0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

一种新型的微波传输线——同轴线

射频学堂 来源:射频学堂 作者:射频学堂 2022-11-10 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

大家好,今天接着学习传输线的相关知识。

在《微波传输线的发展》中我们简要介绍了常见微波传输线的发展史,从最开始的平行双线,到同轴线,再到波导,再到带状线/微带线,到共面波导,再到SIW。传输线的发展和通信的需求密切相关,随着频率的升高,双线的性能已经远不能满足通信的需求,所以工程师们发展了封闭的同轴线和金属波导,随着集成化的需求,又发展出了带状线和微带线以及共面波导,在毫米波的需求下,又进一步发展除了基片集成波导。每一种传输线都有其独特的性能和使用范围。但是要说哪一种传输线应用最广,应该是非同轴线莫属。

最早的同轴线专利是在1931年,美国AT&T实验室的Lloyd Espenschied 和 Herman Affel 提出了一种新型的微波传输线——同轴线,完美解决了平行双线的高频泄露问题。专利部分截图如下:

e00d46ac-608e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

同轴线是一种TEM传输线,能够在很宽的频带内使用,而且其功率容量和损耗都比较小,尤其在实验测试,射频连接器中应用最广。我们今天一起来学习一下同轴线,看看它的性能为什么如此优秀?同时简单学习一下其在射频无源器件设计中的应用,比如功分器,滤波器等。

同轴线的结构

图1给出了同轴电缆的示意图,同轴线主要有内外两根圆柱导体构成,是一种双导体传输系统,分为软硬两种结构,硬同轴线一般内导体由铜棒或者铜线,外导体是同心的铜管,内外导体之间由低损耗介质支撑,又称为同轴波导;软同轴线的内导体一般由一根铜线或者多根铜丝组成,外导体是由细铜丝编制的圆筒形网构成,在外导体网外面有一层橡胶保护层,以免铜网损坏,这种同轴线又叫做同轴电缆。

e0343064-608e-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图1,同轴电缆示意图

同轴线的主模是TEM模,高次模是TE和TM模,我们一起分析一下同轴线的主模,高次模,传输功率和损耗。

同轴线的模式分析

为了分析简单,我们把同轴线放在图2所示的坐标系下,同轴线的外导体内半径为 b,内导体外半径为 a,同轴线沿 z 轴无限长。内外导体之间是无耗介质。

e04b9592-608e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图2,同轴线示意图

在《微波工程》第二章中分析了同轴线的分布参数参量,我们直接把公式放到下面,

e0614b58-608e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

假设同轴线是无耗传输系统,那么它的特征阻抗可以有下面公式确定:

e0898e10-608e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

这个也是同轴线最重要的阻抗公式,希望大家牢记,进一步简化为:

e0a3640c-608e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

对于常用的阻抗50欧姆和75欧姆,分别对应的内外径比为2.303和3.59. 这两个值在无源器件设计中经常用到。当内外径比为3.59时,同轴线的损耗最小,由此构成的谐振腔的Q0也最高。

e0b2719a-608e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图3 同轴线TEM模场分布

同轴线的场分布也是必须掌握的一个,图3 给出了同轴线TEM模的场分布图。电场优内导体指向外导体均匀,而磁场环绕内导体分布,越靠近内导体表面,磁场越强,内导体表面电流密度要比外导体表面电流密度强的多,所以同轴线的损耗主要发生在内导体表面上,因此对内导体表面的导电率要求也越高。根据同轴线的磁场分布,可以看出,同轴线TEM模的壁面电流沿着同轴线的轴向分布,工程上可以通过在同轴线外导体上开纵向槽制作同轴驻波测量线用来测量同轴线的驻波系数。也可以通过切断同轴线外导体表面的电流线形成电磁波的辐射和接收,来制作泄露电缆用于地铁或者隧道的移动通信。

e0d003e0-608e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图4 同轴泄露电缆

同轴线的高次模

当同轴线的横截面尺寸可与工作波长相比拟时,就会产生高次模TE和TM模。下图给出了同轴线中TM模和TE模的截止波长分布图。截止波长在波导的分析中会用到,也就是说,当波长大于截止波长时,这个模式的波不会传播,不同的模式的截止波长不同,如果要想单纯的传输TEM模,只需要使得截止波长最长的模式抑制掉就可以,在同轴线中,TE11模是截止波长最长的高次模。只需要把TE11模处于截至状态即可。

