Американские коаксиальные кабели

Зарубежные коаксиальные кабели

По американской классификации за буквами RG, обозначающими вид кабеля, через дефис следует его номер, состоящий из одной – трех цифр. Буквы F, D или C указывают на различные модификации кабеля с тем или иным номером.

Все кабели, упомянутые в таблице, имеют близкие значения коэффициента укорочения. Так, у RG-62A/U коэффициент укорочения равен 0.84, у RG-16/U – 0.67, у остальных – 0.66 [13].

Характеристики зарубежных коаксиальных кабелей Таблица 4

Коаксиальные кабели Uniflex

Линии передачи являются одной из важных частей разветвленных систем и сетей. Они должны обеспечить надежную связь между устройствами, формирующими сигналы в сети, и аппаратурой, принимающей эти сигналы.

Развитие телекоммуникационного оборудования содействовало прогрессу в области разработки и производства коаксиальных линий передачи, предназначенных для работы в ВЧ и СВЧ диапазонах. Коаксиальные кабели торговой марки Uniflex (рис.

2), производимые фирмой Digicom (США), имеют хорошие технические характеристики, высокие эксплуатационные параметры, удовлетворяют требованиям, предъявляемым к современным линиям передачи телевизионных и радиосигналов.

Рис. 2. Конструкция кабеля

Улучшение качественных показателей коаксиальных линий передачи обусловлено применением широкополосных технологий в кабельных сетях, использующих частотный диапазон 5-900 МГц, освоением диапазона частот 950-2700 МГц для передачи сигналов ПЧ спутникового вещания и MMDS.

Увеличение числа наземных эфирных вещательных станций (телевизионных, радио, телеметрических, сотовой связи) диктует необходимость защиты линий передачи сигналов от антенных систем и кабельных сетей от внешних источников помех, а также уменьшения уровня ВЧ мощности, излучаемой кабелем в эфир.

Поскольку работы по монтажу и ремонту разветвленных кабельных сетей требуют больших капиталовложений, линии передачи должны иметь конструктивные параметры, обеспечивающие устойчивость к различным видам механических напряжений и деформаций, а также высокую эксплуатационную надежность, гарантирующую их работу в тяжелых условиях при воздействии активных веществ и изменении климатического фона. Ниже приведена таблица 5 характеристик коаксиальных кабелей Uniflex [10].

Таблица 5

Коаксиальные кабели Vinon

Коаксиальный кабель типа RG6 предназначен для передачи высокочастотных сигналов в различной электронной аппаратуре, особенно в радио- и ТВ – передатчиках, компьютерах, трансмиттерах.

Коаксиальный кабель более помехоустойчив, затухание сигнала в нем меньше, чем в витой паре, поэтому его применение оправданно при передаче данных на большие расстояния в тех случаях, когда высокоскоростная передача данных осуществляется на несложном оборудовании.

Кабель RG-59 в основном применяется для широкополосной передачи, для передачи сигнала при видеонаблюдении. RG-6 (рис. 3.) имеет больший диаметр по сравнению с RG-59, предназначен для более высоких частот, но может применяться для широкополосной передачи [12].

Рис. 3. Вид кабеля

Характеристики коаксиального кабеля RG6U 75

Волновое сопротивление, Ом: 75

Емкость, (пФ/м): 53

Скорость распространения,%: 82

Коэффициент экранирования, 30-1000 МГц, (дБ): >75

Обратные потери, дБ:

5-470 МГц: >25

470-860 МГц: >22

860-2150 МГц: > 20

Затухание при 20 С, дБ/100м:

10 МГц: 3.0

50 МГц: 5.4

200 МГц: 9.4

470 МГц: 14.2

860 МГц: 19.8

1000 МГц: 23.4

Центральный проводник: омедненная сталь

диаметр, мм: 1.02

Диэлектрик диаметр, мм: 4.80

Материал: физически вспененный Пэ

Экран:

фольга: Алюминий/Полиэт

ширина, мм: 18.0

толщина, мм: 15/15

экранирование, %: 100

Оплетка: алюминий

диаметр провода, мм: 0.12

количество: 16*3

плотность заполнения, %: 40

внешний диэлектрик, диам., мм: ПВХ/ПЕ, 6.9

цвет: белый/черный

Коаксиальные кабели CAVEL (Производство Италия)

Основополагающие свойства кабелей CAVEL:

1. Это физически вспененный (gas-injected) внутренний диэлектрик PEG, обеспечивающий влагостойкость и исключительную стабильность во времени всех параметров кабеля в целом, что чрезвычайно важно для строительства долговечных и надежных антеннокабельных сетей в России;

2. Это специальный двойной экран (фольга + высокоплотная оплетка), что обеспечивает максимально возможную помехозащищенность сети. Современные требования к строительству цифровых интерактивных кабельных сетей привели к появлению кабеля CAVEL DG 113 с коэффициентом экранирования более 90 дБ;

3. Это правильно подобранная комбинация диэлектриков, обеспечившая высокую сопротивляемость горению. Так, серия кабелей CAVEL, имеющих в своем обозначении буквы ZH (например, SAT 703 ZH и DG 113 ZH), используют полимеры, не содержащие галогенов и, поэтому, не выделяют ядовитого дыма, находясь в открытом огне.

