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  • 聚四氟乙烯的分类填充

    聚四氟乙烯的分类填充

           接上篇文章我们知道,因其聚四氟乙烯材料的良好的产品特性,在SFX-047/50电缆中被作为了绝缘材料使用。以及作为电子等等和其他电子设备间的连接线使用。但是你知道吗,它还有一项功能用就是其他各种棒、管、板膜、以及玻纤和碳纤维等等作为填充物,来提高纯聚四氟乙烯力学性能。       防腐类       1.波纹伸缩管。       2.钢丝增强满压软管。       3.阀门及泵的主要部件。       4.化工容器内衬:聚四氟乙烯内衬釜;聚四氟乙烯内衬槽;聚四氟乙烯内。       5.管道及配件:纯聚四氟乙烯管;聚四氟乙烯内衬管;外缠玻钢钢管;钢复合法兰。       6.过滤材料。       聚四氟乙烯膜经过纵横双向拉伸内大量气孔,是一种新材料,将它与其他织物复合,而且纯的聚四氟乙烯纤维还可以做成针刺毡,然后再覆上聚四氟乙烯膜已经在空气过滤领域得到了广泛的应用。          绝缘类        1.电线电缆的C级绝缘材料。        2.高频、超高频通讯设备和雷达的微波绝缘材料。        3.双水内冷汽轮发电机定子和转子引水管和热电偶的护套。        4.印刷线路基板及马达、变压器(含气体变压器)绝缘材料。        5.空调、电子炉、各种加热器及六氟化硫断路器的绝缘材料。        防粘类       1.聚乙烯袋装封口的热合套防粘材料。       2.防粘涂层——用于厨房用锅、烘面包的烤模、冷冻食品储存托盘、电熨斗托底、复印机夹辊。       3.浆纱机热辊上的聚四氟乙烯玻璃布包覆层——可免除化学浆料形成的粘辊现象,大大提高生产速率和坯布质量。       4.食品工业的微波干燥输送带——较之其他材料的输送带有不吸收微波能量,不粘物因之有节电、清洁优点。        密封类       1.静密封:夹层垫片;坐料带;弹性密封带。       2.动密封(编制盘根、环形密封件):V型密封体——用于轴、活塞杆、阀门;涡轮泵内密封件;聚四氟乙烯与橡胶的复合密封环;带波纹管可伸缩的机械密封。       耐温类      1.各种制冷机、空调、制氧机、压缩机的耐温配件。      2.微波炉的驱动传动装置,如微波炉的连轴器、滚轮。      3.应用于硅原料清洗后烘干时的烘箱托盘,用该材料铺垫在托盘表面可以避免硅原料与金属接触,还能起到耐高温、防酸碱的效果。       承荷类      1.填充聚四氟乙烯轴承,用于食品化工造纸、纺织、机械。      2.填充聚四氟乙烯活塞环,导向环,机床导轨和桥梁滑块。      3.多孔铜浸渍氟塑料金属轴承,可在高温高压干摩擦、真空条件下正常使用。      4.聚四氟乙烯纤维轴承的聚四氟乙烯纤维与玻纤或其他纤维混纺的复合织物制成的轴承内衬,用于低速高负荷。       其他类      1.内窥镜、钳导管,气管。      2.其他管、瓶、滤布等医疗器材。      3.人体代用动脉、静脉血管、心脏膜。
    06-11 2019
  • 简述:介电传导引起的同轴电缆损耗