e2cce500-608e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

也就是TEM模的波长要大于TE11模的截止波长,即:

e309b7d2-608e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

或者选择同轴线尺寸使其满足:

e31811ce-608e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

对于特征阻抗为50欧姆的同轴线,b=2.303a,也就是

e3259876-608e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

这也是为什么,同轴线的工作频率越高,其横截面越小的原因。下表给出了常用射频连接器的相关性能,大家可以关注一下工作频率范围和内外径尺寸的关系。

e3380466-608e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

很少有人会用到同轴线的高次模,在绝大多数情况下,高次模对设计者来说是一个很烦人的东西,下图是同轴线中三个较低高次模的场分布图。万一哪天用得到呢?

e37c28c6-608e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 无源器件
    +关注

    关注

    5

    文章

    225

    浏览量

    24245
  • 同轴线
    +关注

    关注

    1

    文章

    31

    浏览量

    11000

原文标题:同轴线相关的知识点,都在这里了!

文章出处:【微信号:射频学堂,微信公众号:射频学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    为什么USB3.2线束不再用普通电子线?看极细同轴线就懂

    USB3.2的高速传输时代,让“线”变得更智能、更精密。普通电子线在性能、屏蔽、尺寸等方面已无法满足需求,而极细同轴线束以其高带宽、低损耗、强屏蔽、小体积的特性,成为高速连接的标准配置
    的头像 发表于 11-01 14:00 248次阅读
    为什么USB3.2<b class='flag-5'>线</b>束不再用普通电子<b class='flag-5'>线</b>?看极细<b class='flag-5'>同轴线</b>就懂

    极细同轴线束如何决定 USB 3.2 的真实传输速度?

    USB 3.2 的高速传输场系统协作:主控、设备、接口、芯片、线材,缺不可。而在其中,极细同轴线束(micro coaxial cable) 是确保高速信号稳定
    的头像 发表于 10-30 18:30 336次阅读
    极细<b class='flag-5'>同轴线</b>束如何决定 USB 3.2 的真实<b class='flag-5'>传输</b>速度?

    极细同轴线束在Jetson摄像头高速传输中的结构与设计要点

    使用 极细同轴线束(micro coaxial cable) 连接 Jetson 开发板的 MIPI CSI-2 接口,不仅能保证高速信号传输的稳定性和抗干扰性能,还能适应空间受限、存在运动结构或
    的头像 发表于 10-29 19:22 223次阅读
    极细<b class='flag-5'>同轴线</b>束在Jetson摄像头高速<b class='flag-5'>传输</b>中的结构与设计要点

    PCIe Gen5/Gen6 信号传输可以用极细同轴线束吗?

    极细同轴线束不仅能在结构空间上提供灵活性,还能在信号层面保持可控的损耗和低串扰,满足高速互联需求。极细同轴线束可在特定条件下用于 PCIe Gen5/Gen6 信号传输,但必须建立在高质量线
    的头像 发表于 10-27 18:27 2140次阅读
    PCIe Gen5/Gen6 信号<b class='flag-5'>传输</b>可以用极细<b class='flag-5'>同轴线</b>束吗?

    极细同轴线束如何助力 MIPI 高速信号实现低损高稳传输

    极细同轴线束凭借其高频传输能力、优良的屏蔽特性和紧凑结构,成为 MIPI 高速信号传输中的核心互连方案;在未来的高分辨率图像、AI 视觉与自动驾驶系统中,这类线束将持续发挥重要作用,为
    的头像 发表于 10-22 18:25 386次阅读
    极细<b class='flag-5'>同轴线</b>束如何助力 MIPI 高速信号实现低损高稳<b class='flag-5'>传输</b>?

    如何根据信号频率选择极细同轴线线径?

    在高速信号内部传输中,选择合适线径的 micro coax 极细同轴线束,需要根据 信号频率和速率 进行平衡。高频应用偏向小线径与严格阻抗控制,而中低速应用则可以稍微放宽要求,更关注稳
    的头像 发表于 09-29 14:45 1257次阅读
    如何根据信号频率选择极细<b class='flag-5'>同轴线</b>的<b class='flag-5'>线</b>径?

    USB3.1传输能用极细同轴线吗?要注意哪些选型误区?

