Hvilke faktorer påvirker konduktiviteten til CCA -ledning ?
Konduktiviteten til CCA -ledning påvirkes av følgende faktorer:
Faktorer relatert til kobberlaget
Tykkelse: Kobber har bedre ledningsevne enn aluminium. Jo tykkere kobbersjikt, jo nærmere er den generelle konduktiviteten til ledningen til rent kobber. Mer kobber betyr mer frie elektroner som deltar i ledningen, noe som effektivt kan redusere motstanden og forbedre konduktiviteten. For eksempel i situasjoner der det må overføres store strømmer, kan du øke tykkelsen på kobberlaget redusere linjeoppvarming og energitap.
Ensartethet: Et jevn kobberlag kan jevnt fordele strømmen på overflaten av ledningen for å unngå økt motstand på grunn av et tynt kobbersjikt i noen områder. Hvis kobberlaget er ujevnt, vil strømmen være konsentrert i områder med tykkere kobberlag, noe som forårsaker lokal overoppheting, noe som påvirker ledningsevnen og ledningslivet.
Faktorer relatert til aluminiumskjerne
Renhet: En aluminiumskjerne med høy renhet har færre urenheter, mindre hindring for strømmen, og kan bedre hjelpe kobberlaget med å lede strøm. Urenheter vil spre frie elektroner, øke motstanden og redusere konduktiviteten. Derfor, jo høyere renhet av aluminiumskjernen, jo mer gunstig er det å forbedre den generelle konduktiviteten til CCA -ledning.
Kvalitet: Den interne strukturen av høykvalitets aluminiumskjerne er tett og har få defekter, noe som bidrar til dagens overføring. Hvis aluminiumskjernen har feil som porer og sprekker, vil den ødelegge den nåværende overføringsveien, øke motstanden og redusere konduktiviteten.
Produksjonsprosessfaktorer
Annealingbehandling: Den passende annealingsprosessen kan forbedre krystallstrukturen inne i ledningen, gjøre kornene mer ensartet og raffinert, redusere gitterfeil, og dermed redusere motstand og forbedre konduktiviteten. Ledninger som ikke har blitt godt annealert har stor indre stress og forstyrret krystallstruktur, noe som vil påvirke bevegelsen av frie elektroner og øke motstanden.
Behandlingsnøyaktighet: Presis prosesseringsteknologi kan sikre den nære bindingen mellom kobberlaget og aluminiumskjernen og redusere grensesnittmotstanden. Hvis bindingen ikke er tett, er det hull eller urenheter, noe som vil øke motstanden mot dagens overføring og redusere konduktivitet. Samtidig kan behandling med høy presisjon også sikre enhetligheten av tråddiameteren for å unngå unormal motstand på grunn av endringer i lokal diameter.
Hva er egenskapene til CCA Wires transmisjonsytelse ved forskjellige frekvenser?
Overføringsytelsen til CCA -ledning (kobberkledd aluminiumtråd) Ved forskjellige frekvenser har følgende egenskaper:
Ved lave frekvenser
Motstandstap er dominerende: Ved lave frekvenser ligner CCA Wires transmisjonsytelse som den for vanlige kobberledninger. Strømmen er jevnt fordelt over hele ledningstverrsnittet, og det viktigste energitapet kommer fra ledningenes motstand. På dette tidspunktet er motstanden til CCA -ledning relativt stor, fordi aluminium ikke er så ledende som kobber. Selv om det er pakket med et kobberlag, er dens generelle motstand fremdeles høyere enn for ren kobbertråd. Derfor, når lavfrekvens og overføring av høy strøm oppstår, kan mer varme genereres, noe som resulterer i visst energitap.
Ved høye frekvenser
Hudeffekten er betydelig: Når frekvensen øker, blir hudeffekten stadig tydeligere. Hudeffekten refererer til det faktum at høyfrekvente strømmer er konsentrert på overflaten av ledningen for overføring, mens strømtettheten inne i ledningen er relativt lav. Siden kobbersjiktet med CCA -ledning er plassert på det ytre laget, kan det bedre utnytte den gode konduktiviteten til kobberlaget ved høye frekvenser, og strømmen overføres hovedsakelig i kobberlaget, som til en viss grad utgjør den relativt dårlige konduktiviteten til aluminiumskjernen. Sammenlignet med ren kobbertråd, er imidlertid kobberlagets tykkelse på CCA -ledningen vanligvis tynnere, så overføringstapet med høy frekvens vil være litt større enn for ren kobbertråd, men det kan fremdeles opprettholde god transmisjonsytelse.
Signaldempningsegenskaper: I høyfrekvente applikasjoner, for eksempel radiofrekvenskommunikasjon, er signaldemping av CCA-ledning relatert til faktorer som frekvens, transmisjonsavstand og kobberlagstykkelse. Generelt sett, jo høyere frekvens, desto mer alvorlig er signaldemping; Jo lengre overføringsavstand, jo større er signaldemping. I tillegg har tykkelsen på kobberlaget en viktig innflytelse på signaldemping. Et tykkere kobberlag kan redusere dempningen av signalet under overføring og forbedre overføringskvaliteten på signalet. I praktiske applikasjoner er det derfor nødvendig å velge parametere med rimelighet som kobberlagets tykkelse og tråddiameter på CCA-ledning i henhold til spesifikke frekvenskrav og transmisjonsavstandsfaktorer for å optimalisere transmisjonsytelsen og oppfylle behovene til forskjellige høyfrekvente applikasjonsscenarier.