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  • 同轴电缆传输容易出现哪些干扰

    千次阅读 2020-10-28 22:20:31
    基带传输的一个缺点就是抗干扰能力差,同轴电缆的屏蔽层对频率越低的电磁波的屏蔽作用越差,因此易受到广播干扰和低频电磁波的干扰。那么,同轴电缆传输容易出现哪些干扰呢?一 广播干扰同轴电缆在架...

    基带传输的一个缺点就是抗干扰能力差,同轴电缆的屏蔽层对频率越低的电磁波的屏蔽作用越差,因此易受到广播干扰和低频电磁波的干扰。那么,同轴电缆传输容易出现哪些干扰呢?

    一 广播干扰


    同轴电缆在架空设置时,电缆线本身就成了一根很长的天线,在受到广播电磁波感应时,感应出电位差,这个电位差产生在电缆线屏蔽层两端(芯线也存在感生电位差,但很小),那么,屏蔽层、信号源内阻、芯线及芯线、75欧姆负载、屏蔽层形成了回路,这个电位差通过回路形成干扰电流,并在负载电阻75欧姆上形成干扰压降叠加到视频信号上。这种干扰一般在几百KHz到几MHz,对图像产生较为稳定的网纹干扰,干扰频率越高,网纹越细越密,大于10MHz的干扰基本上不影响观看效果。

    抑制这种干扰的最好办法是电缆埋地铺设,或采用铅包电缆,也可以采用具有外屏蔽层的对称平衡电缆作为传输线。当只能采用同轴传输时,应使电缆线屏蔽层单端接地,同时在接收端设置对称输入的电缆补偿器。采用高电平传输方法也可以很好地抑制广播干扰,方法是将1Vp-p的视频信号放大到5至8Vp-p后再进行传输,在接收端干扰电平相对于视频信号就减小了,传输的距离也可以更远。 

    二 低频干扰


    低频干扰主要是指50Hz工频干扰。这种干扰使图像产生水平黑色滚条,严重时使图像无法观看并失步。形成50Hz干扰的主要原因是地电位差。在用电设备多、设备功率大的地方会因三相不平衡或接地方式不同时,就会形成较大的地电流,这个电流通过具有地电阻的大地时就会在两地之间形成电压降,如果电缆两端接地,就会通过信号源内阻在电缆上形成电流,产生干扰。

    抑制这种干扰的最好方法是电缆单端接地。

    三 特性阻抗失配


    同轴电缆的特性阻抗为75欧姆,由于视频带宽很宽,同轴电缆在低频和高频所表现的阻抗不是完全相同的,无法做到完全的匹配。但图像的细节都在1MHz以上的频域内,所以保证高频段阻抗匹配就基本能够满足传输要求,即使在低频段有微小的失配,也不会对图像造成明显的重影失真。

    阻抗失配常常会出现若干条间距相等的竖条干扰,频率基本上是行频的整数倍。解决方法一般为“始端串接电阻”或“终端并接电阻”方法改善。

    四 其它干扰


    使用同轴电缆传输常常会因传输距离过长、损耗过大、电缆质量不高、大功率可控硅设备使用造成电源不洁净等原因造成的干扰,这些干扰相对来说比较容易解决,如加装电缆补偿器、使用净化电源、选用高质量电缆等。


    以上就是同轴电缆传输容易出现哪些干扰。由于图像信号的信息量大,带宽宽,监视时直观性强,因此传输的重点就是视频图像信号的传输。

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  • 电子政务-具有宽频传输能力的耐高温抗干扰同轴射频电缆.zip
  • 同轴电缆相位计算Coaxial cable is a type of copper cable. It was designed to transmit signals over the long ranges. Coaxial cable mainly used for cable TV and computer network to transmit data and ...
    同轴电缆相位计算

    同轴电缆相位计算

    Coaxial cable is a type of copper cable. It was designed to transmit signals over the long ranges. Coaxial cable mainly used for cable TV and computer network to transmit data and signal. Especially in the 1970s and 1980s coaxial cable was popular for the TV broadcasting and computer networks, but with the development of the fiber cable, it started to lose popularity.