Это особенно важно при прокладке кабелей в закрытых помещениях с высокой плотностью людей: больницы, школы, отели, театры и т.д. Уже сегодня вышеупомянутые кабели серии ZH от CAVEL являются базовыми и рекомендованы к обязательному применению на объектах кабельного строительства в нескольких странах Западной Европы.

ITALIANA CONDUTTORI объявила о начале поставок с марта 1998 г.

комбинированного кабеля CAVEL SAT602 DF2, содержащего известный SAT602 и две дополнительные пары электрических проводов, одна из которых (витая) может быть использована, например, для подключения к датчику положения антенного мотора, а другая (силовая) — к самому мотору.

Можно использовать витую пару и для передачи телефонного сигнала. Это упрощает кабельные работы и позволяет использовать этот тип кабеля совместно с новым поколением мультимедийных розеток фирмы WISI, имеющих соответствующие разъемы для подключения ТВ и телефонного оборудования.

Уже во второй половине 1997 г. ITALIANA CONDUTTORI начала интенсивную кампанию по рекламированию и поддержке упаковки типа Shrink-Pack для целой серии своих профессиональных кабелей.

Данная упаковка (берется стандартная 100 м или 250 м бухта кабеля и добавляются торцевые картонные щечки, плюс обтягивающая полиэтиленовая пленка) обеспечивает полную совместимость с кабель-боксами CABLE BOX DS 100 и CABLE BOX DS 250, уже ставшими неотъемлемым рабочим инструментом профессионалов и специалистов-монтажников, работающих на российских антенно-кабельных сетях.

Кабель-боксы представляют собой переносные разборные пластиковые контейнеры с вращающимся внутри барабаном. На барабан надеваются 100 м или 250 м бухты кабеля, упакованные по типу Shrink-Pack, для последующей их удобной и быстрой размотки в местах, где прокладывается кабель.

Компания ITALIANA CONDUTTORI модифицировала кабель SAT 50 в SAT 50 M. При этом алюминиевая (Al) оплетка была заменена на луженую медную (CuSn), которая может легко паяться. К тому же сопротивление экрана снизилось с 49 Ом/км до 29 Oм/км.

С 1998 г. на российский рынок поступили разъемы (соединительные разъемы для абонентских и магистральных кабелей CAVEL, включая всевозможные разъемы CATV типоразмера “5/8 дюйма” для профессиональной усилительной аппаратуры CATV), изготовленные по заказу ITALIANA CONDUTTORI и полностью отвечающие качеству и ассортименту кабелей CAVEL по своим механическим и электрическим характеристикам [11].

Конструктивные и электрические параметры кабелей CAVEL (рис.4 и табл.2)

Рис. 4. Вид и марка кабелей

Конструктивные параметры Таблица 6

Дата добавления: 2018-05-10; просмотров: 66;

Источник: https://poznayka.org/s107756t1.html

Какой выбрать коаксиальный кабель

Одна из главных составляющих комплекта установки GSM-репитера – это кабельная сборка. И в данном разрезе сложно переоценить правильность выбора высокочастотного кабеля, который будет оптимальным именно в вашем случае. Давайте же разберемся, какой лучше выбрать коаксиальный кабель и в чем различия между популярными типами данного материала.

ИЛИ

ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ СТАТЬИ

Основные характеристики коаксиальных кабелей

Если говорить об обеспечении сигнала для усилителя сотовой связи, то важнейшим свойством кабеля является показатель затухания этого самого сигнала, а также волновое сопротивление.

Специалисты рекомендуют использовать продукцию с волновым сопротивлением 50 Ом, иначе появляется риск ухудшения связи и даже поломка оборудования.

Именно поэтому нельзя использовать кабели, предназначенные для спутникового телевидения, систем видеонаблюдения, например RG-6, RG-59, так как они обладают сопротивлением 75 Ом.

