, nie.
90.00 - Nie, nie. - Nie, nie.
Wnioski
  • Moduły RF i mikrofalowe o wysokiej wydajnościW celu uzyskania odpowiednich wyników należy zastosować systemy o wysokiej mocy SR-250C-LL, w których kluczowe są niskie straty i stabilna impedancja.
  • Dłuższe biegi wewnętrzne RF w nadajnikach i systemach dystrybucyjnychIdealny do połączenia podsystemów między sobą w półce, schronie lub pomieszczeniu wyposażenia bez nadmiernego tłumienia.
  • Środowiska badawcze w laboratorium i produkcjiWykorzystywane jako półstrawne połączenia między źródłami sygnału, wzmacniaczami mocy, obciążeniami i urządzeniami, w których wymagana jest powtarzalność i pewność pomiaru.
  • Sprzęt RF przemysłowy i naukowy¢ Nadaje się do generatorów plazmowych, urządzeń grzewczych RF i instalacji eksperymentalnych wymagających solidnego kabla zasilającego o niskiej stratze z zdefiniowaną trasy.
  • Zestawy kabli preformatowane na zamówienie często dostarczane w postaci uprzednio zgiętych pasów z udokumentowanymi długościami, kątami zgięcia i orientacją złącza w celu wspierania szybkiego, odpornego na błędy montażu w produkcji.
  • Szlaki do modernizacji z mniejszych wielkości półtwardych Praktyczny wybór, gdy istniejące systemy oparte na osi koaksjalnej 0,086"/0,120" wymagają mniejszych strat lub większej mocy bez przejścia na dużą sztywną linię.
Częste pytania
P: Co sprawia, że SR‐250C‐LL “niskiej straty” w porównaniu ze standardowym półtwardym kablem koaksjalnym?

Odpowiedź: SR-250C-LL łączy średnicę 0,250" z dielektrykiem PTFE o niskiej gęstości i optymalizowaną konstrukcją miedzianego przewodnika pokrytego srebrem w celu zmniejszenia tłumienia.daje to zauważalnie mniejszą utratę dB na tej samej odległości niż mniejsze półstrawne kable koaksjalne.

P: Co powinienem wziąć pod uwagę podczas przejścia z mniejszego półtwardego rozmiaru na SR-250C-LL?

A: Sprawdź mechaniczne odległości dla średnicy 0,250 ", sprawdź kompatybilność złącza, i ocenić układ dla większego minimalnego promienia zakrętu.potwierdzić, że mniejsze straty i wyższa wydajność spełniają cele projektowe i że zakres częstotliwości pracy SR‐250C‐LL obejmuje Twoje zastosowanie.

P: Czy SR‐250C‐LL można formować ręcznie, czy potrzebne są specjalne narzędzia?

Odpowiedź: W celu uzyskania najlepszych wyników i utrzymania kontroli impedancji SR‐250C‐LL należy formować przy użyciu odpowiednich narzędzi gięcia lub formowarek zaprojektowanych do kabli koaksjalnych półtwardych o długości 0,250".Choć drobne modyfikacje mogą być możliwe ręcznie, opierając się na odpowiednim narzędziu, zapobiega się zwichnięciom, mikro-pęknięciom w zewnętrznym przewodniku i nieoczekiwanym zmianom VSWR.

P: Czy SR‐250C‐LL jest odpowiedni do środowisk o wibracji lub cyklu temperatury?

Jedną z zalet konstrukcji półtwardych jest jej mechaniczna stabilność po utworzeniu.SR-250C-LL ̇ solidny zewnętrzny przewodnik i stała geometria pomagają utrzymać wydajność elektryczną w warunkach drgań i powtarzających się zmian temperatury.

P: Jak określić zestawy SR‐250C‐LL do cytowania lub produkcji?

A: W przypadku żądania oferty należy podać typ kabla (SR-250C-LL), wymagane długości zespołu, serię złączy i płeć na każdym końcu, docelowy zakres częstotliwości, przybliżone poziomy mocy,i wymogów środowiskowych (zakres temperaturJeśli potrzebujesz preformatowanych zespołów, dostarcz rysunki lub modele 3D przedstawiające promień zakrętu, kąty i orientację złącza.Można również określić wymagania dotyczące badań, takie jak limity VSWR, wykresy strat wstawienniczych lub dopasowanie fazowe między wieloma zespołami.