Группа продуктовЯзык: Валюта: Бюллетень E-mail |
|
ЭКСТЕНДЕР HDMI+USB-EX-70 Нетто: 95.50 EUR РЕГИСТРАТОР AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5108HS-4KL-I3 8 КАНАЛОВ DAHUA Нетто: 358. 88 EUR АНТИВАНДАЛЬНАЯ КАМЕРАIP IPC-HDBW1230E-0280B-S5 — 1080p 2.8 mm DAHUA Нетто: 108.45 EUR РЕГИСТРАТОР AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7108HQHI-K1(C)(S) 8 КАНАЛОВ Hikvision Нетто: 190.16 EUR БЛОК ПИТАНИЯ 12V/5A/5.5*P50 Нетто: 484.73 EUR ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ POE PFS3218-16ET-135 16-ПОРТОВЫЙ SFP DAHUA Нетто: 315.80 EUR AHD, HD-CVI, HD-TVI-КАМЕРА APTI-H50PC2-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm Нетто: 23.43 EUR ВИДЕОТРАНСФОРМАТОР TR-1D-HD*P2 Нетто: 3.25 EUR РЕГИСТРАТОР AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5116HS-I3 16 КАНАЛОВ DAHUA Нетто: 386.04 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для передачи сигналов в радиочастотном диапазоне используются специальные линии передачи. При этом в диапазонах сантиметровых и миллиметровых волн (на частотах от 3-5 до 300 ГГц) в качестве линий передач используются волноводы, а в диапазоне дециметровых волн и начале сантиметровых – симметричные, несимметричные и совмещенные кабели.
Такие кабели имеют в заданном диапазоне частот малое затухание. Каждый из этих кабелей характеризуется некоторым волновым сопротивлением. Для передачи всей поступающей на вход линии передачи ВЧ энергии волновое сопротивление кабеля должно быть согласовано с волновыми сопротивлениями передатчика и приемника. В противном случае в линии появляются стоячие волны, и часть поступающей энергии отражается.
Симметричные кабели (SAT 703, SAT 50, RG6)
Симметричные кабели представляют собой линии передачи, состоящие из двух параллельных проводов, находящихся на одинаковом расстоянии друг от друга на протяжении всей линии. Для изоляции проводов могут использоваться изоляторы, а в случае передачи по такой линии мощного сигнала от передатчика изолятором может стать воздух. Волновое сопротивление симметричной линии зависит от отношения расстояния между проводами к диаметру провода.
Достоинством симметричной линии является ее простота и симметричность, что важно, например, при подсоединении ее к симметричной антенне. Недостаток такой линии состоит в наличии антенного эффекта, который заключается в излучении и приеме ВЧ энергии.
Коаксиальные кабели
К несимметричным линиям передачи относятся коаксиальный кабель. Коаксиальный кабель состоит из центральной жилы и экранирующей оплетки, между которыми располагается изолирующий диэлектрик. Коаксиальный кабель классифицируется по волновому сопротивлению.
Волновое сопротивление зависит от конструктивных параметров кабеля, к которым относятся:
диаметр внутренней жилы;
диаметр оплетки;
материал диэлектрика.
Наиболее распространенными являются кабели с волновыми сопротивлениями 50, 75 и 300 Ом. Наиболее используемыми марками являются отечественные кабели РК 50 и РК 75, а импортные – SAT 703, SAT 50, RG 6, RG 59.
Важным показателем коаксиального кабеля является коэффициент затухания сигнала. При этом необходимо выбирать кабель, центральная жила которого изготовляется из меди. Как известно на высоких частотах имеет место явление скин-эффекта, при котором ВЧ сигнал проходит по поверхности проводника. Поэтому для уменьшения сопротивления, а, следовательно, затухания ВЧ сигнала, внутреннюю медную жилу кабеля иногда покрывают тонким слоем серебра. С этой же целью медную оплетку лудят припоем.
На параметр удельного затухания кабеля влияет также качество диэлектрика. На сверхвысоких частотах такие материалы как полиуретан, полиэтилен и вспененные компоненты этих материалов не всегда удовлетворяют по показателю диэлектрических потерь. На таких частотах желательно использование фторопласта.
Достоинствами коаксиального кабеля являются хорошее экранирование и возможность передачи широкого спектра сигналов.
Недостатки такого кабеля – подверженность низкочастотным помехам.
Совмещенные кабели
Совмещенные кабели состоят из двух кабелей, помещенных в одну общую экранирующую оплетку. Это может быть коаксиальный кабель для передачи ВЧ сигнала и симметричный кабель (витая пара) для питания устройства. Другой вариант – трех-проводная линия, в которой в качестве общего минуса питания устройства используется оплетка коаксиального кабеля.
В компании AVS Electronics Вы можете кабель SAT 703 купить и SAT 50 по выгодной цене, а так же получить грамотную консультацию по коаксиальному кабелю у наших специалистов.
Большинство коаксиальных кабелей RF имеют импеданс 50 Ом или 75 Ом. Они считаются стандартизированными значениями импеданса с доступными кабелями. В некоторых случаях пользователям требуется пользовательское значение импеданса. Этого можно добиться, регулируя внутренний и внешний диаметр коаксиального кабеля вместе с диэлектриком.
Примечание: Для работы этого калькулятора единицы измерения диаметра внешнего и внутреннего проводника должны совпадать. Они всегда находятся в соотношении, поэтому будут компенсировать друг друга.
. Длина (C)
PF
Индуктивность за единицу длины (L)
NH
Импеданс на единицу длины (Z)
ω
Частота отсечения (F C )
.