    同轴电缆是铜电缆的一种。 它旨在传输远距离的信号。 同轴电缆主要用于有线电视和计算机网络以传输数据和信号。 特别是在1970年代和1980年代,同轴电缆在电视广播和计算机网络中很流行,但是随着光缆的发展,它开始失去了普及性。

    Coaxial cable was invented in 1800 by an Engineer and Mathematician Oliver Heaviside and patented this invention. The first intercontinental coaxial cable transmission is completed in 1940.

    同轴电缆是由工程师和数学家Oliver Heaviside于1800年发明的,并为此申请了专利。 第一次洲际同轴电缆传输于1940年完成。

    同轴电缆零件 (Parts Of Coaxial Cables)

    Coaxial cable consists of 4 main parts in general. But these parts may change according to the type of coaxial cable. Here are the parts of the coaxial cable.

    同轴电缆通常由4个主要部分组成。 但是这些部分可能会根据同轴电缆的类型而变化。 这是同轴电缆的部件。

    • Outside Insulation insulates the coaxial cable from outside effects and covers the coaxial cable completely. It is made from plastic generally.

      Outside Insulation将同轴电缆与外界影响隔离,并完全覆盖同轴电缆。 它通常由塑料制成。

    • Copper Mesh is used to protect the cable and copper wire from the electric or magnetic effects. Copper Mesh is very important where copper wire performance like speed, bandwidth, frequency quality mainly depends on it.

      Copper Mesh用于保护电缆和铜线免受电磁影响。 在速度,带宽,频率质量主要取决于铜线性能的情况下,铜网非常重要。

    • Insulation is used to make apart Cooper Mesh and Copper wire. It is mainly used to cut and prevent the connection between Copper mesh and Copper wire.

      Insulation用于分隔铜网和铜线。 它主要用于切割和防止铜网和铜线之间的连接。

    • Cıpper wire is the most important part where the electrical signal is transmitted. As its name suggest its made of copper.

      Cıpper wire是传输电信号的最重要部分。 顾名思义,它是由铜制成的。

    Parts Of Coaxial Cables
    Parts Of Coaxial Cables
    同轴电缆零件

    同轴电缆的类型(Types Of Coaxial Cables)

    Coaxial cables can be different in type and use cases. According to their impedance, there are two types of coaxial cables which are 75 Ohm and 50 Ohm. Generally, 75 Ohm cables are used to transmit video signals where 50 Ohm cables are used to transmit data like a computer network. Higher Ohm values will transmit signals shorter ranges but the signal quality stays better. Lesser Ohm values will transmit signals to the longer ranges. Mainly there are following Coaxial cables exist which are explained in detail.

    同轴电缆的类型和使用情况可能不同。 根据其阻抗,同轴电缆有两种类型,分别是75欧姆和50欧姆。 通常,75欧姆电缆用于传输视频信号,而50欧姆电缆用于传输数据,例如计算机网络。 较高的欧姆值将传输较短距离的信号,但信号质量保持较好。 欧姆值越小,信号传输范围就越长。 主要存在以下同轴电缆,将对其进行详细说明。

    • RF Coaxial Cable

      射频同轴电缆
    • RG-6 Coaxial Cable

      RG-6同轴电缆
    • RG-11 Coaxial Cable

      RG-11同轴电缆
    • RG-59 Coaxial Cable

      RG-59同轴电缆
    LEARN MORE  All About Ethernet Cables Like Cat, Coaxial, Fiber
    了解有关Cat,同轴,光纤等以太网电缆的更多信息

    射频同轴电缆(RF Coaxial Cable)

    RF type coaxial cable is mainly used to carry radio frequency signals. This type of cable was used long before in order to carry radio stations to the subscribers where RF coaxial cable is input into radio or TV device.

    RF型同轴电缆主要用于承载射频信号。 这种类型的电缆很久以前就被使用过,以便将无线电台运送到订户,在那里射频同轴电缆被输入到无线电或电视设备中。

    RG-6同轴电缆 (RG-6 Coaxial Cable)

    RG-6 type coaxial cable has larger conductors where they can provide better signal quality. They have thicker insulation which allows handling GHz level signals more efficiently. Generally used for TV antennas for the walls and ceilings.