    简述:介电传导引起的同轴电缆损耗

           同轴电缆提供具有低损耗特性的传输线,可以屏蔽外部信号,并提供耐用而灵活的线路,可用于各种频率范围的应用。在微波频率下,同轴电缆传输线中的大部分损耗被表征为金属损耗,然而,由于介电传导的损耗对于某些用途而言可能是显着的。       什么是传导损失?       同轴电缆中的电损耗在中心和外部导体中产生热量。因为大部分热量是在电缆的中心导体处产生的,所以这种热量被称为介电传导。当传输线内的绝缘材料从内导体和外导体之间产生的电磁场吸收能量时,引起介电传导损耗。同轴电缆中的电介质是指具有高极化性的材料,用于通过极化指示材料的储能容量,并且由称为相对介电常数的数字表示。同轴电缆使用中心导体和屏蔽之间的材料的介电常数来确定其用作传输线时的特性阻抗。       同轴电缆       同轴电缆的结构和性能       同轴电缆使用实心的,绞合的或镀铜的钢丝(称为中心导体或芯)传导电信号,该钢丝被绝缘层(电介质)包围,绝缘层被屏蔽包围并由外绝缘护套保护。电介质的功能是保持屏蔽和中心导体之间的间隔,但是一定量的信号能量在电介质材料本身中消散。当施加电场时,理想的介电材料不具有导电性,但是,所有电介质都具有一定程度的可测量的导电性。       温度稳定性对于维持是很重要的,以便测量和调节同轴电缆的性能。如果同轴电缆的温度升得太高或太快,电缆可能会翘曲并损坏而无法修复。由于介电损耗产生的任何热量在电介质内消散,因此在为特定应用选择正确的电缆时要考虑电介质材料的结构是至关重要的。       *常见的介电材料是聚四氟乙烯(PTFE),其介电损耗低于PVC。使用PTFE的好处是该材料可以承受-50°C至+ 200°C的温度,并且通常与其他材料结合使用以增加介电常数或改善温度稳定性。这种材料的缺点是它在电压应力下对湿气敏感。
    11-14 2019
  • 损耗切线引起的同轴电缆损耗

    损耗切线引起的同轴电缆损耗

           同轴电缆中的电损耗在外导体和中心导体中产生热量,并且分别是同轴电缆损耗,趋肤效应损耗和介电损耗两种主要类型。可以通过理解以下概念来计算这种热量或损失。       什么是皮肤效应损失?       在同轴电缆中,趋肤效应是交流电流(AC)的运动,其中电流密度在导体表面附近较大并且在导体内减小。趋肤效应是电流密度的下降,并且趋肤深度是电流密度下降到其表面附近值的1 / e的深度的量度。超过98%的电流在距离表面的皮肤深度的4倍的层内流动。在高频率下,趋肤深度变得更小。当信号到达并沿着内导体的表面移动时,趋肤效应损失通常发生在高频处,这导致在较高频率处的额外RF损耗。       每单位长度的电阻是比电阻或电阻率与给定导体的横截面积之比,单位为欧姆/米。随着趋肤效应的损失,每单位长度的电阻R1和每单位长度的电感L1随着频率的平方根而增加。       趋肤效应损耗是电阻性的,由导电路径的变窄引起。在计算损耗时,每单位长度的损耗包括趋肤效应损耗和介电损耗。       什么是介电损耗?       当传输线内的绝缘材料从内导体和外导体之间产生的电磁场吸收能量时,引起介电传导损耗。介电损耗解释了电磁能量或介电材料的热耗散量。它通常用损耗角δ或相应的损耗角正切tanδ来描述。两者都指复平面中的相量,其实部和虚部是电磁场的电阻(有损)分量及其无功(无损)对应物。两个量的比率以Tan表示。       同轴电缆       什么是损失正切?       损耗角正切是电容器阻抗的实部和虚部之间任何指定频率的比率。大的损耗角正切是指高度的介电吸收。损耗角正切是复介电常数的虚部和实部之间的比值,其中电介质的介电常数由下式给出:       ε=ε_re - jε_im      当此公式在xy平面上绘制时,实数和虚数之间的角度的正切是可发现的,可以描述为:       tanδ=ε_im/ε_re       这意味着发现介电常数的虚部与实部的比率是另一个量,即损耗角正切,用于表示介电材料中的损耗。换句话说,它是虚部与实部的比或复数与实轴之间的角的正切。该角度是损耗角度,切线称为损耗角正切。因此,损耗角正切的值描述了材料的损耗程度,使得它代表非常有损耗的材料或非常好的导体。       使用特定频率的正弦激励测量损耗产生趋肤效应和介电损耗函数的乘积或趋肤效应和介电损耗之和,单位为dB。一旦得到趋肤效应损耗,可归因于介电损耗的损失部分可以是可估计的。
    11-13 2019
  • 你知道同轴电缆的最大频率有多高吗?