ГГц
Емкость коаксиального кабеля
Емкость коаксиального кабеля возникает из-за зазора между внутренним проводником и внешним экраном кабеля. Значение емкости зависит от расстояния между проводниками, диэлектрической проницаемости и импеданса кабеля. Эту емкость можно рассчитать по следующей формуле.
Где:
C = емкость в пФ/метр
εr = относительная проницаемость диэлектрика между внутренним и внешним проводниками
D = внешний диаметр
d = внутренний диаметр
индуктивность коаксиального кабеля коаксиальный кабель пропорционален длине линии и не зависит от диэлектрической проницаемости материала между жилами. Индуктивность можно рассчитать по следующей формуле.
Где:
L = индуктивность в µH / метр
D = Внешний диаметр
D = внутренний диаметр
Примечание: Расчет импеданса коаксиального кабеля
Импеданс радиочастотного коаксиального кабеля зависит от диэлектрической проницаемости кабеля и диаметра внутреннего и внешнего проводников. Импеданс можно рассчитать по следующей формуле.
Где:
Zo = волновое сопротивление в Ом
εr = относительная проницаемость диэлектрика
D = внутренний диаметр внешнего проводника внутреннего и внешнего диаметров проводника могут быть в любых единицах, поскольку они всегда находятся в соотношении, поэтому они компенсируют друг друга.
Частота отсечки коаксиального кабеля
Сопротивление отсечки коаксиального кабеля зависит от относительной диэлектрической проницаемости среды, а также от внешнего и внутреннего диаметров проводников. Частоту среза можно рассчитать по следующей формуле.
Where:
εr = Relative permeability of the dielectric
D = Inner diameter of the outer conductor
d = Diameter of the inner conductor
Advertisement
Учебное пособие по коаксиальному кабелю Включает:
Коаксиальный фидер
Обзор характеристик коаксиального кабеля
Коаксиальный импеданс
Коаксиальные потери/затухание
Мощность коаксиального кабеля
Коаксиальный коэффициент скорости
Коаксиальный экологический
Советы по установке коаксиала
Типы коаксиальных кабелей
Советы по выбору правильного коаксиального кабеля
Покупка телевизионного коаксиального кабеля: на что обратить внимание
Волновое сопротивление отрезка коаксиального кабеля самый важный параметр при выборе коаксиального кабеля любой длины.
Для обеспечения правильной работы системы с использованием источника сигнала, напр. передатчик, длина фидера и нагрузка, т.е. антенны полное сопротивление фидера должно соответствовать источнику и нагрузке. Таким образом достигается максимальная передача мощности между источником и фидером, а затем между фидером и нагрузкой.
Все фидеры имеют волновое сопротивление. Для коаксиального кабеля существует два основных стандарта, которые были приняты на протяжении многих лет. Это 75 Ом и 50 Ом
Коаксиальный кабель 50 Ом используется для профессиональных и коммерческих приложений, тогда как коаксиальный кабель 75 Ом используется почти исключительно для домашнего телевидения и УКВ ЧМ приложений.
Причина выбора этих двух эталонов импеданса во многом носит исторический характер, но возникает из-за свойств, обеспечиваемых двумя уровнями импеданса:
Хотя эти два стандарта используются для подавляющего большинства производимых коаксиальных кабелей, все еще возможно получить другие импедансы для специальных применений. Более высокие значения часто используются для компьютерных установок, но доступны и другие значения, включая 25, 95 и 125 Ом. Миниатюрный радиочастотный кабель сопротивлением 25 Ом широко используется в широкополосных трансформаторах с магнитным сердечником. Эти и другие значения доступны у специализированных поставщиков коаксиальных кабелей.
Отрезок коаксиального кабеля имеет емкость между внутренним проводником и внешним экраном. Емкость зависит от расстояния между проводниками, диэлектрической проницаемости и, как следствие, импеданса линии.
Размеры, используемые для расчета емкости, индуктивности и импеданса коаксиального кабеляЧем ниже импеданс, тем выше емкость коаксиального кабеля для данной длины, поскольку расстояние между проводниками уменьшается. Емкость коаксиала также увеличивается с увеличением диэлектрической проницаемости, как и в случае обычного конденсатора.
с=24,1ɛrlog10(Dd)
Где:
C = емкость в пФ/метр
εr = относительная проницаемость диэлектрика
D = внутренний диаметр внешнего проводника
d = диаметр внутреннего проводника
Также можно рассчитать индуктивность линии. Опять же, это пропорционально длине линии.
Однако индуктивность не зависит от диэлектрической проницаемости материала между проводниками и пропорциональна логарифму отношения диаметров двух проводников.
L=0,459log10(Dd)
Где:
L = индуктивность в мкГн/метр
D = внутренний диаметр внешнего проводника
d = диаметр внутреннего проводника
Импеданс радиочастотного коаксиального кабеля в основном определяется диаметром внутреннего и внешнего проводников. Кроме того, диэлектрическая проницаемость материала между проводниками коаксиального кабеля имеет значение. Соотношение, необходимое для расчета импеданса, определяется простой формулой:
Z0=138log10(Dd)ɛr
Где:
Zo = волновое сопротивление в Ом
εr = относительная проницаемость диэлектрика
D = внутренний диаметр внешнего проводника
d = диаметр внутреннего проводника
Примечание. Единицы измерения внутреннего и внешнего диаметров могут быть любыми при условии, что они одинаковы, поскольку в уравнении используется соотношение.
Калькулятор импеданса коаксиального кабеля
Импеданс коаксиального кабеля является одной из основных характеристик, связанных с любым куском коаксиального кабеля. Поскольку он определяет согласование внутри системы и, следовательно, уровень стоячих волн и передачу мощности, он является ключевым элементом.