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电缆和电缆连接器是做什么的?
同轴电缆是RFID读卡器与天线之间的关键连接。它们也可用于连接辅助设备,如天线集线器和多路复用器,在某些应用中。同轴电缆是由金属和橡胶绝缘的铜芯组成的能量导体。RFID读卡器产生的能量通过读卡器的天线端口,进入第一个连接器,再穿过电缆,再从另一个连接器输出,最终进入天线。电缆绝缘越好,过程中能量损失越少。[想了解更多关于系统中的RFID能量流动,请阅读:射频物理学:RFID系统中的能量如何流动]。
同轴电缆的组成部分
电缆只有一个任务——传递能量;但同样重要的是,电缆必须合理建造以抵御潜在能量损失。能量损失在每个系统中都会发生;关键是要理解电缆是如何丢失的,以便对抗它。
同轴电缆由三个部分组成,了解这些部分对于选择适合应用的电缆非常重要。
长度——电缆越长,能量传播距离越远。没有天线线缆是完全绝缘的;所以,能量传播得越远,损失的能量就越多。在某些应用中,由于应用的特殊性质,读卡器距离天线更远。如果必须使用长电缆,使用相应程度的绝缘层以应对损耗非常重要。
绝缘等级——绝缘等级越高,电缆越粗、保护越好。UHF同轴电缆最常用的额定值是195系列、240系列和400系列。较粗且绝缘性强的电缆缺点是电缆较不柔软,且在狭窄空间中可能难以定位。
连接器——连接器位于电缆的两端,其类型由应用中使用的读卡器和天线上的连接器决定。接下来,本指南将介绍哪些类型的连接器彼此兼容。
电缆损耗的确定
电缆损耗是指电缆损失的电力量,由绝缘等级和电缆长度决定。对于需要最大功率运行以实现长距离读取或高速跟踪的应用,读卡器的发射功率、电缆损耗和天线增益将发挥关键作用。下面是一张按长度划分的电缆损耗图表,适用于每种绝缘等级。这张图表显示了两者之间的相关性,以便在电缆需要加长时,可以使用更高的绝缘额定来抵消损耗。

*值得注意的是,功率是以分贝刻度测量的,每减少3 dB,功率减半。降低6 dB的功率设置只剩25%,依此类推。同样,每增加3 dB,发射功率就翻倍。
如果应用无法达到预期的读取范围,读取器和电缆损耗可以很容易地计算和调整。如果应用从电缆中损失过多能量,可以考虑缩短电缆长度和/或提高绝缘额定值,以确保天线接收更多能量。
为了轻松计算RFID天线接收的功率,请参见下方公式。
发射功率(dBm)- 电缆损耗(dB)= 天线输入
此外,如果进入天线的功率不足,可以使用增益更高的天线。为了计算天线处的总系统功率输出,可以使用以下公式:
发射功率(dBm)- 电缆损耗(dB)+ 天线增益(dB)= 系统输出
30 dBm – 3 dB + 6 dB = 33 dBm
请注意,大多数区域限制了天线点的总功率输出。例如,FCC规定总功率输出限制为4瓦或36 dBm。务必核实您所在地区的法规,确保系统符合规定。
尺寸比较

同轴电缆连接
在RFID系统中,将天线连接到读卡器并不难,但购买能够连接硬件的正确电缆则可能非常繁琐。可以使用多种类型的电缆连接器,每种都由硬件上的连接器决定。下图介绍了最受欢迎的同轴连接器类型,并介绍了每种类型的简要信息。

线索(男性与女性)
在同轴电缆连接器或适配器上,螺纹要么位于连接器的外侧,要么位于连接器的内侧。每种类型的连接器都用两个术语:

中心引脚(正常极性与反极性)
同轴连接器的中心引脚是导电射频能量的元件,也是识别其类型及兼容条件的关键之一。连接器的中心针脚有两种选择,普通极性或反极性。
正态极性
示例包括:TNC、SMA、N-TYPE、BNC
母头/插孔——普通母头插头的螺纹在外侧,中间有一个孔用于接纳公头/插头的中心针脚。
公头/插头——公头/插头的螺纹在内侧,中间有一个金属销钉,可以插入母头/插孔连接器。
主要要点:正常极性=中心引脚位于公中连接器。

反向(RP)极性
例如:RP-TNC、RP-SMA
母头/插孔——反极性母头/插孔连接器外侧仍有螺纹,但由于极性反转,中心针脚位于连接器内侧。
公头/插头——反极性公头/插头内侧仍有螺纹,但由于极性反转,孔位于连接器内侧。
主要要点:反极性=中心引脚位于母连接器中。

换乘
确保两个连接器能够正确连接并按预期工作,有时会是一项令人困惑且繁琐的任务。例如,如果RFID读卡器配备了RP-TNC母头连接器,它应该连接到RP-TNC公头、TNC母头还是TNC公头?这四种类型名称和尺寸相似,订购错误类型可能会给项目带来数天的延误。以下是一些遵循的规则,以及一个简化流程的视觉连接指南。
规则#1——相似类型会连接。
示例:TNC连接到TNC;SMA
规则#2——相似极性相连。
示例:RP-SMA连接到RP-SMA;;RP-TNC 连接到 RP-TNC
规则#3——异性/线性类型会连接。
示例:SMA雄性连接SMA雌性,RP-TNC雄性连接RP-TNC雌性


适配器用于连接任意两个本应不兼容的同轴连接器。有两种情况下可能需要同轴适配器:
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