Meny
Är gratis
checka in
den huvudsakliga  /  FÖRBI / Det finns en skärmad koaxialkabel. Märkning av inhemska kablar RK

Finns det en skärmad koaxialkabel. Märkning av inhemska kablar RK

Koaxialkabel Det är en elektrisk kabel som består av en central tråd och en metallflätad separerad av ett skikt av dielektrisk (intern isolering) och placeras i ett gemensamt yttre skal.

Koaxialkabel Fram till nyligen var det vanligt, vilket är förknippat med sin höga ljudimmunitet (på grund av metallflätan), såväl som högre än i fallet med ett vridet par, tillåtna dataöverföringshastigheter (upp till 500 Mbps) och stor tillåtna överföringsavstånd (upp till en kilometer och högre). Det är svårare att mekaniskt ansluta till obehörig lyssnande av nätverket, det ger också märkbart färre elektromagnetiska utsläpp. Installationen och reparationen av koaxialkabeln är dock mer komplicerad än det vridna paret, och dess värde är högre (det är dyrare ca 1,5-3 gånger jämfört med kabel baserad på vridad par). Begriplig och installation av kontakter i kabelns ändar. Därför tillämpas det nu mindre ofta än vridet ett par.

Huvudansökan av koaxialkabeln hittar i lokala datanät med en däcktopologi. I det här fallet måste terminatorerna i kabelns ändar installeras för att förhindra att signalens interna reflektioner, och en (och endast en!) Från terminatorerna måste jordas. Utan jordning skyddar metallflätan inte nätverket från extern elektromagnetisk störning och minskar inte utsläppet över nätverket till den yttre miljön. Men när jordningsflätan på två eller flera platser, inte bara nätverksutrustning, men även datorer kan gå ut. Terminatorer måste vara nödvändigt med kabel, det vill säga att deras motstånd ska vara lika med kabelns vågmotstånd. Till exempel, om en 50-ohm-kabel används, är endast 50 ohm terminatorer lämpliga för den.

Mindre ofta koaxiala kablar används i nätverk med topologin "stjärna" och "passiv stjärna" (till exempel i ArcNet-nätverket). I det här fallet är samordningsproblemet betydligt förenklat, eftersom externa terminatorer inte är nödvändiga vid fria ändamål.

Kabelns vågmotstånd anges i den bifogade dokumentationen. Oftast används 50 ohm (till exempel RG-58, RG-11) och 93 ohm kablar i lokala nätverk (till exempel RG-62). 75-ohm kablar som är vanliga i tv-tekniker används inte i lokala nätverk. I allmänhet är varumärkena i koaxialkabeln betydligt mindre än kablar baserade på vital ånga. Det anses inte särskilt lovande.

Det finns två huvudtyper av koaxialkabel.:

  1. En tunn kabel med en diameter av ca 0,5 cm, mer flexibel;
  2. Tjock kabel med en diameter av ca 1 cm är betydligt mer hård. Det är en klassisk variant av en koaxialkabel, som redan är nästan helt förskjuten av en mer modern tunn kabel.

En tunn kabel används för att sända för kortare avstånd än fett, eftersom signalen kommer att buffra starkare i den. Men med en tunn kabel är det mycket bekvämare att arbeta: det kan snabbt asfalteras till varje dator, och tjock kräver hård fixering på rummets vägg. Ansluta till en tunn kabel (med BNC-anslutningar Bayonet Type) Lättare och kräver inte ytterligare utrustning, och för att ansluta till en tjock kabel är det nödvändigt att använda speciella ganska dyra enheter som piercerar sina skal och installerar kontakt med både det centrala bostäderna och skärm. Tjock kabel är ungefär dubbelt så tunn. Därför används den tunna kabeln mycket oftare.

Som i fallet med snodda par är en viktig parameter av koaxialkabeln typen av dess yttre skal. På samma sätt tillämpas i detta fall både icke-plenum (PVC) och plenumkablar. Naturligtvis är Teflon-kabeln dyrare än polyvinylklorid. Vanligtvis kan typen av skal särskiljas med sin färg (till exempel, för PVC-kabeln använder Belden gul färg och för Teflon-orange).

De typiska värdena för signalutbredningsfördröjningen i koaxialkabeln är för en tunn kabel av ca 5 ns / m, och för tjock - ca 4,5 ns / m.

Det finns alternativ för koaxialkabel med dubbelskärm (En skärm är placerad inuti den andra och separerade från det ett ytterligare lager av isolering). Sådana kablar har bättre ljudimmunitet och lyssnar på att lyssna, men de är lite dyrare än vanligt.

För närvarande antas att koaxialkabeln är föråldrad, i de flesta fall kan det väl ersättas eller. Nya standarder på kabelsystem Innehåller inte längre det i listan över kabeltyper.

Koaxialkabel

Koaxialkabel (från lat. co. - tillsammans och axel - axeln, det vill säga "koaxial"), även känd som koaxial (från engelska. koaxial) - Elektrisk kabel bestående av belägen koaxiellt centralledare och skärm. Brukar tjäna till att överföra högfrekventa signaler. Invented och patenterad 1880 av den brittiska fysikern Oliver Hevisayd.

RG-59 TV-koaxialkabel

Enhet

Koaxialkabel (se figur) består av:

  • 4 (a) - skal (tjänar till isolering och skydd mot yttre påverkan) från ljus-stabiliserad (dvs resistent mot ultraviolett strålning av solen) polyeten, polyvinylklorid, oops i fluoroplastband eller annat isolerande material;
  • 3 (b) - en yttre ledare (skärm) i form av en fläta, foliebelagd med ett lager av filmaluminium och deras kombinationer, såväl som ett korrugerat rör, observera metallband och andra koppar, koppar eller aluminiumlegering;
  • 2 (c) - Isolering gjord i form av fast (polyeten, skumad polyeten, fast fluoroplastisk, fluoroplastband, etc.) eller halvsifferat (kadd-rörformig hängande, brickor etc.) av dielektrisk fyllning som ger konstantheten av den ömsesidiga Plats (anpassning) interna och externa ledare;
  • 1 (d) - en inre ledare i form av en enda enkel (som i figuren) eller en gris i trådspiralen, en multi-fuktig tråd, rör som utförs från koppar, kopparlegering, aluminiumlegering, tvättat stål, koppar aluminium, silverpläterad koppar, etc.