    RG-6型同轴电缆具有较大的导体,可以提供更好的信号质量。 它们的绝缘层较厚,可以更有效地处理GHz电平信号。 通常用于墙壁和天花板的电视天线。

    RG-11同轴电缆 (RG-11 Coaxial Cable)

    RG-11 is a cable which is thicker than most of the other type of coaxial cables which makes it difficult to work with. But this type of struct makes it able to carry the signal to the loner distances according to RG-6 and R-59.

    RG-11是比大多数其他类型的同轴电缆都要粗的电缆,这使它难以使用。 但是这种类型的结构使其能够按照RG-6和R-59将信号传送到更长的距离。

    RG-59同轴电缆 (RG-59 Coaxial Cable)

    RG-56 is a very common coaxial type where it can be used for domestic usage which is similar to the RG-6. Its connector is thinner than RG-6 where it makes it a good choice for short runs and low-frequency transmission.

    RG-56是一种非常普通的同轴类型,与RG-6类似,可用于家庭使用。 它的连接器比RG-6薄,因此是短期和低频传输的理想选择。

    同轴电缆的优点 (Advantages Of Coaxial Cables)

    Coaxial cables are generally preferred in the 1990s because of its advantages. Here are some of them.

    由于其优点,同轴电缆在1990年代通常是首选。 这里是其中的一些。

    • Inexpensive to use

      使用便宜
    • Easy To Wire and Install in different conditions

      易于接线和在不同条件下安装
    • Easy To Expand for new buildings and infrastructures

      易于扩展用于新建筑物和基础设施
    • Provides good resistance to the Electro-Magnetic Interference (EMI)

      提供良好的抗电磁干扰(EMI)能力
    • High transfer speed like 10Mbps

      高传输速度,如10Mbps
    • Durable for different hazardous conditions

      经久耐用,适用于各种危险条件

    翻译自: https://www.poftut.com/what-is-coaxial-cable-and-hot-it-is-used/

    同轴电缆相位计算

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  • 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜,所以一度被广泛使用,如闭路电视线等。然而以前同轴电缆...

    觉得这个答案很好,就搬过来了

    在网络硬件中,还有一类不可忽视的就是网络传输介质了,我们通常称为网线。目前比较常见的网线分细同轴线缆、粗同轴线缆、双绞线和光纤光缆等。
    1.同轴电缆
    同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜,所以一度被广泛使用,如闭路电视线等。然而以前同轴电缆采用较多,主要是因为同轴电缆组成的总线结构网络成本较低,但单条电缆的损坏可能导致整个网络瘫痪,维护也难,这是其最大的弊端。以太网应用中的同轴电缆主要分为粗同轴电缆(10Base5)和细同轴电缆(10Base2)两种。现在粗同轴电缆用得不多了,细同轴电缆还有些市场。细同轴电缆线一般市场售价几元一米,不算太贵。另外,同轴电缆是用来和BNC头相连的,市场上卖的同轴电缆线一般都是已和BNC头连接好了的成品,大家可直接选用。
    2.双绞线
    双绞线是一种柔性的通信电缆,包含着成对的绝缘铜线,它的特点是价格便宜,所以被广泛应用,如我们常见的电话线等。根据最大传输速率的不同,双绞线可分为3类、5类及超5类。3类双绞线的速率为10Mb/s,5类可达100Mb/s,而超5类则高达155Mb/s以上,可以适合未来多媒体数据传输的需求,所以推荐采用5类甚至超5类双绞线。双绞线还可分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。STP双绞线虽然速率较低(只有4Mb/s),但抗干扰性比UTP双绞线强,所以价格也要贵许多,现在这类双绞线便宜的几元一米,贵的嘛可能十几元以上才能买到一米。相比之下,UTP双绞线价格一般在一米一元左右,比较低廉。另外,常用的10M和100M非屏蔽双绞线的流行叫法是10Base-T和100Base-T,大家在市面上经常可以见到。和双绞线配套使用的还有RJ45水晶头,用于制作双绞线与网卡RJ45接口间的接头,其质量好坏直接关系到整个网络的稳定性,不可忽视。
    3.光纤光缆
    光纤光缆是新一代的传输介质,与铜质介质相比,光纤无论是在安全性、可靠性还是网络性能方面都有了很大的提高。除此之外,光纤传输的带宽大大超出铜质线缆,而且其支持的最大连接距离达两公里以上,是组建较大规模网络的必然选择。由于光纤光缆具有抗电磁干扰性好、保密性强、速度快、传输容量大等优点,所以它的价格也较为昂贵,在家用场合很少使用。目前比较常见的有两种不同类型的光纤,分别是单模光纤和多模光纤(所谓“模”就是指以一定的角度进入光纤的一束光线)。多模光纤一般被用于同一办公楼或距离相对较近的区域内的网络连接。而单模光纤传递数据的质量更高,传输距离更长,通常被用来连接办公楼之间或地理分散更广的网络。如果使用光纤光缆作为网络传输介质,还需增加光端收发器等设备,因此成本投入更大,在一般的应用中较少采用。光纤光缆产品最好选择达标高质的,这样才能够保证我们的传输,我们这里网络用的菲尼特牌的。

