Przemysł wojskowy jest głównym obszarem zastosowań kabli ze stałą fazą, takich jak radary z układem fazowanym, rakiety, statki i elektroniczne systemy bojowe. W porównaniu do innych typów kabli, kable ze stałą fazą wyróżniają się wskaźnikami wydajności i elastycznością. Istnieją dwa rodzaje stabilności fazowej: stabilność fazowa mechaniczna i stabilność fazowa temperaturowa. Mechaniczna stabilność fazowa odnosi się do przesunięcia fazowego spowodowanego zmianami wymiarów i zmianami strukturalnymi elementów kabla poddawanych siłom mechanicznym, takim jak zginanie lub skręcanie. Na wskaźnik mechanicznej stabilności fazowej wpływają metody i promienie zginania, a dane różnią się w zależności od różnych metod badań i promieni zginania. Na przykład w systemach radarowych z układem fazowanym jednostki antenowe muszą synchronicznie przesyłać sygnały do komputera głównego w celu analizy i przetwarzania, ale odległość od różnych miejsc na powierzchni anteny do interfejsu komputera głównego jest różna. Zestaw dopasowanych fazowo komponentów kablowych będzie przebiegał różnymi ścieżkami od jednostek antenowych do interfejsu komputera głównego, co skutkuje różną liczbą zagięć i promieniami zgięcia. Dlatego w procesie projektowania należy zwrócić uwagę na szczelność i stabilność przewodu wewnętrznego, izolacji i przewodu zewnętrznego, ograniczając lub unikając względnego przesuwania się pomiędzy nimi. Stabilność fazowa temperatury odnosi się do wydajności materiałów kabla i ich wewnętrznych interakcji ze zmianami temperatury, które będą miały wpływ na ogólną zmienność fazową wraz z temperaturą. Na przykład, gdy wzrasta temperatura otoczenia, materiał izolacyjny rozszerza się i zmniejsza się jego skuteczność uszczelniania, co powoduje zmniejszenie stałej dielektrycznej, wzrost prędkości propagacji i spadek fazy. Jednocześnie wraz ze wzrostem temperatury przewodnik kabla rozszerza się, a także zwiększa się jego długość fizyczna, co powoduje wzrost fazy. Na przykład podczas rozmieszczania radarów lub rakiet z układem fazowanym na obszarach położonych na dużych wysokościach duża różnica temperatur między dniem a nocą może przekroczyć zakres, jaki są w stanie wytrzymać zwykłe kable, powodując znaczne zmiany fazy i opóźnienia sygnału. Elementy kabla koncentrycznego o wysokiej wydajności muszą charakteryzować się dobrą stabilnością fazową mechaniczną i temperaturową. GEMWELL od 20 lat koncentruje się na innowacjach i badaniach maszyn do owijania drutem. Dzięki ciągłym udoskonaleniom, aktywna maszyna do taśmowania z trzema serwami GEMWELL do przewodów sygnałowych w parach równoległych stała się lepszym wyborem do zastąpienia tradycyjnych modeli i procesów maszyn pakujących. Poniższa konfiguracja dotyczy standardowej konfiguracji z trzema głowicami taśmującymi, a użytkownicy mogą zwiększać lub zmniejszać liczbę głowic taśmujących w zależności od różnych procesów. W zależności od różnych specyfikacji średnicy drutu, specyfikacje i rodzaje odbioru, wypłaty i kabestanu można również dostosować.
E-mail: info@gem-cablesolution.com
Address: No.8 Yuefeng Rd, Strefa High Tech, Dongtai, Jiangsu, Chiny | No.109 Qilin East Rd, Daning, Humen, Dongguan, Guangdong, China.
English
中文简体
2026-09-14
Webmaster