På grund av sammanfallningen av båda ledarnas axlar är den ideala koaxialkabeln, båda komponenterna i det elektromagnetiska fältet fullt fokuserade på utrymmet mellan ledarna (i dielektrisk isolering) och går inte utöver kabeln, vilket eliminerar förlusten av elektromagnetiska Energi till strålning och skyddar kabeln från externa elektromagnetiska tips. I riktiga kablar beror den begränsade utsignalen från strålning utåt och känslighet för tipsen till avvikelser av geometri från idealitet.

Skapelsehistoria

Ansökan

Huvudsyftet med koaxialkabeln är överföringen av en högfrekvenssignal inom olika tekniska områden:

  • kommunikationssystem;
  • sändningsnät;
  • antennmatningssystem;
  • ACS och annan tillverknings- och forskningsteknik;
  • system fjärrkontroll, mätning och kontroll;
  • larm- och automatiseringssystem;
  • objektiva styrsystem och videoövervakning;
  • kommunikationskanaler är olika radioelektroniska anordningar Mobila objekt (fartyg, flygplan, etc.);
  • intublock och inter-block-anslutningar i sammansättningen av radioelektronisk utrustning;
  • kommunikationskanaler i hushålls- och amatörteknik;
  • militär utrustning och andra områden med speciell tillämpning.

Förutom avloppssignalen kan kabelsegmenten användas för andra ändamål:

  • kabelfördröjningslinjer;
  • symmetriska och matchande anordningar;
  • filter och pulsformare.

Det finns koaxialkablar för att överföra lågfrekvenssignaler (i det här fallet fungerar polen som en skärm) och för likström Högspänning. För sådana kablar normaliseras inte vågmotståndet.

Klassificering

Per destination - För system kabel-tv, för kommunikationssystem, luftfart, rymdteknik, dator nätverk, hushållsprodukter etc.

Internationella beteckningar

System för beteckningarna i olika länder är etablerade av internationella nationella standarder, liksom sina egna tillverkare (den vanligaste serien av varumärken RG, DG, SAT).

Kategorier

Kablarna är dividerat med radiostyrningsskala. De vanligaste kabelkategorierna:

  • RG-11 och RG-8 - Tjock Ethernet (tjocknet), 75 ohm respektive 50 ohm. Standard 10Base-5;
  • RG-58 - "Tunn Ethernet" (tunnnet), 50 ohm. Standard 10Base-2:
  • RG-58 / U - Solid centralledare,
  • RG-58A / U är en strängad centralledare,
  • RG-58C / U - militärkabel;
  • RG-59 - tv-kabel (Bredband / kabel-tv), 75 ohm. Ryska analoga av RK-75-X ("radiofrekvenskabeln");
  • RG-6 - TV-kabel (bredband / kabel-tv), 75 ohm. Kategori RG-6-kabel har flera sorter som karakteriserar dess typ och material av utförande. Ryska analoga RK-75-X-X;
  • RG-11-huvudkabeln, och är nästan oumbärlig om den är skyldig att lösa problemet med långa avstånd. Denna typ av kabel kan användas även vid avstånd ca 600 m. Den befästa externa isoleringen gör att du kan använda den här kabeln utan problem med svåra förhållanden (gata, brunnar). Det finns en S1160-version med en kabel som används för den pålitliga smälta av luftkabeln, till exempel mellan hus;
  • RG-62 - ArcNet, 93 ohm.

"Tunna" Ethernet

Det var den vanligaste kabeln att bygga lokala nätverk. Diametern på ca 6 mm och avsevärd flexibilitet tillåter att den skulle läggas nästan på några ställen. Kablarna var anslutna till varandra och med ett nätverkskort i en dator med användning av BNC T-kontakten. Mellan sig kan kablar anslutas med BNC I-kontakten (direkt anslutning). I båda ändarna av segmentet måste terminatorerna installeras. Stödjer dataöverföring upp till 10 Mbps på ett avstånd av upp till 185 m.

"Fat" Ethernet

För det tredje, jämfört med den tidigare kabeln - ca 12 mm i diameter, hade en tjockare central ledare. Jag var dålig och hade en betydande kostnad. Dessutom, när du går med i en dator fanns det några svårigheter - AUI-transceivers (bifogningsenhetsgränssnitt) användes bifogade nätverkskort Med hjälp av en gren, piercing kabeln, så H. "Vampyrer". På grund av den tjockare ledaren kan dataöverföringen utföras på ett avstånd på upp till 500 m med en hastighet av 10 Mbps. Komplexiteten och höga kostnaden för installationen gav emellertid inte denna kabel av sådan utbredd som RG-58. Historiskt sett hade RG-8 Corporate-kabeln en gul färg, och ibland kan du ibland möta namnet "Yellow Ethernet" (engelska. Gul Ethernet).

Exempelelement av koaxialkanalen

  • Koaxialkontakter - för att ansluta kablar till enheter eller deras leder mellan sig, ibland är kablar framställda av produktion med installerade kontakter.
  • Koaxialövergångar - för ledning av kablar med obetalda anslutningar med varandra.
  • Koaxial tees, riktiga grenar och cirkulatorer - för grenar och grenar i kabelnät.
  • Koaxial transformatorer - för att matcha vågmotståndet när du ansluter en kabel med en enhet eller kablar.
  • Terminal och passande koaxialbelastningar är vanligtvis konsekventa - att etablera de högra lägena Vågor i kabeln.
  • Koaxialdämpare - För att dämpa signalnivån i kabeln till önskat värde.
  • Ferritventiler - att absorbera den omvända vågen i kabeln.
  • Grafiskt fördelare baserade på metallisolatorer eller gasutloppsenheter - för att skydda kabeln och utrustningen från atmosfäriska urladdningar.
  • Koaxialbrytare, reläer och elektroniska pendlingskoaxiella enheter - för att byta koaxiala linjer.
  • Koaxial-vågledare och koaxiala randiga övergångar, symmetriska anordningar - för dammning av koaxiala linjer med vågledare, randiga och symmetriska två-ledningar.
  • Pass- och slutdetektorhuvuden - för att styra högfrekvenssignalen i kabeln med kuvert.

