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電纜和電纜連接器是做什么的?
同軸電纜是RFID讀卡器與天線之間的關鍵連接。它們也可用于連接輔助設備,如天線集線器和多路復用器,在某些應用中。同軸電纜是由金屬和橡膠絕緣的銅芯組成的能量導體。RFID讀卡器產生的能量通過讀卡器的天線端口,進入第一個連接器,再穿過電纜,再從另一個連接器輸出,最終進入天線。電纜絕緣越好,過程中能量損失越少。[想了解更多關于系統中的RFID能量流動,請閱讀:射頻物理學:RFID系統中的能量如何流動]。
同軸電纜的組成部分
電纜只有一個任務——傳遞能量;但同樣重要的是,電纜必須合理建造以抵御潛在能量損失。能量損失在每個系統中都會發生;關鍵是要理解電纜是如何丟失的,以便對抗它。
同軸電纜由三個部分組成,了解這些部分對于選擇適合應用的電纜非常重要。
長度——電纜越長,能量傳播距離越遠。沒有天線線纜是完全絕緣的;所以,能量傳播得越遠,損失的能量就越多。在某些應用中,由于應用的特殊性質,讀卡器距離天線更遠。如果必須使用長電纜,使用相應程度的絕緣層以應對損耗非常重要。
絕緣等級——絕緣等級越高,電纜越粗、保護越好。UHF同軸電纜最常用的額定值是195系列、240系列和400系列。較粗且絕緣性強的電纜缺點是電纜較不柔軟,且在狹窄空間中可能難以定位。
連接器——連接器位于電纜的兩端,其類型由應用中使用的讀卡器和天線上的連接器決定。接下來,本指南將介紹哪些類型的連接器彼此兼容。
電纜損耗的確定
電纜損耗是指電纜損失的電力量,由絕緣等級和電纜長度決定。對于需要最大功率運行以實現長距離讀取或高速跟蹤的應用,讀卡器的發射功率、電纜損耗和天線增益將發揮關鍵作用。下面是一張按長度劃分的電纜損耗圖表,適用于每種絕緣等級。這張圖表顯示了兩者之間的相關性,以便在電纜需要加長時,可以使用更高的絕緣額定來抵消損耗。

*值得注意的是,功率是以分貝刻度測量的,每減少3 dB,功率減半。降低6 dB的功率設置只剩25%,依此類推。同樣,每增加3 dB,發射功率就翻倍。
如果應用無法達到預期的讀取范圍,讀取器和電纜損耗可以很容易地計算和調整。如果應用從電纜中損失過多能量,可以考慮縮短電纜長度和/或提高絕緣額定值,以確保天線接收更多能量。
為了輕松計算RFID天線接收的功率,請參見下方公式。
發射功率(dBm)- 電纜損耗(dB)= 天線輸入
此外,如果進入天線的功率不足,可以使用增益更高的天線。為了計算天線處的總系統功率輸出,可以使用以下公式:
發射功率(dBm)- 電纜損耗(dB)+ 天線增益(dB)= 系統輸出
30 dBm – 3 dB + 6 dB = 33 dBm
請注意,大多數區域限制了天線點的總功率輸出。例如,FCC規定總功率輸出限制為4瓦或36 dBm。務必核實您所在地區的法規,確保系統符合規定。
尺寸比較

同軸電纜連接
在RFID系統中,將天線連接到讀卡器并不難,但購買能夠連接硬件的正確電纜則可能非常繁瑣。可以使用多種類型的電纜連接器,每種都由硬件上的連接器決定。下圖介紹了最受歡迎的同軸連接器類型,并介紹了每種類型的簡要信息。

線索(男性與女性)
在同軸電纜連接器或適配器上,螺紋要么位于連接器的外側,要么位于連接器的內側。每種類型的連接器都用兩個術語:

中心引腳(正常極性與反極性)
同軸連接器的中心引腳是導電射頻能量的元件,也是識別其類型及兼容條件的關鍵之一。連接器的中心針腳有兩種選擇,普通極性或反極性。
正態極性
示例包括:TNC、SMA、N-TYPE、BNC
母頭/插孔——普通母頭插頭的螺紋在外側,中間有一個孔用于接納公頭/插頭的中心針腳。
公頭/插頭——公頭/插頭的螺紋在內側,中間有一個金屬銷釘,可以插入母頭/插孔連接器。
主要要點:正常極性=中心引腳位于公中連接器。

反向(RP)極性
例如:RP-TNC、RP-SMA
母頭/插孔——反極性母頭/插孔連接器外側仍有螺紋,但由于極性反轉,中心針腳位于連接器內側。
公頭/插頭——反極性公頭/插頭內側仍有螺紋,但由于極性反轉,孔位于連接器內側。
主要要點:反極性=中心引腳位于母連接器中。

換乘
確保兩個連接器能夠正確連接并按預期工作,有時會是一項令人困惑且繁瑣的任務。例如,如果RFID讀卡器配備了RP-TNC母頭連接器,它應該連接到RP-TNC公頭、TNC母頭還是TNC公頭?這四種類型名稱和尺寸相似,訂購錯誤類型可能會給項目帶來數天的延誤。以下是一些遵循的規則,以及一個簡化流程的視覺連接指南。
規則#1——相似類型會連接。
示例:TNC連接到TNC;SMA
規則#2——相似極性相連。
示例:RP-SMA連接到RP-SMA;;RP-TNC 連接到 RP-TNC
規則#3——異性/線性類型會連接。
示例:SMA雄性連接SMA雌性,RP-TNC雄性連接RP-TNC雌性


適配器用于連接任意兩個本應不兼容的同軸連接器。有兩種情況下可能需要同軸適配器:
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