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文档简介

1、会计学1特性阻抗特性阻抗第一页,共18页。二、对称二、对称(duchn)电缆特性阻抗(电缆特性阻抗(Zc)的)的计算计算 其中: Zc-特性阻抗 a-两导体的中心距(mm) d-中心导体的直径(mm) e-绝缘材料的等效(dn xio)介电常数 ZCadde1202l n(*)或ZCadde2762l g(*)2.1 无屏蔽(pngb)对称电缆(UTP)的特性阻抗(Zc):第2页/共18页第二页,共18页。2.2 屏蔽(pngb)对称电缆(STP)的特性阻抗(Zc):ZCadDaDaeSS12022222l n(*)ZCadDaDaeSS27622222l g(*)或 其中: Zc:特性阻抗

2、a:两导体的中心距(mm) d:中心导体的直径(mm) Ds:屏蔽层内径(mm) e:绝缘材料的等效(dn xio)介电常数 二、对称二、对称(duchn)电缆特性阻抗(电缆特性阻抗(Zc)的计算的计算第3页/共18页第三页,共18页。2.3 对称电缆中心导体为绞线结构,屏蔽(pngb)为编织的特性阻抗(Zc):ZCKaKdDaDaeSS2763212222*l g(*) 其中: Zc:特性阻抗 a:两导体的中心距(mm) d:中心导体的直径(mm) Ds:屏蔽层内径(mm) e:绝缘材料(ju yun ci lio)的等效介电常数 K3:编织影响的经验修正系数,取值为0.98-0.99 K1

3、:导体修正系数,导体结构修正系数K1与导体根数之间的关系: 绞线内导体的导线根数N1371219内导体结构的修正系数K11.0000.8710.9390.9570.970绞线内导体的导线根数N2737507090内导体结构的修正系数K10.9760.9800.9830.9860.988二、对称二、对称(duchn)电缆特性阻抗(电缆特性阻抗(Zc)的)的计算计算第4页/共18页第四页,共18页。三、影响三、影响(yngxing)对称电缆特性阻抗对称电缆特性阻抗(Zc)的因素)的因素影响Zc的因素影响因素与Zc的变化关系比例关系影响因素的变化Zc的随之变化等效介电常数反比导体直径反比导体中心距正

4、比对地距离反比对绞绞距正比3.1 影响对称电缆特性阻抗的因素(yn s)及比例关系:第5页/共18页第五页,共18页。三、影响对称电缆三、影响对称电缆(dinln)特性阻抗(特性阻抗(Zc)的)的因素因素3.1导体直径导体直径 导体直径的波动会影响电感和电容的大小,进而成为影响特性阻抗导体直径的波动会影响电感和电容的大小,进而成为影响特性阻抗ZC ,这是不可,这是不可忽视的因素。要想控制好导体直径忽视的因素。要想控制好导体直径 ,模具的精度至关重要,拉丝出线模的直径偏差一,模具的精度至关重要,拉丝出线模的直径偏差一般应控制在般应控制在0.002mm以下,在设备运行状况良好的条件下,导体直径偏差

5、不可超以下,在设备运行状况良好的条件下,导体直径偏差不可超0.003mm,只有这种精度才能够满足电缆对特性阻抗的要求。因此,在拉丝生产过程中只有这种精度才能够满足电缆对特性阻抗的要求。因此,在拉丝生产过程中应经常关注拉丝机的运行状况及拉丝模精度的控制。另外还要严格控制好导体的退火应经常关注拉丝机的运行状况及拉丝模精度的控制。另外还要严格控制好导体的退火状态状态(zhungti)及其拉断伸长率,如果导体的退火过度,造成导体伸长率过大,在后续加工过程及其拉断伸长率,如果导体的退火过度,造成导体伸长率过大,在后续加工过程中就难以控制和容易变形,所以导体伸长率波动范围应严格控制在小于中就难以控制和容易

6、变形,所以导体伸长率波动范围应严格控制在小于1.5为宜。为宜。3.2绝缘线芯外径偏差和同心度 绝缘线芯外径偏差和同心度是绝缘单线生产过程中最不易控制因素,而绝缘线芯外径的波动和偏心会导致两导线间距离的变化,这种变化的结果使特性阻抗ZC值发生变化,两导线间距离变化越大特性阻抗ZC值波动就越大,严重时会远远偏离标称值。绝缘层的厚度偏差应控制在003 mm以内,同心度不得小于95。要想得到比较(bjio)均匀的特性阻抗,就要保证生产出的绝缘线芯的绝缘厚度和同心度都很好。在生产时挤塑模具的选用也是非常重要的(因为挤塑模具会给绝缘线芯外径和偏心带来直接的影响) 第6页/共18页第六页,共18页。三、影响

