資料介紹
PTFE(杜邦特氟龍)作為傳輸電纜的介質(zhì)材料已經(jīng)有幾十年的歷史。在室溫條件下,PTFE會發(fā)生狀態(tài)改變,使其體積產(chǎn)生階躍突變,以及相對介電常數(shù)的變化,并呈現(xiàn)電長度變化的“滯后”效應。這些電長度的變化很難通過系統(tǒng)軟件或其他途徑進行可靠預測和計量,從而導致系統(tǒng)性能的衰減。有機和無機介質(zhì)材料的發(fā)展,為一些基本性能指標帶來巨大改進。
本文將比較幾個技術(shù): ? 溫度變化導致的相位變化關(guān)系 ? 多組電纜間電長度的跟蹤性能和溫度變化之間的關(guān)系 ? 多組電纜間在環(huán)境溫度改變時的電長度跟蹤性能 ? 多次溫度循環(huán)后電長度的重復性能
此外,導體結(jié)構(gòu)與介質(zhì)之間的振動和相互作用產(chǎn)生的寄生相位噪聲,及相關(guān)的電長度參數(shù),將在下文討論。
Oliver Heaviside注意到,將一根電話線用絕緣體包裹,會提高信號質(zhì)量及有效通信距離。1880年他申請了世界上第一根同軸電纜的專利。1929年美國電話電報公司貝爾電話實驗室的工程師申請了第一根現(xiàn)代同軸電纜的專利。以今天的標準來看,它由兩根同軸金屬管構(gòu)成,以空氣做隔離,顯得比較粗糙。 19世紀30年代杜仲橡膠(一種天然橡膠) 是早期柔性同軸電纜的主要介質(zhì)選擇。第二次世界大戰(zhàn)期間,聚乙烯成為主要的絕緣介質(zhì)材料。19世紀50年代開發(fā)出“發(fā)泡”工藝,減少了電纜電容及損耗。60年代固體全密度聚四氟乙烯(PTFE)或Teflon被廣泛使用。其擁有更高的溫度范圍,更低的損耗因數(shù),更低的介電常數(shù)及在更寬的溫度和頻率范圍下的性能一致性,使之成為理想的同軸電纜介質(zhì)。 70年代與80年代,制造商開始使用拉伸擴展型的低密度版本的PTFE,進一步達到了較理想的性能指標。 90年代對電長度穩(wěn)定性需求的增加,使制造商開始使用超低密度PTFE介質(zhì)。這些產(chǎn)品的確有了顯著的改善,但仍有一些內(nèi)在局限性。其中最主要的限制是相位對溫度的“拐點”問題:由于PTFE分子的基本材料特性而導致的電長度階躍變化。這種效應可以最小化,但不可能消除。 2004年同軸電纜產(chǎn)品使用TF4技術(shù)以解決該問題。 2015年進一步優(yōu)化和改進工藝,發(fā)展了更新的TF4技術(shù),對比PTFE介電材料,其在相位敏感的應用中擁有非常明顯的優(yōu)勢。
二、性能指標
理想的微波電纜組件應具有零損耗,零能量反射,及零電長度變化。這些理想的屬性應在系統(tǒng)部件所處的任何環(huán)境條件下保持不變。在實際應用中我們要努力實現(xiàn)這些理想的屬性。但實際上同軸電纜組件電長度的變化確實與其所在的環(huán)境溫度變化有關(guān)。 A、相位變化和溫度變化之間的關(guān)系眾所周知,用于構(gòu)成同軸電纜組件的金屬具有正向的擴張溫度系數(shù)。電長度與物理長度是直接相關(guān)的。很明顯,溫度升高,物理長度會增加,電長度也會隨之增加。
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