标准解读

《GB/T 11322.1-1997 射频电缆 第0部分:详细规范设计指南 第一篇 同轴电缆》相比于《GB 11322-1989》,主要在以下几个方面进行了更新和调整:

  1. 标准结构变化:最显著的变化是标准从单一整体标准转变为系列标准的形式,引入了“第0部分”的概念,专注于提供详细规范的设计指南,特别是针对同轴电缆的详细设计要求和指导原则,这为使用者提供了更为细致和专业的参考依据。

  2. 技术内容细化:新标准在技术要求上进行了大幅度的细化和补充,不仅包括了原有标准中的基本电气性能指标,如特性阻抗、衰减系数、回波损耗等,还新增或修订了多项测试方法和参数极限值,以适应射频电缆技术的发展和应用需求的提高。

  3. 材料与工艺要求:对电缆使用的材料种类、性能指标以及制造工艺给出了更具体的规定,比如绝缘材料的介电常数、介质损耗角正切值的要求,以及外护套材料的耐候性、机械强度等方面的标准,旨在提升电缆的整体质量和长期使用稳定性。

  4. 环境条件与测试:扩展了电缆在不同环境条件下的适用性和可靠性要求,包括温度循环、湿度、机械振动等环境因素的影响评估,并对相应的试验方法进行了规范,确保电缆在恶劣环境下仍能保持良好的性能。

  5. 互换性与兼容性:强调了同轴电缆与其他通信设备之间的互换性和兼容性要求,为促进不同厂商产品间的对接和标准化应用提供了基础。

  6. 安全与环保:随着时代发展,新标准可能还融入了更多关于电缆生产和使用过程中的安全规范及环保要求,确保产品在整个生命周期内的环境友好性。


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  • 被代替
  • 已被新标准代替,建议下载现行标准GB/T 11322.1-2013
  • 1997-10-13 颁布
  • 1998-09-01 实施
©正版授权
GB-T 11322.1-1997射频电缆 第0部分:详细规范设计指南 第一篇 同轴电缆_第1页
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文档简介