Обычно при монтаже репитеров применяется размерность от 10 до 30 метров. Все зависит от расстояния между приемной антенной, которая устанавливается на фасаде здания, крыше, вышке, и приемным оборудованием. Чем меньше длина проводника сигнала, тем выше его мощность и чистота.

Впрочем, при высоком качестве материалов можно добиться должного эффекта даже при 100-метровом кабеле. Как указывалось выше, для таких задач нужна структура с минимальным показателем затухания. Если уровень затухания сигнала находится в пределах 3 дБм на каждый погонный метр, то качество передачи незначительно ухудшается.

В случае возрастания величины до 5 дБм спад качества будет весьма ощутимым, а, начиная с 6 дБм, работать с кабелем становится невозможно.

Все коаксиальные кабели имеют примерно одинаковое строение:

  • центральная жила (медь, алюминий, их сочетание);
  • полимерная изоляция (сплошной/вспененный диэлектрик);
  • экран и металлическая оплетка;
  • внешняя оболочка, защищающая оплетку от контактна с окружающей средой.

RG-58

Один из самых распространенных форматов, относится к тонким коаксиальным кабелям. В его основе – медная моно- (стандарт) либо витая жила, оплетка тоже выполнена из меди. Дополнительно используется экран из алюминиевой фольги.

Кабель годится как для внутреннего, так и для внешнего использования в температурном режиме от -55 до +125°C.

Недостатком такого выбора можно считать относительно высокий показатель затухания сигнала, отчего RG-58 рекомендуется использовать только в случае, когда длина фидера – 3-10 м.

RG-8

Так называемый Thicknet или «толстый Ethernet». Его основные отличия от предыдущего варианта: больший диаметр центрального проводника (одинарная жила из омедненного алюминия) и общего поперечного сечения кабеля, меньший показатель гибкости, более высокая цена.

Широко используется профессионалами при монтаже соединения между внешней антенной и усилителем связи длиной до 10 м, диапазон частот составляет 140-1900 МГц. Применяются специальные разъемы, предполагающие пайку. Подлежит использованию внутри и снаружи помещений.

RG-213

В отличие от предыдущих моделей, RG-213 в качестве стандарта использует витую центральную жилу из меди (7xØ0,75 мм), что заметно повышает эластичность кабеля, предельно снижает радиус изгиба.

Оплетка – луженая медь, предусмотрен экран из алюминиевой фольги. Изоляция RG-213 выполнена из вспененного полиэтилена, внешняя оболочка – из ПВХ. Температурный режим эксплуатации: от -20 до +75°C.

Фактически это модернизированный RG-8, отвечающий американскому стандарту MIL-C-17D.

5D-FB

Кабель используется преимущественно для диапазонов 900, 1800, 2100, 2400 и 2600 МГц, имеет вдвое меньший показатель потерь на частоте 900 МГц в сравнении с RG-58.

Состав 5D-FB: одинарная медная жила, изолированная вспененным диэлектриком, медный экран, алюминиевая фольга и устойчивая к ультрафиолету оболочка. Показатель затухания находится на уровне RG-213 (19,7 дБ на 100 м), хотя предыдущий кабель в 1,5 раз толще.

Существует модификация CCA, предусматривающая центральную жилу и оплетку из омедненного алюминия. Хорошее соотношение цены и качества.

8D-FB

Один из наиболее современных видов коаксиального кабеля, разработанный с использование технологии PEEG – в качестве рабочего диэлектрика использован плотный  полиэтиленовый компаунд HDPE.

Причем состав изоляции включает до 60% азота и только 40% полимера, что гарантирует небывало низкий показатель затухания сигнала. 8D-FB используется там, где нужен длинный кабель.

Кроме того, оболочка фидера прекрасно справляется с агрессивной средой и тяжелыми климатическими условиями. Кабель рекомендован к использованию в частотном диапазоне GSM-1800, 3G-2100, LTE-2500.

10D-FB

Данный кабель обладает еще меньшим коэффициентом погонного затухания сигнала, чем в случае предыдущего продукта, но имеет внешний диаметр 13 мм против 11 мм – у 8D-FB.

Состав: центральная жила из чистой меди либо омедненного алюминия (меди – не менее 15%), оплетка – луженая медь с двусторонней алюминиевой фольгой на лавсановой основе (обеспечиваются высокие экранизирующие свойства), диэлектрик – вспененный полиэтилен, оболочка – ПВХ. Рабочий диапазон частот – до 6000 МГц.

CNT-240

Центральная жила – из чистой меди (Ø 1,4 мм), оплетка 90 дБ – из луженой (дополнена двусторонней алюминиевой фольгой). Продукт отличается высоким коэффициентом экранирования, оболочка имеет защиту от УФ-лучей. Внешний диаметр кабеля составляет 6 мм. Частотный диапазон: 30-6000 МГц.