Grundläggande normaliserade egenskaper

  • Ravenly försvagning vid olika frekvenser
  • Körkapacitet
  • Running induktans
  • Diameter av centralkärnan
  • Intern skärmdiameter
  • Skalets yttre diameter
  • Maximal effekt som överförs
  • Max tillåten spänning
  • Minsta kabelböjningsradie

Beräkning av egenskaper

Bestämning av rosbehållaren, mönsterinduktansen och vågbeständigheten hos koaxialkabeln enligt kända geometriska storlekar utförs enligt följande.

Först måste du mäta den inre diametern D. Skärmen, borttagning av skyddskalet från kabelns ände och lindade flätan (den inre diametern för den inre isoleringen). Då mäts dimmeter d. Centrala vener, avlägsnande av preisolering. Den tredje parametern för den kabel som behöver vara känd för att bestämma vågmotståndet är den relativa dielektriska konstanten e av materialet av intern isolering.

Körkapacitet C H. (I SI-systemet uttrycks resultatet i faraderna per meter) beräknas med den cylindriska kondensatorkapaciteten formeln:

där ε 0 är elektrisk konstant.

Running induktans L H. (I SI-systemet uttrycks resultatet i Henry per meter) beräknas med formeln

när μ 0 är en magnetisk konstant är μ den relativa magnetiska permeabiliteten hos det isolerande materialet, vilket i alla praktiskt taget viktiga fall är nära 1.

Vågbeständighet hos koaxialkabeln i SI-systemet:

(Ungefärlig jämlikhet är giltig i antagandet att μ \u003d 1).

Vågbeständigheten hos koaxialkabeln kan också bestämmas av nomogrammet som visas i figuren. För att göra detta måste du ansluta den raka linjen av punkten på skalan D / d. (Förhållandet mellan skärmens inre diameter och den inre kärnans diameter) och på skalan e (dielektrisk permeabilitet av kabelns inre isolering). Korsningspunkten spenderades rakt med en skala R. Nomogrammet motsvarar önskad vågmotstånd.

Förökningshastigheten hos signalen i kabeln beräknas med formeln

var c. - ljusets hastighet. Vid mätning av förseningar i banor, utforma kabellinjer av förseningar etc. kan det vara användbart för att uttrycka kabelns längd i nanosekunder, för vilken den omvända signalen av signalen används, uttryckt i nanosekunderna per meter: 1 / v. = √ ε · 3,33 ns / m.

Begränsa elspänningsänds av koaxialkabeln bestäms av elektrisk styrka S. Isolatorn (i volt per meter), diametern hos den inre ledaren (eftersom den maximala spänningen på det elektriska fältet i den cylindriska kondensatorn uppnås nära den inre pläteringen) och i mindre utsträckning med en diameter av den yttre ledaren:

Kablar med rupturer i skärmskalet används som distribuerade antenner.

Koaxialkabel används för att överföra en tv-signal. Med uppkomsten och utvecklingen av videoövervakningssystem av olika typer Och destinationskabeln började användas för att sända en signal från videokameror till ett centralt övervakningskomplex. För dessa ändamål används både vanlig och modern digital koaxialkabel. Denna artikel kommer att presentera en liten analys av arten och funktionerna i användningen av dessa kabelprodukter för videoövervakningsändamål.

Kabelart och funktioner

Denna kabel uppfanns 1880 i Storbritannien. Den konstruktiva egenskapen hos koaxialkabeln kombinerar på en axel av två ledare separerade av ett skikt av dielektriskt material i ett gemensamt yttre skal. Inledningsvis användes koaxialradiofrekvenskabeln för att sända en televisionssignal från antennerna för den allmänna användningen av det offentliga nätverket och enskilda antennanordningar till tv, såväl som i system för radiotrelä, radiotransmission, satellit, mobil radiokommunikation . På dessa områden tillämpas det nu. I grund och botten är det kraftfulla kablar med ett stort tvärsnitt av den inre ledaren och flätan i ett styvt skal. I videoövervakningssystem i samband med fackets egenskaper i trånga förhållanden, stort antal Kabelböjningar används flexibla kablar av mindre sektioner i en mjukare fläta.

Typer av kabelprodukter

Det finns två typer av kabelprodukter som används för att lägga i videoövervakningssystem:

  • Normal koaxial;
  • Kombinerade (koaxiala + 2 trådar för anslutning av strömförsörjningen av videokameror och / eller överföring av styrsignaler) kabel. En kabel med en bärarstålkabel för en yttre luftpackning mellan byggnader tillverkas också.

Användningen av en kombinerad kabel är att föredra för många parametrar:

  • Kostnaden för kabeln är lägre än prisbeloppet för den konventionella koaxialkabeln och den tvåhus elektriska ledningen med samma egenskaper efter sektion, materialet bodde, flätat och isolering;
  • Lättare packning, bekväm installation med ett mindre antal fästelement och därmed städa utseendeDet är särskilt viktigt när du lägger på kontor, shopping och andra offentliga utrymmen och byggnader.

Märkning

Den mest kända koaxialkabeln för videoövervakning sådana etiketter:

  • RK-kablar som produceras i Ryssland;
  • RG - importerad produktion.

Varumärken av en kombinerad videokabel - KVK är mycket större:

  • KVK-B - i en yttre mantel med polyvinylklorid för den inre läget;
  • KVK-P - i den yttre manteln av ljusbeständig polyeten för utomhuspackning;
  • KVK-PT - liknar tillverkningen av KVK-P, men har en stålkabel för utomhuspackning mellan byggnader och strukturer;
  • KKSP och CSSP - för interna och utomhuspackningar, med en inre konduktör
  • KKSVG och KKSPG är samma kablar, men med en strängad inre ledare;
  • SVGG är en universell kabel, ofta felaktig för beteckningen "ng" icke brännbar, sprider inte förbränning med en gruppläggning.

Typer av koaxialkabel

De huvudsakliga parametrarna: Kabelns totala tjocklek, tjockleken och densiteten hos flätan, tvärsnittet av den inre ledaren, materialen som används vid tillverkningen av kabeln påverkar direkt kabelns vågmotstånd. Vågmotstånd - Denna elektriska egenskap hos kabeln mätt i OM. Det visar möjligheten och kvaliteten på tv-signalöverföring från videokameran till mottagningsenheten (videobandspelare med en bildskärm eller personlig datorvald som operatörens arbetsplats). I säkerhetsvideoövervakningssystemet rekommenderas det att använda en kabel med samma vågmotstånd för att säkerställa signalens kvalitet, bristen på ytterligare störningar och snedvridning.