    极细同轴线束确实能够用于 USB3.1 的高速传输,但前提是做好完整的设计与验证工作。若能避开“线越细越好”这样的误区,合理平衡电气性能、机械性能与工艺可行性,才能真正发挥极细同轴线
    的头像 发表于 09-26 14:28 1332次阅读
    USB3.1<b class='flag-5'>传输</b>能用极细<b class='flag-5'>同轴线</b>吗?要注意哪些选型误区?

    极细同轴线与传统射频同轴线区别有哪些?

    极细同轴线束与传统射频同轴线的差别,主要体现在尺寸、传输信号类型、应用场景和加工难度上。前者更多服务于高速数字信号传输,强调小型化与高速性;后者则立足于射频通信,强调稳定性与低损耗。两
    的头像 发表于 09-18 15:52 1483次阅读
    极细<b class='flag-5'>同轴线</b>与传统射频<b class='flag-5'>同轴线</b>区别有哪些?

    极细同轴线束如何解决AI设备的高速信号传输难题?

    极细同轴线束凭借精准阻抗、高屏蔽性、柔性和稳定性,成为AI设备高速信号传输的理想方案。它能有效解决信号失真、干扰与空间受限等难题,助力AI设备实现高性能和高可靠性。在未来更高速、更紧凑的AI硬件设计中,极细同轴线束的重要性将进
    的头像 发表于 09-11 14:30 1180次阅读
    极细<b class='flag-5'>同轴线</b>束如何解决AI设备的高速信号<b class='flag-5'>传输</b>难题?

    极细同轴线束和USB线有什么不同?

    极细同轴线束与USB线的最大区别,在于个注重通用性与兼容性,个注重高速传输与信号完整性。前者满足大众化需求,后者则是支撑高精尖设备的关键
    的头像 发表于 09-04 14:24 1003次阅读
    极细<b class='flag-5'>同轴线</b>束和USB<b class='flag-5'>线</b>有什么不同?

    极细同轴线束到底是什么?文带你入门

    极细同轴线束,凭借其微小尺寸与强大性能,已经成为高速电子设备不可或缺的基础元件。它不仅解决了有限空间中的布线难题,还为高频高速信号传输提供了稳定可靠的保障。在未来更高速、更小型化的电子产品发展中,极细同轴线束无疑将扮演更重要的角
    的头像 发表于 08-31 13:47 1148次阅读
    极细<b class='flag-5'>同轴线</b>束到底是什么?<b class='flag-5'>一</b>文带你入门

    极细同轴线束(Micro Coaxial Cable)对音视频信号的帮助

    极细同轴线束在音视频系统中的价值,不仅仅体现在“能传输信号”,更关键的是在高速、高干扰、小空间的系统环境下,提供了一种兼顾性能与可制造性的工程解决方案。随着视频分辨率和传输速率的不断提
    的头像 发表于 08-27 16:10 1131次阅读
    极细<b class='flag-5'>同轴线</b>束(Micro Coaxial Cable)对音视频信号的帮助

    极细同轴线束能否传输电源?设计中的应用边界解析

    极细同轴线束用于高速信号通道,电源与地则通过其他更合适的线材来实现,从而保证系统的整体性能和可靠性;极细同轴线束并非不能传输电源,而是受限于线芯尺寸和散热条件,不适合承载大电流。
    的头像 发表于 08-24 15:26 1094次阅读
    极细<b class='flag-5'>同轴线</b>束能否<b class='flag-5'>传输</b>电源?设计中的应用边界解析

    高速信号传输为什么要用极细同轴线束?

    高速信号传输之所以选择极细同轴线束,核心原因在于它兼顾了信号完整性、抗干扰能力、柔性布线和高速特性。它既能满足现有的高速接口需求,又具备良好的扩展性和可靠性,是现代电子系统不可或缺的关键连接方案。
    的头像 发表于 08-22 18:19 1262次阅读
    高速信号<b class='flag-5'>传输</b>为什么要用极细<b class='flag-5'>同轴线</b>束?

    同轴线与音频线区别

    。    ● 结构特殊,内外导体之间填充空气或高频介质,是一种宽频带微波传输线。 2. 音频线:    ● 通常由两个导体(个信号导体和
    的头像 发表于 02-19 10:04 2162次阅读