Micro Coaxial Cable 極細同軸組裝加工Cable Assembly 組裝加工 RF Connector ODM

RF線材1.13mm與1.37mm主要差異比較
外徑(Outer Diameter)與機械強度:1.37mm線徑(Cable Diameter)較1.13mm線徑更大,提供更佳的結構穩定性(Mechanical Robustness)與屏蔽完整性(Shielding Integrity),降低電磁干擾(EMI)。
頻率響應(Frequency Response):兩者均支持微波頻段(Microwave Frequency),1.13mm線材適用頻率範圍約至12-15 GHz,1.37mm線材因其結構優化可提供更優的頻率性能(Bandwidth),適合較高頻率應用。
最小彎曲半徑(Minimum Bend Radius):1.13mm線材因較細,彎曲半徑更小(Higher Flexibility),適合空間受限及微型化射頻模組(RF Module)應用,1.37mm因線徑較粗彎曲半徑較大,但提供較佳的耐用性。
插入損耗(Insertion Loss)與傳輸性能:1.37mm線材因導體截面積增加及屏蔽層完整性提升,展現低插入損耗(Low Insertion Loss)與較小的傳輸衰減(Signal Attenuation),適用於長距離及高信號保真度(High Signal Integrity)需求場景。
典型應用(Typical Applications):1.13mm線材適用於手機天線、無線模組等輕量化設計,1.37mm則普遍應用於無線基地台(Base Station)、雷達系統等對傳輸質量要求嚴苛的環境。
衰減值差異與關鍵影響因素(5至6 GHz)
導體電阻損耗(Conductor Loss):因集膚效應(Skin Effect)在高頻下電流分佈集中於導體表面,導體直徑及材質(如純銅、高導電度銅)直接影響電阻損耗,1.37mm因截面較大導致較低電阻損耗。
介電損耗(Dielectric Loss):絕緣材料(如Foam Polyethylene、PTFE)的介電常數與損耗角正比影響電場損耗,優質低介電損耗介質材料能有效降低信號衰減。
屏蔽效能(Shield Effectiveness)與編織密度(Braid Coverage):良好的雙層屏蔽結構(Double Shielding)與高密度編織有效削弱射頻干擾及信號洩漏,降低額外的信號損失。
阻抗匹配(Impedance Matching)與結構均勻性:精準的50歐姆阻抗保持能減少反射與駐波比(VSWR),阻抗不連續處會增加訊號損耗。
製程品質(Manufacturing Quality):同軸線徑與絕緣層厚度均勻性、接頭焊接品質、介面接觸電阻等均對高頻衰減造成影響。
綜合總結
1.37mm RF線材憑藉較大的導體截面、優異的屏蔽設計與較低的插入損耗(Insertion Loss),在5-6 GHz高頻段展現更低的信號衰減,適用於高性能及長距離遠端無線傳輸系統。相較之下,1.13mm線材的體積輕薄與彎曲性能使其成為短距離、小型化RF裝置的首選。衰減值差異主要源自集膚效應引起的導體損耗、介電質量、屏蔽結構與阻抗精度。
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