    你知道同轴电缆的最大频率有多高吗?

           同轴电缆是射频和微波应用中*常用的传输线,因为它提供可靠的传输,具有宽带宽,低损耗和高隔离度的优点。发射设备的主要制造商,即无线电和电视,雷达,GPS,应急管理系统,空中和海上工艺,使用同轴电缆。同轴电缆的使用适用于必须*小化信号损失和衰减的任何系统。与波导不同,同轴电缆没有较低的截止频率,但它的频率是多少呢?接下来小编就带大家一起了解下。        频率       与电磁频谱的其他部分一样,射频(RF)通过其频率以赫兹(Hz)或波长(米)来识别。在这两个概念之间存在反比关系,使得随着频率增加,波长减小,反之亦然。射频信号的强度以瓦特为单位测量。频带指的是RF频谱的指定部分,例如,在无线电广播中使用的AM和FM频带,并且在该频带内,频谱的一部分被称为带宽。频率被识别为每秒交流电流(AC)的反转次数或周期数。例如,广播电台以每秒数千个周期的频率工作,其频率称为千赫兹(kHz); 更高的频率是每秒数百万个周期,称为兆赫(MHz)。射频是主要用于传输无线电和电视信号的频带,范围从3 MHz到3 GHz。微波频率范围从超高频(UHF)0.3 - 3 GHz,超高频(SHF)3 - 30 GHz到极高频(EHF)30 - 300 GHz。       *大频率       除了一些例外,大多数同轴电缆没有特定阻带频率的实际截止项,而是使用术语截止来表示制造商测试的*高频率,或者当频率达到同轴电缆的点时除了横向电磁模式(TEM)之外,电缆变成波导和其他模式。因此,同轴电缆截止频率可以是同轴电缆保持在规格内,或者在合理范围内以避免横向磁(TM)或横向 - 电(TE)传播模式。尽管同轴电缆仍然可以承载频率高于TEM模式截止频率的信号,但TM或TE传输模式的效率要低得多,这对大多数应用来说并不理想。       同轴电缆       截止频率和皮肤深度       在讨论同轴电缆中的频率时,需要注意的两个重要概念是趋肤深度和截止频率。同轴电缆由两个导体,一个内部引脚和一个外部接地屏蔽组成。当高频导致电子朝向导体表面迁移时,沿着同轴线发生趋肤深度。这种趋肤效应导致衰减和介电加热增加,并导致沿同轴线的电阻损失更大。       为了减少皮肤影响造成的损失,可以使用更大直径的同轴电缆,但增加同轴电缆尺寸将降低同轴电缆可以传输的*大频率。问题是,当电磁能量波长的大小超过横向电磁(TEM)模式并开始沿同轴线“反弹”为横向电模式(TE11)时,会产生同轴电缆截止频率。由于新频率模式以与TEM模式不同的速度传播,因此会对通过同轴电缆传输的TEM模式信号产生反射和干扰。这被称为频率上限或截止频率。       截止频率是流过EM系统的能量通过衰减或反射而不是通过线路开始减少的点。TE和TM模式是在同轴线上传播的*低阶模式。在TEM模式中,电场和磁场都横向于行进方向,并且允许期望的TEM模式在所有频率下传播。当允许第一高阶模式(称为TE11)传播时,在高于截止频率的频率处激励较高模式。为了确保只有一种模式传播以获得清晰信号,信号需要低于截止频率。减小同轴电缆的尺寸会增加截止频率。同轴电缆和同轴连接器可以达到毫米波频率,但随着物理尺寸缩小。
    11-12 2019
  • 简述:电缆组件各种性能标准应用