CNT-400

Прямая замена кабелю RG-8, аналог RG-213. Сечение медной жилы – 2,7 мм, изолятор – вспененный диэлектрик, оплетка – луженая медь с двусторонней алюминиевой фольгой.

За счет устойчивой к температурным перепадам и ультрафиолету оболочке CNT-400 успешно используется на открытом воздухе. Наружный диаметр – 10,3 м.

Главные свойства: низкий коэффициент затухания (на 900 МГц – около 13 дБ/100 м) и стабильность фазового сдвига при изменении температуры, изгибе.

LMR-300

Функциональный аналог 5D-FB, имеющий моножильный центральный проводник из меди (Ø1,78 мм), оплетку из луженой меди, изоляцию из вспененного полиэтилена (с примесью азота).

Стандартный вариант рассчитан на использование вне помещений, также есть модификации DB – водонепроницаемый, FR – пожаробезопасный. Разновидность LMR-300 PVC используют только в помещениях.

Продукт отличается низкими потерями сигнала и хорошей гибкостью (радиус изгиба составляет 7,8 дюйма или 22 мм).

LMR-400

Является аналогом RG-58, имеет значительно меньшие потери, чем RG-8, и отличается хорошей гибкостью (диаметр изгиба – 1 дюйм или 25 мм).

Помимо стандартного, пожаробезопасного и водонепроницаемого, есть супергибкий вариант UltraFlex с оболочкой из термопластичного эластомера.

Центральный провод – сплошной, из омедненного алюминия, оплетка изготовлена из луженой меди. Общий диаметр – 10,3 мм.

Источник: https://gsm-repiteri.ru/kakoy-vibrat-koaksialniy-kabel

Коаксиальный кабель

Источник: https://electric-220.ru/news/koaksialnyj_kabel/2017-10-18-1374

Обзор типов и характеристик коаксиального вч кабеля

Важной характеристикой высокочастотного коаксиального кабеля является волновое сопротивление. В системе усиления сигнала, с помощью репитера следует использовать только коаксиальные кабели с сопротивлением в 50 Ом.

И предупреждаем что кабели предназначенные для Телевизионных сетей или систем видеонаблюдения не подходят для усиления сигнала сотовой связи.

У подобных типов кабелей сопротивление, гораздо выше чем необходимо для передачи сотового сигнала, а при использовании кабеля с чрезмерно высоким сопротивлением при высокой мощности оборудования – сотовый репитер легко выйдет из строя.

Как правило, в системах усиления и ретрансляции сотового сигнала необходимо передать принимаемый сигнал на 10-15 метров, для таких целей используется коаксиальный кабель. Задача такого кабеля – передать сигнал от ретранслирующего устройства к антенне, а сигнал, принятый антенной – к устройству.

но не редко и на значительное расстояние – к примеру, от стоящей на крыше многоэтажного здания антенны до расположенного в квартире одного из нижних этажей репитера.

В таком случае важно подобрать коаксиальный кабель с наименьшим затуханием сигнала (8d-FB, 10d-FB), иначе не поможет даже мощный усилитель сигнала.

Так что такое коаксиальный кабель? Высокочастотный кабель, или коаксиал – это два проводника, расположенные соосно и разделенные изоляцией. Состоит такой кабель из:

1. Центрального проводника – многожильного провода или трубки из меди, алюминия или сплава этих металлов ;2. Изоляции – обеспечивающее соосность проводников диэлектрическое заполнение, полувоздушное или сплошное;3. Основного Экрана – фольги из алюминия или другого металла;4. Оплетки – Проволоки из алюминия, меди или другого металла;

5. Оболочки – полиэтиленовой, поливинилхлоридной или другой изоляции, устойчивой к ультрафиолетовому излучению.

Благодаря коаксиальности (от лат. co – совместно и axis – ось, то есть «соосности») потери электромагнитной энергии нивелируются, а сам кабель защищен от внешнего воздействия электромагнитных полей.

На практике из-за отклонения геометрии от идеальности потерь энергии не избежать, но благодаря сосредоточенности компонентов электромагнитного поля между проводниками внутри изоляции, они сведены к минимуму.

Выбор кабеля для соединения антенн и репитера (системы усиления) не допускает случайности. Судите сами – при затухании свыше 3 dB параметры усиления начинают ухудшаться, при затухании 3-5 dB ухудшение будет уже ощутимым, а при уровне затухания свыше 6 dB кабель невозможно будет использовать для улучшения сигнала на дальних расстояниях, потери качества будут слишком существенными.

