En los sistemas de radiofrecuencia (RF), los cables coaxiales de RF se utilizan principalmente para transmitir señales de RF y se utilizan ampliamente en los campos de comunicaciones, pruebas y medición. La capa protectora de un cable coaxial de RF es una estructura crucial para resistir interferencias electromagnéticas y prevenir fugas de señal; su diseño afecta directamente la compatibilidad electromagnética del sistema y la integridad de la señal. Hoy, discutiremos principalmente las diferentes estructuras de capas de blindaje de los cables coaxiales de RF.
La función principal de la capa de blindaje en un cable coaxial de RF es bloquear la entrada de campos eléctricos y magnéticos externos al cable, evitando que las señales útiles se contaminen con ruido; y para evitar que las señales de RF internas irradien hacia el exterior, evitando interferencias con los circuitos circundantes. La eficacia del blindaje se mide en dB; cuanto mayor sea el valor, más fuerte será la capacidad anti-interferencia. Las capas de blindaje de cables RF están compuestas principalmente de materiales conductores, logrando la supresión de interferencias mediante reflexión, absorción y conducción de corriente. Las diferentes estructuras exhiben diferencias significativas en la efectividad del blindaje, la flexibilidad, el costo y la adaptabilidad de la frecuencia. Según los escenarios de aplicación y los requisitos de rendimiento, sus formas estructurales se dividen principalmente en las siguientes categorías:
1) Blindaje trenzado de una sola-capa: Esta es la estructura más básica, generalmente trenzada con cobre estañado- o alambre de cobre desnudo, con una densidad de trenzado generalmente entre 60% y 95%. Ofrece una excelente flexibilidad estructural, lo que facilita el doblado y la instalación, y es relativamente económico. Sin embargo, debido a la presencia de espacios trenzados, su eficacia de blindaje disminuye al aumentar la frecuencia y su capacidad para suprimir la interferencia del campo magnético es limitada. Este tipo de cable es adecuado para escenarios de baja-interferencia, como comunicaciones interiores de baja velocidad-y cableado interno en equipos de prueba.
2) Blindaje trenzado de doble-capa: se agrega una capa de malla trenzada a la base de una sola-capa, con las dos capas entrelazadas para una cobertura más completa y una densidad de trenzado superior al 95%. La efectividad del blindaje se ha mejorado a 70-90 dB, con una supresión significativa de la interferencia de frecuencia media-a-alta. La estructura de doble-capa compensa eficazmente las fugas de la malla de una sola-capa mientras mantiene una buena flexibilidad, lo que la hace adecuada para entornos de interferencia media, como automatización industrial, enlaces de RF de estaciones base y comunicación de vehículos.
3) Papel de aluminio + blindaje compuesto trenzado: el papel de aluminio proporciona un 100% de blindaje de campo eléctrico, mientras que la capa trenzada mejora la supresión del campo magnético y la confiabilidad mecánica, logrando una efectividad de blindaje de 90-100dB. El papel de aluminio ofrece una excelente supresión de interferencias de alta-frecuencia, mientras que la capa trenzada mejora el blindaje de baja-frecuencia y de campos magnéticos. Esta estructura logra un buen equilibrio entre rendimiento antiinterferencias y flexibilidad, lo que la convierte en la opción preferida para muchas aplicaciones de comunicación y prueba/medición.
4) Blindaje sólido o semi-sólido: en aplicaciones que requieren una efectividad de blindaje extremadamente alta, se forman capas de blindaje sin costuras utilizando tubos de cobre extraídos de tubos de acero o aluminio soldados entre sí. Esta estructura elimina por completo la porosidad, lo que proporciona una eficacia de protección casi-perfecta y al mismo tiempo exhibe una impedancia de transferencia extremadamente baja. Sin embargo, la contrapartida-es una mayor rigidez del cable, requisitos de radio de curvatura más estrictos y un mayor peso.