前言本标准等同采用射频电缆第部分详细规范设计指南第一篇同轴电缆对进行第一次修订在中的单位为但表中所列数值是单位为时的数值因此本标准中将各种材料的值缩小倍在中衰减的单位用但公式中的系数是以单位为为基础计算出来的考虑到同轴射频电缆衰减多用表示因此本标准中后加注说明本条中值单位为本标准由中华人民共和国电子工业部提出本标准由全国电子设备用高频电缆及连接器标准化技术委员会归口本标准起草单位上海传输线研究所本标准主要起草人赵士华汪祥兴高文浩吴正平前言国际电工委员会在技术问题上的正式决议或协议是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见这些决议或协议以推荐标准的形式供国际上使用并在此意义上为各国家委员会所认可为了促进国际上的统一希望各国家委员会在本国条件许可的情况下采用标准的文本作为其国家标准标准与相应国家标准之间的差异应尽可能在国家标准中指明序言本标准由国际电工委员会第技术委员会通信和信号用电缆电线波导射频连接器及附件的第分技术委员会同轴电缆制定本标准为第二版并代替第一版本标准现包括第一篇第二篇在考虑中将作为出版本标准文本以下列文件为依据六个月法表决报告表决批准本标准的详细资料可在上表列出的表决报告中查阅本标准中引用了下列标准环境试验第部分试验中华人民共和国国家标准射频电缆第部分详细规范设计指南第一篇同轴电缆代替国家技术监督局批准实施范围本标准给出了标称特性阻抗和介质外径等设计参数的推荐值并为具有编织金属带或管状外导体的同轴射频电缆的设计提供指导使用符号符号意义单位单位长度的总衰减单位长度的总衰减组成部分引起的衰减组成部分的编织角度组成部分的材料的密度组成部分的材料的损耗角组成部分的材料的相对介电常数组成部分的材料的电导率组成部分的材料的热阻率有关组成部分的编织密度在自由空间中的传播速度组成部分单位长度的电容组成部分的单线直径组成部分的外径组成部分的电气有效直径组成部分的平均直径介质允许的最大电压梯度峰值频率有关组成部分的覆盖层厚度按表和确定的计算系数有关组成部分的编织节距符号意义单位单位长度电缆的总质量组成部分的质量绞合内导体的单线根数有关编织的每个锭子的导线根数有关组成部分的编织中的锭子数允许的最大输入功率环境温度允许的最大输入功率环境温度单位长度允许的最大耗散功率有关组成部分的编织的填充系数导电组成部分的单位长度直流电阻绝缘组成部分的绝缘电阻组成部分的标称厚度组成部分的最小厚度组成部分的温度环境温度试验电压圆整后的有效值试验电压计算的有效值放电试验电压有效值允许的最大工作电压圆整后的有效值允许的最大工作电压计算的有效值速比特性阻抗标称值有关结构组成部分编号内导体介质外导体护套外导体和屏蔽层间的中间层屏蔽层第一屏蔽层和第二屏蔽层间的中间层第二屏蔽层等等表系数的应用实例符号意义单位由内导体决定的介质电压梯度系数护套表面在空气中的散热系数表系数的应用实例系数有关结构组成部分覆盖层系数绞合或编织系数对于衰减对于直流电阻和质量总外径与单线直径之比特性阻抗的有效直径系数材料常数介质和护套的材料常数以及不同材料的数值表表符号意义单位各种材料数值实芯泡沫介质的介电常数介质的损耗系数介质允许的最大电压梯度介质或护套的密度介质或护套的热阻率允许的最高工作温度聚乙烯聚四氟乙烯全氟乙烯丙烯共聚物乙烯四氟乙烯共聚物全氟烷氧基聚氯乙烯典型值频率高密度材料其他密度材料正在考虑中频率仅对内外导体镀银情况导体材料常数表表电导率在时和密度材料符号单位数值符号单位数值铜铝锡银铜包钢线铜包钢线只适用于计算直流电阻表覆盖层系数导体符号数值裸铜线镀银铜线镀锡铜线和见表铜包钢线见表覆盖层系数是覆盖层导线的射频电阻与裸铜线的射频电阻之比它取决于频率及覆盖层厚度表镀锡铜线的覆盖层系数或或或或或或表铜包钢线的覆盖层系数假定钢的电导率相对磁导率结构常数内导体的结构常数表表符号意义不同绞线根数时的数值直流电阻和质量的绞合系数衰减的绞合系数有效直径系数总外径与单线直径之比电压梯度系数编织外导体和屏蔽层的结构常数表表编织角定义编织单线尺寸外导体和屏蔽层的编织单线尺寸表表标称介质外径编织单线的标称直径单层编织双层编织和和和衰减系数表计算衰减用的系数符号意义结构特征数值内导体引起的衰减实芯导线绞合导线镀锡铜线铜包钢线见表见表外导体引起的衰减管状外导体编织外导体镀锡铜线编织见表粗略的近似值尚无可靠的理论允许的最大输入功率图允许的最大输入功率计算用曲线特性阻抗和介质外径的标准值同轴电缆的标称特性阻抗在本条款中规定的所有阻抗都是在频率为以及基准温度为时定义的标称特性阻抗的标准值是同轴电缆的标称介质外径介质外径标称值及其公差应符合下表表标称值公差电缆结构细节概述首先要确定标称特性阻抗按介质外径按介质的介电常数按表计算外导体的有效直径表外导体的设计特征外导体直径管状外导体编织外导体见内导体内导体的电气有效直径按下式计算确定是从圆整而成表内导体的设计特征实芯内导体直径按计算值绞合内导体直径见绞合内导体直径由电气有效直径计算确定单线直径由计算确定和按表编织外导体表有效直径外径平均直径可由介质外径和编织线直径计算确定按表编织的填充系数和如上所述按表外导体的编织密度和编织角按下式计算确定外导体和屏蔽层间的中间层表中间层的外径编织屏蔽层表外径和平均直径由中间层外径和编织单线直径计算确定按表编织的填充系数为和如上所述按表屏蔽层的编织密度和编织角按下式计算确定护套表材料屏蔽层的外径标称厚度最小厚度对于无屏蔽层的电缆用外导体外径代替质量计算电缆的近似总质量按下式计算各部分质量按下表所示公式计算表实芯内导体绞合内导体按表按表介质按表按管状外导体按表编织外导体按表外导体和屏蔽层之间的中间层取决于所用材料按表编织屏蔽层按表按表护套按表对于无屏蔽层的电缆用外导体外径代替电气性能计算导体和屏蔽层单位长度的直流电阻直流电阻值应按下表所示公式计算表实芯内导体绞合内导体管状外导体编织外导体编织屏蔽层按表按表和按表和按表衰减单位长度的总衰减应按下式计算式中内导体引起的衰减分量介质引起的衰减分量外导体引起的衰减分量此衰减为电缆温度时的值当温度不等于时衰减应按下式计算注对于某些介质材料可能与温度有关频率时和计算公式于下表中频率低于时的计算公式正在考虑中表和和按表和和按表和按表和按和表或注本条和中的单位为标称特性阻抗和单位长度的电容是从圆整而成是从圆整而成按表按表或按额定功率的计算额定功率由衰减和环境温度为时允许的最大耗散功率计算确定单位长度允许的最大耗散功率取决于内导体允许的最高温度而后者由介质允许的最高温度确定见表内导体对于静止的周围空气的温升为和按表按图选取对于无屏蔽层的电缆用外导体外径代替上式中的第一项是内导体对护套表面的温升第二项是护套对周围空气的温升建议用图解法解此方程求出之后允许的最大输入功率按下式计算上式中按最大衰减可能要比标称值大由于外导体温度是未知的计算时假定外导体温度和内导体温度相同这样引起的误差可以忽略当环境温度不等于时额定功率可由用经验公式计算确定允许电压介质的试验电压最大电压梯度应在内导体表面求得它受介质允许的最大电压梯度的限制因此试验电压有效值按下式计算按表按表按按按表或然后应对值进行圆整当电压值低于时应将此值圆整到最接近的整数倍当电压值为及以上时应将此值圆整到最接近的整数倍圆整后的试验电压用表示圆整后的试验电压应施加其频率为介质的放电试验电压放电试验电压有效值按下式计算但对于聚四氟乙烯介质而最小值为允许的最大工作电压允许的最大工作电压有效值由试验电压求出但输入功率应不超过允许的最大输入功率在所有情况下必须满足条件然后应对值进行圆整当电压值低于时应将此值圆整到最接近的整数倍当电压值为及以上时应将此值圆整到最接近的整数倍圆整后允许的最大工作电压用表示护套的试验电压对聚氯乙烯护套表护套的标称厚度试验电压有效值浸水试验火花试验不试验不试验绝缘电阻气候和机械耐久性试验表项目详细规范中应包括的细节电容稳定性高温和低温允许的最大电容量变化衰减稳定性热稳定性高温和低温试验频率允许的最大衰减增量当适用时在频率为时的优选值为和尺寸稳定性条件试验温度对于实芯聚乙烯对于其他材料应指出内

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