При выборе коаксиального кабеля необходимо учитывать в первую очередь расстояние, на котором антенна будет находиться от модема. Если расстояние относительно невелико, допустимо использовать недорогой кабель.

Однако в том случае, если разброс составляет больше 10 метров, при использовании бюджетных вариантов будет наблюдаться значительное затухание сигнала.

Обращайте также внимание на жесткость и сечение кабеля – чем ниже жесткость и меньше сечение, тем проще установка кабеля.

Скорость затухания сигнала в коаксиальном кабеле зависит от нескольких факторов. Одним из таких факторов является рабочая частота усилителя сигнала, а также длина соединительного кабеля и его качества как электрического проводника.

Наиболее распространённые типы коаксиального ВЧ кабеля

RG-58 является Самым распространённым типом антенного кабеля, в первую очередь за счет его небольшого диаметра и недорогой цены. Поставляется в комплектах с антеннами для проводного подключения к различным сотовым устройствам (модемам, роутерам, бустерам).

Но из-за большого коэффициента затухания эффективен, только при хорошем внешнем сигнале и небольшой длине кабеля 3 метра (максимум 10м).

В зависимости от модификации используется различный центральный проводник: в RG-58 A/U применяется сплошной (стандарт) или витой центральный проводник из чистой меди, в RG-58 A/U, физически вспененного диэлектрика и дополнительного экрана из фольги обеспечивает повышенный коэффициент экранирования и низкие потери в широком диапазоне частот.

5D-FB PVC — своего рода «классика» у профессионалов по установке усилителей сотового сигнала 800-2700 МГц.

Кабель небольшого диаметра с плотным двойным экраном, сплошным центральным проводником из чистой меди с еще более высокими эксплуатационными параметрами, достигнутыми за счет использования физически вспененного диэлектрика (PEEG).

Коэффициент погонного затухания 5D-FB PVC не хуже, чем у кабеля RG-213 /U, имеющего в 1,5 раза больший диаметр. Оболочка кабеля изготовлена из материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению. В модификации 5D-FB CCA изготавливается с центральной жилой и оплеткой из омедненного алюминия.

Аналогов по соотношению цена/качество на отечественном рынке не имеет.

8D-FB PVC — коаксиальный кабель 50 Ом, с наружным диаметром 11.1 мм высокого класса, использующий технологию PEEG и наиболее полно отвечающий требованиям для аппаратуры большинства современных стандартов сотовой связи.

По коэффициенту затухания эта модель не уступает самой популярной марке полувоздушного кабеля DX-10A (аналога BELDEN 9913A), при этом оставаясь совершенно невосприимчивой к влаге и обладая целым рядом других достоинств, присущих кабелям с физически вспененным диэлектриком (PEEG).

В модификации 8D-FB CCA изготавливается с центральной жилой и оплеткой из омедненного алюминия, для жестких условий эксплуатации в климатическом исполнении модификации 8D-FB PE. Рекомендуется при усилении высокочастотных диапазонов сотовой связи (GSM-1800/ 3G-2100/ LTE-2500) или при протяжке длинных кабельных трасс.

Аналогов по соотношению цена/качество на отечественном рынке не имеет.

10D-FB PVC Профессиональный коаксиальный кабель 10D-FB PVC (диаметр 13.1 мм) очень высокого качества для построения различных систем усиления сотовой связи с фидерными трактами большой протяженности. Применение физически вспененного диэлектрика PEEG обеспечивает низкий коэффициент затухания в широкой полосе частот и долговременную стабильность параметров в течение всего срока службы.

Повышенный коэффициент экранирования обусловлен плотной оплеткой из луженой меди в сочетании с двухсторонней алюминиевой фольгой. Оболочка ВЧ кабеля 10D-FB изготовлена из материала, стойкого к Уф излучению.

В модификации 10D-FB CCA изготавливается с центральной жилой и оплеткой из омедненного алюминия, для жестких условий эксплуатации в климатическом исполнении модификации 10D-FB PE

Аналоги по соотношению цена/качество на отечественном рынке отсутствуют.

Содержание:

Это английское изобретение известно еще с 19-го века. Основной конструктивной особенностью считаются два проводника, расположенные на одной оси и разделенные во внешней оболочке диэлектрическим материалом.

В самом начале коаксиальный кабель применялся в общественных телевизионных антеннах для передачи сигнала к телевизорам.

В дальнейшем он стал широко использоваться в компьютерных сетях, кабельном телевидении, системах видеонаблюдения и других инженерных радиотехнических комплексах.

В настоящее время коаксиальный кабель постепенно вытесняется современными высокоскоростными беспроводными технологиями передачи данных, однако в своих традиционных областях он продолжает пользоваться стабильным устойчивым спросом.