Också villkorligt dela koaxialkabel för allmän tjocklek:

  • Tunna upp till 50 mm, med en enda flätad och tunn yttre mantel, för att lägga i byggnader på ett avstånd av högst 200 till avståndskamkameran från övervakningskomplexet;
  • Tjock - upp till 100 mm, dubbel flätat, tjockt yttre skal, vilket möjliggör överföring av video från kameran utan att dämpning av tv-signalen på ett avstånd av upp till 650 m, vilket är mycket viktigt för videoövervakningssystem i företag och lager.

Sammansättning och kabeldesign

Elementen i koaxelkabeln är:

  • Inre elektriska ledare eller centrala levande;
  • Ett skal av dielektriskt material;
  • Skärm från dubbelsidig folie. Den används inte i alla typer av kabel;
  • Flätad av olika densitet av koppar;
  • Utomhusskal.

Intern ledare gör:

  • Från enkärnig aluminium eller koppartråd;
  • Belagd tråd eller aluminiumtråd koppar;
  • Kopparfilm;
  • Koppartråd täckt med ett lager av silver.

Koppar och aluminium används både i renad form och som deras legeringar. Den interna ledaren i koaxialkabeln är huvudelementet som tjänar till att sända signalen. Materialet i den interna ledaren eller den centrala kärnan bestäms enkelt av den externa inspektionen av kabelavslutningen: silverfärg - aluminium eller stål med kopparbeläggning, helt gyllene - koppar. Ju mer sektion kan den bättre signalen överföras. Men vi borde inte glömma att priset är direkt i proportion till priset på 1 kabelmätare och öka styvheten, vilket inte alltid är acceptabelt.

Skalet från det dielektriska materialet isolerar den inre ledaren från flätan. Den utförs från monolitisk eller skumad polyeten eller polyuretan. Det monolitiska materialet är mer lämpligt när man lägger genom rum med hög luftfuktighet, det skyddar bättre från spetsen, mekanisk skada De centrala venerna under klämning, på grund av styvheten är begränsad om det är nödvändigt att lägga packningen på korridorer och lokaler med många varv, där den flexibla kabeln med isolering från det skummade porösa materialet är mer applicerat.

Kabelflaskan fungerar som den andra ledaren och den jordade skärmen för att skydda den centrala ledaren. Ibland kompletterad med en metallfolie skärm. Tätaren av flätan med ett högt innehåll av koppartråd, desto bättre videosignal tillhandahålls.

Det yttre kabelskalet är skydd mot yttre påverkan. Uppflugen från polyvinylkloridplast.

Standardkabelprodukter av frimärken RK, RG - koaxiala flätade kablar med isolering från monolitisk eller porös polyeten. Enkärnans eller strängad intern kopparledare eller kopparbelagd ståltråd. Extern ledare - Aluminiumfolie + kopparflätat eller två silverpläterade kopparflätor. Skalet är tillverkat av plast som inte sprider bränningen.

Välja en koaxialkabel

Lämplig i alla parametrar är en koaxialkabel för videoövervakning vald baserat på uppgifter och förhållanden när man organiserar ett övervakningssystem vid varje specifikt skyddsobjekt. Dessa uppgifter och villkor anges i design och uppskattning av dokumentation, om det antingen är i kundens tekniska uppgift. I det första fallet väljs kabeln. I den andra varianten, som möter mycket oftare, bör entreprenören eller ägaren, montera ett videoövervakningssystem på egen hand, överväga och utvärdera flera betydande parametrar:

  • Avstånd till valda platser av videokameran;
  • Förekomsten av distributionspaneler, belysningsboxar inte långt från kamerainstallationsplatser;
  • Enhetlighet av kabelbetingsmetoden till varje kammare (intern, yttre luft på kabeln);
  • Förekomsten av källor till elektrisk golv och elektromagnetisk störning på den valda kabeldragningen (ström och belysning elektrotrassi, elmotorer, kraftfulla elektriska apparater och andra enheter som skapar ett elektromagnetiskt fält runt dem), vilket leder till förlust av videokvalitet;
  • Krav på kabelprodukter i färg, tjocklek, kapacitet för att lägga tak, i kabelkanaler, inklusive existerande på anläggningen, för att bevara integriteten i det inre av lokalerna.
  • Måste spela in en pip.

De valda kontakterna för koaxialkabeln är också viktiga, vilket gör att du kan ansluta kabellinjen korrekt till videokameran.

Efter att ha övervägt alla villkor och alternativ för läggning, gör den enklaste kabelmagasinet med distinktionsavstånd, med hänsyn till packningens geometri, antalet böjningar.

Den avgörande faktorn är längden på koaxialkabeln för videoövervakning, eftersom kabeln utplacerad till varje kammare måste utföras med en fast bit utan några anslutningar för att säkerställa kvaliteten på signalöverföringen.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till skyddet av kabeln från mekanisk skada, fuktighet i lokalerna, klimatförhållanden och lufttemperatur under installationsarbetet i utomhuspackningen, behovet av övergångar mellan byggnader. Med detta i åtanke är det möjligt att dra slutsatser om möjligheten och behöver tillämpa vissa typer av kabel. Ofta används olika typer av kabel i ett system: det vanliga, kombinerat, på kabeln.

Sammanfattningsvis är det värt att säga att valet av kabeln är mycket viktigt. Men det här är bara ett element i videoövervakningssystemet och uppnå de uppgifter du bara kan rätt val Total lista över nödvändig utrustning, som kommer att fungera som andra artiklar.

Koaxialkabel används i stor utsträckning för att överföra informationssignalpaket i datanät, tv-signaler I kabel-tv-system, videoövervakning och många andra radiotekniska teknikkomplex. Med tillkomsten av Bluetooth-dataöverföringsteknik eller mer modern och höghastighets Wi-Fi har intensiteten av användningen av koaxialkabeln minskat.

Koaxialkabel för överföring av informationspaket

Nackdelar med ny teknik:

  • ett litet antal åtgärder;
  • låg buller immunitet;
  • liten hastighet av informationsöverföringsprocessen.

Nätverk med koaxialkablar är fortfarande i efterfrågan och används i stor utsträckning, särskilt vid militära anläggningar, där bullerimmunitet är av största vikt.