    简述:电缆组件各种性能标准应用

           每种应用的需求通常会决定电缆组件的特定要求。即使假设一个共同的特性阻抗,例如50Ω,电气和机械电缆的要求在不同系统之间也会有很大差异,例如机载系统中电缆重量与地面系统的重要性,需要与之契合的连接器类型。系统,工作频率范围,工作温度范围和功率处理能力。       为给定应用指定电缆组件的一个好的起点也许是决定连接器。连接器不仅会对电缆组件的性能设置限制,例如频率范围和功率处理能力,而且还将确定可用的同轴电缆直径范围。例如,较大直径的电缆将支持N型连接器的端接,而较小直径的电缆可以更好地匹配较小的连接器,例如SMA连接器。N型连接器在11 GHz时提供出色的电气性能,而SMA通常在18GHz时具有相同的衰减和回波损耗性能。       在一些应用中,特别是在使用数字调制的商业通信系统中,同轴电缆组件的互调失真(IMD)性能可以是关键参数。通常根据电缆的无源互调(PIM)进行比较。就降低的误码率(BER)性能而言,过多的PIM通常对于通信标准是明显的。不同同轴电缆组件的PIM级别可以相对比较,但目前没有PIM作为**参考的行业标准。应该注意的是,电缆组件的可接受的PIM水平在某种程度上是任意的,并且测量值可以根据测试方法和环境而变化。       电缆组件       在满足应用需求时,需要考虑的其他电缆组件参数是应用是室内,室外,空中,太空或测试实验室。使用位置可能需要具有特定材料的同轴电缆组件。例如,用于户外使用的电缆通常需要由某种形式的塑料或热塑性塑料构成的外护套以用于环境保护。用于户外应用的电缆外护套可能需要耐氧化或紫外(UV)光。而且,一些位置可能需要具有耐火材料外护套的电缆组件。       许多电缆供应商,包括天科乐,能提供大量电缆组件和连接器,为电缆组件提供客户选择的连接器和长度。电缆供应商可以根据电气和/或机械要求(如频率范围,功率处理能力,损耗,灵活性和工作温度范围),针对特定电缆类型和连接器指导客户。使用BNC或TNC连接器的75Ω电缆组件可以*好地满足商用电信或CATV应用,而在测试实验室中对柔性电缆的需求*好由具有精确SMA的低损耗电缆填充 连接器。每个应用都是不同且独特的,电缆和连接器供应商可以提供急需的洞察力作为电缆选择过程的一部分。       例如,太空系统是同轴电缆组件*苛刻的应用之一。此类应用需要轻型电缆,而不会影响功率处理能力。太空级电缆通常还需要高抗辐射性,并且通常必须满足或超过NASA除气要求。它们还可能需要具有高弯曲和抗压性的结构。在指定用于深空任务的同轴电缆组件时,这些特殊要求被添加到频率范围,衰减,回波损耗,VSWR和其他标准电气和机械要求的通常要求列表中。在某些情况下,电缆组件甚至可能需要遵守有害物质限制(RoHS)指令,以限制或消除任何敏感材料的数量,如镉,铅。       电缆组件       对于军事应用,同轴电缆组件必须满足许多标准的要求,包括MIL-C-17,MIL-DTL-87104和MIL-C-39012。可接受的电缆材料指南,包括中心导体,电介质,屏蔽层和外护套,均在MIL-C-17中设置。该标准还提供了有关电缆性能测试的详细信息,即电介质耐压。       不同的应用要求同轴电缆组件或组件组具有不同的性能。在指定标准同轴电缆组件或定制组件时,天科乐电缆组件供应商可以提供有关同轴电缆和连接器的*佳组合的解决方案,以满足客户工作频段和温度范围的特定电气和机械要求。
    11-12 2019
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