Устройство и принцип работы

Простейшая конструкция коаксиального кабеля включает в себя медную жилу, заключенную в изоляцию, металлическую экранирующую оплетку и внешнюю оболочку.

В некоторых модификациях дополнительно присутствует слой фольги, что означает двойную экранизацию. Наиболее сильные помехи преодолеваются кабелями, содержащими четыре экранизации, включающей два слоя фольги и два слоя металлической оплетки.

Это наиболее простой ответ на вопрос, как выглядит данная конструкция и что содержит внутри.

Некоторые кабели могут быть снаружи покрыты металлической сеткой, выполняющей функцию дополнительного экрана. Он обеспечивает надежную защиту данных, передаваемых по кабелю, одновременно поглощая помехи или шумы в виде внешних электромагнитных сигналов. Наличие такого экрана не позволяет помехам искажать передаваемые данные.

Кодировка данных осуществляется с помощью электрических сигналов, передаваемых по жиле. Она может быть сплошной и состоять из одного медного провода или из нескольких проводков.

Жилу окружает слой изоляции, отделяющей ее от металлической оплетки. Сама оплетка выполняет функцию заземления, устраняя электрические шумы и перекрестные помехи.

Эти помехи являются электрическими наводками, появляющимися под влиянием проводов, расположенных рядом.

Не допускается соприкосновение металлической оплетки и проводящей жилы, поскольку это может привести к короткому замыканию. Помехи проникнут в жилу и разрушат передаваемые данные. Дополнительная защита от помех обеспечивается за счет наружной непроводящей оболочки, которая может быть резиновой, пластиковой или тефлоновой.

Где используется

До недавних пор коаксиальный кабель широко применялся в различных областях. Его технические характеристики обеспечивали надежную защиту от помех, высокую допустимую скорость передачи данных на значительные расстояния.

Некоторые качества кабеля значительно выше, чем у витой пары. Поэтому вопроса, для чего нужен такой кабель, ни у кого не возникало.

  Однако со временем витая пара стала применяться все чаще, поскольку ее монтаж значительно проще и быстрее, по сравнению с коаксиальным кабелем, стоимость которого также более высокая.

Тем не менее, данные кабели широко применяются для соединения локальных компьютерных сетей, особенно там, где используются конфигурация в виде шины. В этих случаях концы каждой линии оборудуются специальными терминаторами, не допускающими внутренних отражений сигналов.

Один из таких терминаторов подлежит обязательному заземлению, в противном случае металлическая оплетка не сможет защитить сеть от воздействия внешних помех и снизить излучение во внешнюю среду при передаче информации.

Дополнительно обеспечивается и требуемая скорость коаксиального кабеля.

Кроме шин, данная продукция может использоваться в сетевых конфигурациях «звезда» и «пассивная звезда». Такие подключения выполнять значительно проще, поскольку внешние терминаторы на концы не устанавливаются.

Кабели этого типа успешно используются для передачи сигналов высокой частоты в различных электронных и электротехнических системах.

  • Это различные виды связи
  • Компьютерные и вещательные сети
  • Антенно-фидерные устройства
  • Системы контроля и видеонаблюдения
  • Автоматики и сигнализации
  • Системы измерения, дистанционного управления и контроля
  • Коаксиальные кабели применяются в военной технике и многих других областях специального назначения.

Виды коаксиальных кабелей

Все коаксиальные кабели, в соответствии с техническими характеристиками, имеют две основные разновидности.

К первому варианту относится тонкий коаксиальный кабель, диаметром не более 5 мм, отличающийся повышенной гибкостью.

С его помощью осуществляется передача на небольшие расстояния, поскольку затухание сигнала в нем происходит значительно быстрее, по сравнению с более толстой конструкцией.

Тонкие кабели считаются наиболее оптимальным вариантом для прокладки локальных сетей и подключения к отдельным компьютерам. Использование специальных разъемов существенно упрощает монтаж, а сама конструкция не требует дополнительного оборудования.

Второй основной разновидностью является классический толстый коаксиальный кабель, диаметр которого составляет примерно 10 мм. Он отличается повышенной жесткостью, для монтажа требуются специальные дорогостоящие приспособления.

Стоимость толстого кабеля в среднем в два раза дороже тонкого, поэтому он используется значительно реже, в тех случаях, когда без него совершенно не обойтись.

Задержка распространения сигнала в толстом кабеле составляет примерно 4,5 нс/м, а в тонком – 5 нс/м.