Kabeldesign

Koaxialkabel har två ledande ådror:

  1. Central monolitisk koppar bodde. Vissa standarder stöter på sin multi-uppdelade version av kopparlegeringar och med silverskiktsprutning. Detta bodde är en kabelkärna, den är belägen i ett dielektriskt skal av polyeten.
  2. En extern avskärmningsledare ser ut som ett korgsät av koppar, kopparlegeringar eller aluminium. Vissa alternativ för utförandet av kablar tillåter två skärmskikt, mellan vilka det dielektriska skiktet. Den första används som den centrala som bodde för att sända signaler, den andra avlägsnar yttre elektromagnetisk störning.

Allmän syn på konstruktionen av koaxialkabeln

I de flesta fall utförs det externa skyddet av kabeln från mekaniska effekter resistenta mot ultravioletta strålar med en polyklorinidmantel. Det finns dyrare skyddsalternativ med Teflon-beläggning.

Typer av koaxialkablar

Det finns många sorter av koaxialkablar, några av dem når flera centimeter i diameter. De används för att överföra högkraft radiotelevival signaler på antenn i 1-5 kW sändare.

En mängd olika koaxialkablar

För att bygga lokala datanät används en kabel med två standarder:

  1. Kategorier RG-58 / U eller 58A / U, 10BASE-2 Standard. Det kallas en tunn koaxialkabel med en diameter på upp till 6 mm, med en vågmotstånd på 50 ohm, modellen RG-58 / U - med en fast koppartråd i mitten av kabeln, i kategorin 58A / U, kärnan består av en snoddsträngad koppartråd. Kabeln kan sända information utan signifikant signalförlust, hastighet upp till 10 Mbps, upp till 185m, anslutna kablar direkt till en nätverksadapterdatorkort.
  1. Kategorier RG-11 eller RG-8, 10BASE-5 Standard:
  • 10Base-5 - I vardagen kallas en tjock koaxialkabel med ett tvärsnitt av 12 mm, centralt bodde, den diameter som är mycket tjockare, låter dig sända signaler med mindre dämpning.
  • I kategorin RG-11 är motståndet 75 ohm, i RG-8-50 OHM-modellen. 10 Mbps signaltransmissionshastigheter, som i 10Base-2 standarderkablar, men avståndet är betydligt mer upp till 500 m. Mycket ofta används denna kabel som en bagageanslutning som förbinder flera separata lokala nätverkGenom att ansluta den via sändtagaren. Denna enhet utrustad med en vampyrtandkontakt, som, när den är ansluten, pierces det isolerande skalet och ger elektrisk kontakt med ledaren.

En av de avancerade tillverkarna av koaxialkablar är Belden sin utveckling när det gäller att förbättra produktionen, en ökning av bullerimmunitet, signalöverföringsområden används av många företag. Vissa tekniska lösningar antas som internationella standarder i produktionen.

Beltkabel

Kabelnät var utbredd på grund av tillhandahållandet av vissa tjänster för konsumenterna för att erhålla och bearbeta information. Med övergången till digital sändning har kvaliteten på kabel-tv förbättrats, höghastighetsinternet uppträdde, paket satellit-TV och IP-telefoni. Sortimentet upp till 2100 MHz och frekvens från 5-65 MHz började vara mer aktiv för sändning av omvända kanalsignaler.

Belden-kabeln visade sig perfekt i utvecklingen av dessa tekniker, utvecklades utvecklarna att kostnaderna för att skapa interferensutrustning trådlös kommunikation väldigt stor. Billigare och mer effektivt utesluta elektromagnetisk störning, vilket skapar pålitlig avskärmning av koaxialkablar.

Allmän syn på belden kabel

Duobond® plus avskärmningsteknik i Belden Cables uppfyller de mest avancerade kraven som konsumenterna lade fram.

Funktioner av tekniska lösningar på Duobond® Plus-kabeln:

  1. Skärmningen tillhandahåller ark aluminiumfolie och ett kopparvicker galler, strukturen hos det yttre avskärmningsskalet, aluminium, polyester och igen aluminium. Allt detta är på ett tillförlitligt sätt limt runt det dielektriska skiktet av skum, polyetylen kväve, som delar den centrala ledningen och flerskiktsskärmen. En sådan kabeltillverkningsteknik förhindrar avskärmningsskiktet, vid skärning för att fästa kontakten och när strippningsprocessen under packningen. Den här tekniska lösningen utvecklade, Belden-specialister är redan en industristandard för alla tillverkare.
  2. För att öka den mekaniska styrkan hos skärmskiktet och säkerställa effektiviteten av skydd mot störning vid 85 dB används galvanisk koppar 99,99% belagt med ett lager av tenn.
  3. Det yttre treskiktsskärmskalet har en unik metod för sammansättning med en överlappning, vilken ger elektrisk kontakt av aluminiumbeläggningen. Således skapas ett enstaka avskärmningsrör av laminerad folie.
  4. Kabel, DUOBOND® Plus, är skapade med avskärmning, som helt följer RG 6, RG 11 och RG 59-standarderna. Detta förenklar operatörernas funktion vid installation, samma tekniska tekniker, verktyg och kontakter används för att arbeta med andra kablar av dessa standarder.

Huvudparametrarna för Duobond® Plus-kablarna

ParametrarRG 59.RG 6.(PRG 11)
Våg R, i ohm75 75 75
Kapacitet i pf / m55 56 55
Effektskärmning, i db>85 >85 >90
Ø centrala ledningar, i mm0.8 1 1.55
Ø dielektrisk, i mm3.66 4.75 7.25
TypfolieAl / pe / alCu.Cu.
Gängdensitet,%50 50 50
Ø Extern ledare, i mm4.2 5.25 7.9
Ø Shell, i mm6 6.9 10.1
Minsta böjradie, i mm35 35 100
Klockfrekvensen för överförda signaler i MHzattitydsignaler i dB / 100m
5 1.8 1.7 0.9
50 4 4.5 2.7
100 5.6 6.4 3.9
200 7.4 9.1 5.7
300 12.6 11 6.9
400 16.2 13.2 8.2
800 23.2 19.2 12
1350 30.7 25.6 16.1
1750 35.3 29.6 18.7
2400 41.9 35.5 22.5

Inhemska tillverkare producerar koaxialkablar med individuell märkning, men i enlighet med internationella standarder.

