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馈线基本特性
馈线的基本特性通常用它的一次分布参数和二次分布参数表示。一次分布参数系指馈线单位长度的分布电阻r、电感l、漏电导g和电容线的特性阻抗z、衰减常数β、相移常数α和传输常数γ等。其中:
●当r>;>;ωl、g>;>;ωc时为低---输线,分布电感、电容可忽略;
●当r<<ωl、g<<ωc时为高---输线,线路电阻可忽略,近似无耗;
传输线的特性阻抗z为其上传输高频信号电压和电流的比值,不是直流电压与电流的比值(直流阻抗),特性阻抗与馈线的分布电阻r、电容c组合后的综合值有关,是由诸如导体尺寸、导体间的距离以及电缆绝缘材料特性等物理参数决定的。特性阻抗的测量单位为欧,sdy-50-40型号,测量特线的另一端用特性阻抗的等值电阻终接,但其测量结果会跟输入信号的频率有关。在高频段频率不断提高时,特性阻抗会渐近于固定值。例或75ω。所以,一般要求馈线其特性阻抗z要与设备、天线相匹配。

馈线的种类
超短波段的传输线一般有两种:平行双线传输线和同轴电缆传输线;微波波段的传输线有同轴电缆传输线、波导和微带。
平行双线传输线由两根平行的导线组成,它是对称式或平衡式的传输线,这种馈线损耗大,不能用于uhf频段。
同轴电缆传输线的两根导线分别为芯线和屏蔽铜网,因铜网接地,云南sdy-50-40,两根导体对地不对称,因此叫做不对称式或不平衡式传输线。
同轴电缆工作频率范围宽,损耗小,对静电耦合有一定的屏蔽作用,但对磁场的干扰却---为力。
使用时切忌与有强电流的线路并行走向,也不能靠近低频信号线路。

天线馈电端的阻抗应等于馈线的特性阻抗。在两者不相同的情况下,可通过阻抗变换器或其他办法来实现不同阻抗的变换。天线馈电端是平衡式输出,如果采用平行馈线做天线的下引线,且两者阻抗相同,在这种情况下就可以直接连接。如果采用阻抗为75ω的同轴电缆做下引线,则还需进行平衡——不平衡转换。电源端向负载供电的电馈电线路。还有一种是进线回路,它有出线是到各个分柜的。 比如,高压有二路进线,sdy-50-40销售, 有四台变压器出线, 那从供电局过来的二根总线接的柜就叫进线, 变压器出线的柜就叫馈线,还有计量柜,pt柜等。

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