Некоторые типы коаксиальных кабелей выпускаются с двумя экранами, один из которых помещается внутри другого. Для их разделения используется дополнительный изоляционный слой. За счет этого они гораздо лучше защищены от помех и от прослушивания, в связи с чем пользуются повышенным спросом, несмотря на более высокую стоимость.

Существует еще один вид данных изделий – кабель силовой коаксиальный, применяющийся в электротехнике. С его помощью осуществляется передача и распределение электроэнергии в силовых и осветительных сетях.

Конструкция состоит из внутреннего одножильного провода и наружного многожильного проводника.

Между ними проложена изоляция, а весь кабель целиком защищен внешней пластмассовой диэлектрической оболочкой, дополненной стальными жилами в форме токопроводящей бронирующей арматуры.

Существенным недостатком этой конструкции считается большой вес одного погонного метра кабеля, что делает невозможным его использование в воздушных линиях. Возникает реальная опасность провисания и обрыва.

Характеристики коаксиального кабеля

Независимо от разновидности, все кабели этого типа, обладают общими техническими характеристиками. Одной из основных считается волновое сопротивление коаксиального кабеля, определяющее качество проводника и передаваемого конечного сигнала.

На данный параметр полностью влияет материал проводника и его свойства – диэлектрическая проницаемость, емкость, индуктивность и удельное сопротивление. От материала проводника зависит и погонное ослабление на различных частотах.

Уровень сигнала понижается в зависимости от увеличения или уменьшения расстояния передачи.

Существуют такие понятия, как погонная емкость и индуктивность. В первом случае кабель характеризуется способностью к накоплению заряда, а во втором – способностью к созданию магнитного поля.

Другие характеристики – диаметр центральной жилы, внутренний диаметр экрана, внешний диаметр оболочки и другие – используются в расчетах перед монтажом, для того чтобы правильно определить место установки, гарантирующее корректную работу всего кабеля.

Маркировка коаксиального кабеля

Каждый кабель имеет собственную маркировку, содержащую краткие характеристики того или иного изделия. Это значительно облегчает выбор наиболее подходящего варианта.

Например, марка КМБ-4 соответствует магистральному коаксиальному кабелю в свинцовой оболочке с броней типа Б. В нем содержится 4 коаксиальные пары и 5 четверок медных жил в бумажной изоляции, расположенных симметрично. В зависимости от маркировки, изменяется и предназначение того или иного кабеля.

Основными разновидностями считаются: кабель КМГ – коаксиальный магистральный голый, прокладываемый в канализации, КМК – с броней из круглой проволоки для прокладки под водой, КМАБп – с алюминиевой оболочкой, устойчивый к грозовым явлениям. Все данные о всех известных типах кабелей сведены в специальные таблицы, помещенные в справочники, откуда и можно получить всю необходимую информацию.

Онлайн калькулятор: расчёт затухания в коаксиальном кабеле

Характеристики  Данные затухание сигнала дБ/100м
Производитель и Тип кабеля Мат-л центр.проводника  Мат-л Диэлектрик  Мат-л Экран   Мат-л Оболочка  ВнешнийдиаметрММ 900 МГц 1800 МГц 1900 МГц 2450 МГц
Radiolab RG-58 A/U Чистая медь физич. вспенен.полиэтилен Луженаямедь поливинил-хлорид 5 34,8 51.1 52.6 60.4
Radiolab RG-58 A/U Луженаямедь физич. вспенен.полиэтилен Луженаямедь поливинил-хлорид 5.03 36.6 53.8 55.5 64.7
Radiolab RG-58 C/U Луженаямедь полиэтилен Луженаямедь поливинил-хлорид 4.95 57.7 88.8 92.3 109.9
Picocell 5D-FB PVC Чистая медь физич. вспенен.полиэтилен Луженаямедь поливинил-хлорид 7.5 19.7 28.9 29.8 34.4
Radiolab 5D-FB PVC Чистая медь физич. вспенен.полиэтилен Луженаямедь поливинил-хлорид 7.5 19.7 28.9 29.8 34.4
Radiolab 5D-FB CCA ОмедненныйАлюминий физич. вспенен.полиэтилен луженыйомедненныйалюминий поливинил-хлорид 7.5 19.7 28.9 29.8 34.4
PicoCell 8D-FB PVC Медь физич. вспенен.полиэтилен Луженаямедь поливинил-хлорид 11.1 13.6 21.0 21.7 25.1
PicoCell 8D-FB CCA ОмедненныйАлюминий физич. вспенен.полиэтилен Луженаямедь поливинил-хлорид 11.1 13.6 21.0 21.7 25.1
Radiolab 8D-FB PVC Чистая медь физич. вспенен.полиэтилен Луженаямедь поливинил-хлорид 11.1 13.6 21.0 21.7 25.1
Radiolab 8D-FB PE Чистая медь физич. вспенен.полиэтилен Луженаямедь полиэтилен 11.1 13.6 21.0 21.7 25.1
Radiolab 8D-FB CCA ОмедненныйАлюминий физич. вспенен.полиэтилен луженыйомедненныйалюминий поливинил-хлорид 11.1 13.6 21.0 21.7 25.1
PicoCell 10D-FB CCA ОмедненныйАлюминий физич. вспенен.полиэтилен Луженаямедь поливинил-хлорид 13.1 10.3 15.1 15.6 18.3
PicoCell 10D-FB PE Чистая медь физич. вспенен.полиэтилен Луженаямедь поливинил-хлорид 13.1 10.3 15.1 15.6 18.3
Radiolab 10D-FB PVC Чистая медь физич. вспенен.полиэтилен Луженаямедь поливинил-хлорид 13.1 10.3 15.1 15.6 18.3
Radiolab 10D-FB PE Чистая медь физич. вспенен.полиэтилен Луженаямедь полиэтилен 13.1 10.3 15.1 15.6 18.3
Radiolab 10D-FB CCA ОмедненныйАлюминий физич. вспенен.полиэтилен луженыйомедненныйалюминий поливинил-хлорид 13.1 10.3 15.1 15.6 18.3