Kabel RK-75 och RK-50

Skärmningsnätet hos dessa kablar är gjord av en tunn mjuk koppartäthet, vilken är 90%. Det finns kombinerade alternativ, lavsan aluminiumbeläggning insvept med ett nät av en konserverad koppartråd med en täthet på 50%. Kombinerad skärm ger större ljudimmunitet.

Isoleringen av den centrala ledningen består av en polyetenskumad med kväve, det ger en liten dämpningskoefficient för den överförda signalen. Den centrala stången är gjord av fast glödgad koppartråd eller en tunn ansträngd struktur. Detta ger större flexibilitet till ledningen och bättre konduktivitet för elektriska signaler. Strukturen hos RK-75 koaxialkabeln är densamma med RK-50, skillnaden i diameter enskilda element och vågmotstånd. Det bestämmer deras syfte och omfattning:

  • RK-75 används oftare i stamdatornät mellan de lokala nätverkets lokala grenar;
  • RK-50 har ett stort användningsområde, det används på radiotransmittorer och radiomottagare, för anslutningar av kort för olika ändamål i separata block, överföring av videosignaler, i lokala datanät.

För att driva kabeln utanför lokalerna används frimärken med ett yttre skal av ljus som stabiliserar polyeten, kablar med PVC-plastskal används för att lägga in i byggnader.

Specifikationer för RK-kablar

MärkeInre kärnanVågresistens w, ohmDämpning, db / m vid frekvensDiameter d, mm
10 MHz100 MHz
RK-50-2-11 (RK-119)Engångsupplösning50 ± 2.0.05 0.18 4,0 ± 0,3.
RK-50-2-13 (RK-19)" 50 ± 2.0.05 0.18 4,0 ± 0,3.
RK-50-3-11 (RK-159)" 50 ± 2.0.04 0.13 5,3 ± 0,3.
RK-50-3-13 (RK-55)" 50 ± 2.0.03 0.13 5,0 ± 0,3.
RK-50-4-11 (RK-129)" 50 ± 2.0.03 0.1 9,6 ± 0,6.
RK-50-4-13 (RK-29)" 50 ± 2.0.03 0.1 9,6 ± 0,6.
RK-50-7-11 (RK-147)Multi-ras50 ± 2.0.02 0.08 10,3 ± 0,6
RK-50-7-15 (RK-47)" 50 ± 2.0.02 0.08 10,3 ± 0,6
RK-50-7-12 (RK-128)" 50 ± 2.0.02 0.09 11,2 ± 0,7
RK-50-7-16 (RK-28)" 50 ± 2.0.02 0.09 11,2 ± 0,7
RK-50-11-11 (RK-148)" 50 ± 2.0.018 0.06 14,0 ± 0,8.
RK-50-11-13 (RK-48)" 50 ± 2.0.018 0.06 14,0 ± 0,8.
RK-75-4-11 (RK-101)Engångsupplösning50 ± 2.0.032 0.1 7,3 ± 0,4.
RK-75-4-15 (RK-1)" 50 ± 2.0.032 0.1 7,3 ± 0,4.
Obs! Tabellen innehåller data som tillverkare tillhandahåller. För att uppskatta dämpningen vid en frekvens på 27 MHz kan linjär interpolering användas.

Kombinerad kabel KVK-B (P) -2

Särskiljaktigheten av ett sådant varumärke är att två kopparisolerade ledningar tillsätts till en konventionell koaxialkabel mellan skärmen och en extern isolerande mantel. Ytterligare ledningar strands med ett tvärsnitt av 0,5 för att styra alternativen för systemet och 0,75 mm / kV, för näring. TV Signalen sänds enligt kabelns koaxialkomponent, och kamerans styrning eller kraft utförs med hjälp av ytterligare ledningar.

Allmän syn på den kombinerade kabeln KVK-V (P) -2

En sådan kabel ger högkvalitativ överföring av färg- och svartvita videosignalen, upp till 450 m.

Konstruktioner och tekniska parametrar av kombinerade kablar

Märkning av inhemska kablar RK

Grunden för märkningen är sekvensen av bokstäver och siffror:

  • det första numret 50 eller 75 är omfattningen av vågmotståndet hos OM;
  • det andra numret är isoleringen Ø i den centrala venen;
  • i det tredje numret är den första siffran isoleringsmaterial med en kategori av värmebeständighet, den andra och det tredje siffrorna definierar utvecklingsnumret.

Exempel på avkodning RK 75-4,9-322A:

  • P - radiofrekvens;
  • Till - koaxialkabel;
  • nummer 75 - Vågmotstånd i OM / M;
  • 4 eller 9 - Ø på extern isolering
  • 3 - Semianvändning, skumad isolering med värmebeständighet 1250 s;
  • nummer 22 - Produktionsutvecklingsrum;
  • den senare i symbolgruppen i bokstaven A, betecknar huvudkategorin av destination "antenn".

Beroende på uppgift och efterfrågan gör tillverkare många olika märken av koaxialkablar. Kombinerade kabelmodeller är utbredd för videoövervakningssystem och intercoms.

Funktioner av montage

Varje beskriven koaxialkabel har bra flexibilitet.

Rotationsradie under läggning bör inte överstiga 12 multipla storleken på kabelskalsradiusen. Nybörjare kan över tiden för att sätta press på det centrala bostadsdielektriska skiktet och stängningen på skärmen. Det är inte önskvärt att hänga kabeln under en lång tid, under sin egen vikt på ett avstånd av mer än 15 m, leder detta till sträckning och brytning av den centrala kärnan. Den korrekta skärningen av kabeländarna för att bifoga anslutningar är av stor betydelse.

Sekvens och beskrivning av skärning av kabel för anslutning av kontakt

Kabelskalet är utformat för att skydda det mot fukt och yttre skador vid användning i rum och på ytan. Ställ inte kabeln under vatten eller under marken. Kapillärvattenläckage kommer att förstöra skärmskalet och den centrala stången.

Det är tillåtet att fungera på ytan i regnigt väderMen i de anslutande ställena rekommenderas att använda silikon tätningsmedel, i extrema fall, isoler och plasticine. Det finns speciella fuktbeständiga kontakter, modell SO-239 eller PL-259, PL-258.

Anslutande anslutningsplats PL-259 och PL-258

Föreningarna är gjorda genom lödning, förändring av vågmotståndets storlek, är en källa till reflekterade vågor, vilket leder till en snedvridning av signalen. Använd industriella anslutningsanslutningar.