7、对称三、影响对称(duchn)电缆特性阻抗(电缆特性阻抗(Zc)的因素的因素3.3屏蔽层的半径屏蔽层的半径 屏蔽层距离大小对电感的影响也很大,因此,在屏蔽生产过程中屏蔽层距离大小对电感的影响也很大,因此,在屏蔽生产过程中,屏蔽层的质量至屏蔽层的质量至关重要关重要,导线与屏蔽层越靠近时,回路的电容就越大,相反,则越小,回路电容的或大导线与屏蔽层越靠近时,回路的电容就越大,相反,则越小,回路电容的或大或小会直接影响特性阻抗值。因此,纵包屏蔽或绕包屏蔽带时要松紧适当,屏蔽层的或小会直接影响特性阻抗值。因此,纵包屏蔽或绕包屏蔽带时要松紧适当,屏蔽层的圆整性和一致性应成为生产过程中控制的重点圆整性和一致

8、性应成为生产过程中控制的重点(zhngdin)。 另外,在对绞过程中另外,在对绞过程中,收放线张力的均匀性和线对节距的一致性也会对回路导线中收放线张力的均匀性和线对节距的一致性也会对回路导线中心间的距离及线组直径的大小有一定的影响。心间的距离及线组直径的大小有一定的影响。 第7页/共18页第七页,共18页。四、同轴电缆四、同轴电缆(tn zhu din ln)的特性阻的特性阻抗(抗(Zc)计算)计算4.1 同轴电缆(tn zhu din ln)的特性阻抗(Zc): 同轴电缆的一个回路是同轴对,它是对地不对称的.在金属往管(称为外导体)内配置另一圆形导体(称为内导体),用绝缘介质使两者相互绝缘并

9、保持轴心(zhu xn)重合,这样所构成的线对称同轴对。4.1.1.对于铝箔斜包, 纵包可近似看作是理想外导体,计算如下: ZCDde138*l g()ZCDde60*l n()或其中:e:绝缘材料的等效介电常数 D:外导体内径 d:内导体外径 由上式可以看出,同轴电缆特性阻抗只与导体直径D和d以及导体间介质的介电常数r有关,而与馈线长短、工作频率以及线缆终端所接负载阻抗无关。 第8页/共18页第八页,共18页。4.1.2.编织外导体(dot),绞线内导体(dot)同轴电缆的特性阻抗计算如下: 四、同轴电缆四、同轴电缆(tn zhu din ln)的特性阻的特性阻抗(抗(Zc)计算)计算ZCD

10、DKdew1381 51*l g(.*)或ZCDDKdew601 51*l n(.*)其中:D:外导体外径d:内导体外径Dw:编织导体直径 K1:导体结构(jigu)修正系数 由上式可以看出,同轴电缆特性阻抗只与导体直径D和d、编织的导体直径Dw以及导体间介质的介电常数r有关,而与馈线长短、工作频率以及线缆终端所接负载阻抗无关。 第9页/共18页第九页,共18页。五、影响同轴电缆五、影响同轴电缆(tn zhu din ln)特性特性阻抗(阻抗(Zc)的因素)的因素影响Zc的因素影响因素与Zc的变化关系比例关系影响因素的变化Zc的随之变化等效介电常数e反比内导体直径d反比外导体内/外径D正比编织

11、导体直径Dw正比5.1 影响同轴电缆特性阻抗的因素(yn s)及比例关系:第10页/共18页第十页,共18页。六六. NB Cable特性阻抗控制特性阻抗控制(kngzh)的实验数据的实验数据分析分析UL10064 FEP双绞线特性阻抗:双绞线特性阻抗:10010 ohmsUL10064 FEP双绞线特性阻抗:双绞线特性阻抗:9010 ohms线材规格外被ODOD公差绞距(mm)线材规格外被ODOD公差绞距(mm)34#(7/0.06TC)*2C0.32mm0.01mm31mm34#(7/0.06TC)*2C0.32mm0.01mm31mm32#(7/0.08TC)*2C0.38mm0.01m

12、m41mm32#(7/0.08TC)*2C0.38mm0.01mm41mm30#(7/0.10TC)*2C0.50mm0.01mm51mm30#(7/0.10TC)*2C0.50mm0.01mm51mm34#(19/0.04TC)*2C0.32mm0.01mm31mm34#(19/0.04TC)*2C0.32mm0.01mm31mm32#(19/0.05TC)*2C0.38mm0.01mm41mm32#(19/0.05TC)*2C0.38mm0.01mm41mm30#(19/0.06TC)*2C0.50mm0.01mm51mm30#(19/0.06TC)*2C0.50mm0.01mm51mm6.1 典型(dinxng)NB Cable用线的特性阻抗控制实验参数:第11页/共18页第十一页,共18页。六六. NB Cable特性阻抗控制特性阻抗控制(kngzh)的实验的实验数据分析数据分析6.2 典型NB Cable用线特性阻抗选择(xunz)计算表:第12页/共18页第十二页,共18页。六六. NB Cable特性阻抗控制特性阻抗控制(kngzh)的实验数的实验数据分析据分析6.3 常用(chn yn)绝缘材料的物性表:第13页/共18页第十三页,共18页。六六. NB Cable特性阻抗控制特性阻抗控制(kngzh)的实验的实验数据分析数据分析第14页/共18

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