07.06.2018

Источник: https://blueset.ru/blogs/info-blog/obzor-tipov-i-harakteristik-koaksialnogo-vch-kabelya

Конструктивные различия отечественных и зарубежных коаксиальных кабелей

Неэкранированный ленточный симметричный кабель КАТВ (кабель антенный телевизионный с виниловой изоляцией) и экранированный несимметричный коаксиальный кабель РК получили наибольшее распространение для создания фидерных линий используемых для передачи ТВ сигнала.

 

  1. Несимметричный коаксиальный с одиночным внутренним проводом.
  2. Несимметричный коаксиальный с многожильным внутренним проводом.
  3. Симметричный ленточный КАТВ.
  4. Симметричный экранированный кабель РД.

Кабель (№4 см. рисунок выше) защищен от помех, но только приблизительно на 80%. От полного отсутствия помех помогает дополнительно металлическая труба. Внутренние проводники выполнены из одной либо семи скрученных медных жил.

Проводники жил помещены в изоляцию. Поверх изоляции наложен экран и защитная оболочка.

Благодаря его экранирующим свойствам повышается помехоустойчивость приема, устраняются искажения диаграммы направленности антенны, связанные с антенным эффектом (излучением кабеля).

Кабель (№3 см. рисунок выше) состоит из семижильных проводников запрессованных в полихлорвиниловый пластикат.

Такой конструктивно симметричный ленточный кабель при распространении сигнала по неэкранированной симметричной линии, выполненной из кабеля КАТВ, часть сигнала рассеивается в пространстве, а сама линия довольно чувствительна к сигналам помех.

Для того чтобы кабель КАТВ не работал как антенна (в близких зонах от ТВ прередающих центров}, его рекомендуют скручивать (до четырех скруток на один метр).

Внутренний проводник радиочастотных кабелей повышенной стабильности (для работы при 200 С и выше) изготавливают из посеребренной медной проволоки.

Малогабаритные радиочастотные кабели для повышения механической прочности изготовляют с внутренним проводником из биметаллической проволоки (сталь-медь).

В условиях повышенной влажности для кабелей с резиновой изоляцией экран изготовляют из луженой медной проволоки.

Распространенной конструкцией внутреннего проводника радиочастотных кабелей является одиночный провод. Выполнение внутренней жилы в виде набора скрученных проводов (7, 19 или 37) обеспечивает эластичность, повышает гибкость и его вибрационную стойкость, (рис.

6.9.6) При использовании радиочастотных кабелей в условиях высоких температур (200-300°С) в качестве экрана используют посеребренную медную проволоку, а для работы при температурах 350-450°С — никелированную медную проволоку или проволоку из нержавеющей стали.

Внешний вид зарубежных коаксиальных кабелей несколько отличается от отечественных. В настоящее время в мировой практике используют радиочастотные кабели разлчных типов. Структура обозначений их различна и устанавливается фабриками-производителями по разному.

Маркировка зарубежных коаксиальных кабелей, удовлетворяющая требованиям американской оборонной промышленности (согласно стандарту MIL-C-17D), означает:

Источник: http://Rostech.info/konstruktivnye-razlichiya-otechestvennyh-i-zarubezhnyh-koaksialnyh-kabeley

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}