Vågmotstånd

Arbeta med elektronisk utrustning, vars signaler sänds längs en koaxialkabel. Det är nödvändigt att förstå att vågmotståndet inte kan mätas på den centrala bostaden i den vanliga ohmmätaren. Den beräknas baserat på diametern hos den centrala ledningen och skärmdiametern:

  • Rw \u003d 91lg (dd);
  • Rw - vågmotstånd i ohm;
  • D - Ø Ø Internt dielektriskt lager i mm;
  • d - Ø Intern central stång i mm.

Det finns beräknade grafer av vågresistansen från diametrarna i det dielektriska skiktet och den centrala venen.

Grafen av vågmotståndets beroende av förhållandet mellan diametrar av det dielektriska skiktet och den centrala ledningen

Med vertikal axel noterar vi värdet av DD-förhållandet, det horisontella mäts värdet av RW (vågmotstånd). Från grafen är det synligt direkt proportionellt mot beroendet, med en ökning av förhållandet ökar motståndet. Således, vilket gör mätningar av diametrar och beräkningar, i schema kan du självständigt definiera RW.

Kabelval. Video

Hur man väljer rätt kabel för TV, berättar den här videon.

Med en koaxialkabel När du installerar radioelektronisk utrustning rekommenderas det att styras av installationsanvisningarna där märkningen vanligtvis anges. Med hjälp av de angivna varumärkena av kablar är moderna verktyg, kontakter och andra komponenter lätta att utföra montering.

Koaxialkabel (koaxiellt par) - Par, vars ledare är belägna koaxiellt och separerade genom isolering.

Koaxialkabel (från lat. Co - tillsammans och axelaxel, det vill säga "koaxial"), även känd som koaxial (från den engelska coxiella), - en elektrisk kabel som består av den centrala ledaren och skärmen och skärmen för sändning högfrekventa signaler.

1. Inre ledare i form av en enda rak linje (som i figuren) eller en gris i en spiral av en tråd, strängad tråd, rör utförda från koppar, kopparlegering, aluminiumlegering, coched stål, kopparhäftad aluminium, silverpläterad koppar , etc.

Koaxialkabel består av:

Koaxialkabelenhet

2. Isolering gjord i form av fast (polyeten, skumad polyeten, fast fluoroplast, fluoroplastband, etc.) eller halvskiljande (kaddel-rörformig hängande, brickor, etc.) av dielektrisk fyllning som tillhandahåller konstantiteten hos den ömsesidiga platsen ( inriktning) av interna och externa ledare;

3. Extern ledare (skärm) i form av en fläta, foliebelagd med ett lager av filmaluminium och deras kombinationer, såväl som ett korrugerat rör, observera metallband och annan koppar, koppar eller aluminiumlegering;

4. Skal (tjänar till isolering och skydd mot yttre påverkan) från ljus stabiliserad (det vill säga, resistent mot ultraviolett strålning av solen) av polyeten, polyvinylklorid, bläckfisk för fluoroplastband eller annat isolerande material.

Skapelsehistoria

  • 1929 - Lloyd Espirebid (engelska escensied) och Herman Effelt från AT & T Bell Telefonlaboratorier lappade den första moderna koaxialkabeln.
  • 1936 - AT & T byggde en experimentell tv-datalinje på en koaxialkabel, mellan Philadelphia och New York.
  • 1936 - Det första TV-programmet på en koaxialkabel, från Berlin-olympiska spelen i Leipzig.
  • 1936 - Mellan London och Birmingham läggs posttjänsten (nu BT) en kabel för 40 telefonnummer.
  • 1941 - Den första kommersiella användningen av L1-systemet i USA, AT & T. Mellan Minneapolis, (Minnesota) och Stevens Point (Wisconsin) lanserade en TV-kanal och 480 telefonnummer.
  • 1956 - Den första transatlantiska koaxiallinjen, TAT-1 läggs.

Ansökan

  • kommunikationssystem;
  • sändningsnät;
  • antennmatningssystem;
  • ACS och annan tillverknings- och forskningsteknik;
  • fjärrkontrollsystem, mätning och kontroll;
  • larm- och automatiseringssystem;
  • objektiva styrsystem och videoövervakning;
  • kommunikationskanaler av olika radioelektroniska enheter av mobila objekt (fartyg, flygplan, etc.);
  • intublock och inter-block-anslutningar i sammansättningen av radioelektronisk utrustning;
  • kommunikationskanaler i hushålls- och amatörteknik;
  • militär utrustning och andra områden med speciell tillämpning.

Förutom avloppssignalen kan kabelsegmenten användas för andra ändamål:

  • kabelfördröjningslinjer;
  • kvartvågstransformatorer;
  • symmetriska och matchande anordningar;
  • filter och pulsformare.

Klassificering


Per destination
- För system kabel-tv, för kommunikationssystem, luftfart, rymdteknik, datanät, hushållsapparater etc.

På vågmotstånd (Även om kabelns vågmotstånd kan vara någon) är standarden fem värden för ryska standarder och tre på internationella:

  • 50 Ohm är den vanligaste typen, som tillämpas i olika delar av elektronik. Anledningen till valet av denna nominella var först och främst möjligheten att sända radiosignaler med minimala förluster i kabeln, såväl som nära den extremt uppnåbara avläsningen av elektrisk styrka och strömförsändelse (Raisin, Sviridov, 1975, P . 51-52);
  • 75 ohm - en vanlig typ, som huvudsakligen tillämpas i tv- och videoutrustning (valdes på grund av ett bra förhållande mellan mekanisk styrka och kostnad och appliceras där strömmen är liten, och Metrar är stor; medan förluster i kabeln är något högre än för 50 ohm);
  • 100 ohm - det appliceras sällan, i pulsteknik och för speciella ändamål;
  • 150 ohm - det används sällan i impulstekniker och för speciella ändamål är inte internationella standarder.
  • 200 ohm - det är brådskande sällan, internationella standarder tillhandahålls inte.

Med isoleringsdiametern:

  • subkinatyr - upp till 1 mm;
  • miniatyr - 1,5-2,95 mm;
  • medelhavet - 3,7-11,5 mm;
  • storstor - mer än 11,5 mm.

Genom flexibilitet (Resistens mot upprepade böjningar och mekaniskt moment av kabelböjning):

  • stel;
  • halvväst;
  • flexibel;
  • aRBETSSÄTT.

Genom avskärmningsgrad:

  • med fast skärm:
  1. med en metallrörskärm
  2. med Lugoens skärm
  • med vanlig skärm
  1. med enskiktslampa
  2. med två- och flerskiktslampa och med ytterligare avskärmningsskikt
    Radiantkablar med avsiktligt låg (och kontrollerad) grad av avskärmning

Beteckningar
Beteckningar av sovjetkablar

Enligt GOST 11326.0-78 bör kabelmärken bestå av bokstäver som betyder typ av kabel och tre siffror (separerade av defisis).

Första nummer betyder värdet av det nominella vågmotståndet. Det andra numret betyder:

  • för koaxialkablar - värdet av den nominella diameterns isolering, avrundad till närmaste mindre heltal för diametrar mer än 2 mm (med undantag av en diameter av 2,95 mm, som måste avrundas upp till 3 mm och diametern på 3,7 mm, som inte ska avrundas):
  • för kablar med spiralinre ledare - värdet av kärnans nominella diameter;
  • för två-trådiga kablar med ledare i individuella skärmar - är värdet av isoleringsdiametern, avrundad densamma som för koaxiala kablar;
  • för två-trådiga kablar med ledare i övergripande isolering eller vridd från separat isolerade ledare - värdet av den största storleken att fylla eller diametern med en vridning.

Tredje - två- eller tresiffriga nummer - Medel: Den första siffran är en grupp isolering och en kategori av kabelns värmebeständighet och de efterföljande siffrorna betyder sekvensnumret för utvecklingen. Kablarna med motsvarande värmebeständighet tilldelade följande digitala beteckning:

1 - konventionellt värmebeständighet med fast isolering;
2 - Ökad värmebeständighet med fast isolering;
3 - Konventionell värmebeständighet med halvisolering;
4 - Ökad värmebeständighet med halvisolering;
5 - Vanlig värmebeständighet med luftisolering;
6 - Ökad värmebeständighet med luftisolering;
7 - Hög värmebeständighet.

Till märket av kablar med ökad homogenitet eller förhöjd stabilitet av parametrar i slutet genom ett streck, bokstaven C.

Närvaron av bokstaven A ("abonnenten") i slutet av titeln anger den reducerade kabelkvaliteten - frånvaron av en del av ledarna som utgör skärmen.

Kablarna är dividerat med RADI-styrskalan. De vanligaste kabelkategorierna:

  • RG-8 och RG-11 - "Tjock Ethernet" (tjocknen), 50 ohm. 10BASE5 Standard;
  • RG-58 - "Tunn Ethernet" (tunnnet), 50 ohm. Standard 10Base2:
  1. RG-58 / U - en fast central ledare,
  2. RG-58A / U är en strängad centralledare,
  3. RG-58C / U - militärkabel;
  • RG-59 - TV-kabel (bradband / kabel-tv, 75 ohm. Ryska analoga av RK-75-X ("radiofrekvenskabeln");
  • RG-6 - TV-kabel (Bradband / Kabel-tv), 75 ohm. Kategori RG-6-kabel har flera sorter som karakteriserar dess typ och material av utförande. Ryska analoga RK-75-X-X;
  • RG-11-huvudkabeln, och är nästan oumbärlig om den är skyldig att lösa problemet med långa avstånd. Denna typ av kabel kan användas även vid avstånd ca 600 m. Den befästa externa isoleringen gör att du kan använda den här kabeln utan problem med svåra förhållanden (gata, brunnar). Det finns en S1160-version med en kabel som används för den pålitliga smälta av luftkabeln, till exempel mellan hus;
  • RG-62 - ArcNet, 93 ohm

"Tunna" Ethernet

Det var den vanligaste kabeln att bygga lokala nätverk. Diametern på ca 6 mm och avsevärd flexibilitet tillåter att den skulle läggas nästan på några ställen. Kablarna var anslutna till varandra och med en nätverkskort i en dator med BNC T-kontakten (Baynet Neill-CNcelman). Mellan sig kan kablar anslutas med BNC I-kontakten (direkt anslutning). I båda ändarna av segmentet måste terminatorerna installeras. Stödjer dataöverföring upp till 10 Mbps på ett avstånd av upp till 185 m.

"Fat" Ethernet

För det tredje, jämfört med den tidigare kabeln - ca 12 mm i diameter, hade en tjockare central ledare. Jag var dålig och hade en betydande kostnad. Dessutom, när han gick med i en dator fanns vissa svårigheter - AUI-transceivers (bifogningsenhetsgränssnitt) användes, anslutna till ett nätverkskort med en gren, medmöjde kabeln, så H. "Vampyrer". På grund av den tjockare ledaren kan dataöverföringen utföras på ett avstånd på upp till 500 m med en hastighet av 10 Mbps. Komplexiteten och höga kostnaden för installationen gav emellertid inte denna kabel av sådan utbredd som RG-58. Historiskt sett hade RG-8 Corporate-kabeln en gul färg, och därför kan du ibland möta namnet "Yellow Ethernet" (Engelska Yellw Ethernet)

Exempelelement av koaxialkanalen

  • Koaxialkontakter - för att ansluta kablar till enheter eller deras leder mellan sig, ibland är kablar framställda av produktion med installerade kontakter.
  • Koaxialövergångar - för ledning av kablar med obetalda anslutningar med varandra.
  • Koaxial tees, riktiga grenar och cirkulatorer - för grenar och grenar i kabelnät.
  • Koaxial transformatorer - för att matcha vågmotståndet när du ansluter en kabel med en enhet eller kablar.
  • Terminal och passage koaxialbelastningar är vanligtvis konsekventa - för att fastställa de önskade våglägena i kabeln.
  • Koaxialdämpare - För att dämpa signalnivån i kabeln till önskat värde.
  • Ferritventiler - att absorbera den omvända vågen i kabeln.
  • Grafiskt fördelare baserade på metallisolatorer eller gasutloppsenheter - för att skydda kabeln och utrustningen från atmosfäriska urladdningar.
  • Koaxialbrytare, reläer och elektroniska pendlingskoaxiella enheter - för att byta koaxiala linjer.
  • Koaxial-vågledare och koaxiala randiga övergångar, symmetriska anordningar - för dammning av koaxiala linjer med vågledare, randiga och symmetriska två-ledningar.
  • Pass- och slutdetektorhuvuden - för att styra högfrekvenssignalen i kabeln med kuvert.