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  • 如何挑选射频同轴电缆

    千次阅读 2019-05-28 16:31:10
    关键词:射频电缆组件、射频电缆、同轴电缆 摘要:概述什么是射频同轴电缆以及挑选射频电缆的相关知识。 在实际挑选射频电缆组件的正确选择时,我们除了要考虑到它的特性阻抗、额定功率、衰减量和频率范围,驻波比、...

    关键词:射频电缆组件、射频电缆、同轴电缆
    摘要:概述什么是射频同轴电缆以及挑选射频电缆的相关知识。
    在实际挑选射频电缆组件的正确选择时,我们除了要考虑到它的特性阻抗、额定功率、衰减量和频率范围,驻波比、插入损耗等因素以外,还应该考虑电缆的机械特性以及对使用环境和应用的要求,另外,成本也是一个永亘古不变的因素。下面我们就来说一下关于射频电缆的各种指标和性能以及了解关于电缆性能的相关知识去挑选优质的射频电缆组件。
    概述:射频电缆也叫同轴电缆,由互相同轴的内、外导体及支撑内外导体的介质组成。用于传输高频电信号、射频和微波信号能量的。高频电信号具有“波”的属性,要考虑电磁波的特性。使用同轴电缆就是为了信号传输损耗小、抗干扰能力强。它是一种分布参数电路,其电长度是物理长度和传输速度的函数,这一点和低频电路有着本质的区别。同时射频电缆也是各种无线电通信系统及电子设备中不可缺少的元件,广泛的应用无线通信与广播、电视、雷达、导航、计算机及仪表等方面。www.shqiyue.net
    关于组件选择:
    一、特性阻抗:射频同轴电缆由导体,介质,外导体和护套组成。
    “特性阻抗”是射频电缆,接头以及射频电缆组件中最常提到的指标。最大功率的传输及最小信号的反射都取决于电缆的特性阻抗和系统中其它部件的匹配。如果阻抗完全匹配,则电缆的损耗只有传输线的衰减,而不存在反射损耗。电缆的特性阻抗(Zo)与其内外导体的尺寸比相关。由于射频能量传输的“趋肤效应”,与阻抗相关的重要尺寸是电缆内导体的外径(d)和外导体的内径(D):Zo(Ω) = ( 138 / √ε ) x ( log D/d )。
    二、驻波比(VSWR)/回波损耗:射频电缆的阻抗变化将会引起信号的反射,这种反射会导致入射波能量的损失。由于制造原因,电缆会在有一些特定的频点上产生一些VSWR的突变。反射的大小可用电压驻波比(VSWR)来表达,其定义是入射和反射电压之比。VSWR的计算公式:VSWR = ( 1 + √Pr/PI ) / (1 - √Pr/Pi)其中Pr为反射功率,Pi为入射功率。VSWR越小,说明电缆生产的一致性越好。VSWR的等效参数是反射系数或回波损耗。典型的微波电缆组件的VSWR在1.1"1.5之间,换算成回波损耗为26.4"14dB,即入射功率的传输效率为99.8%"96%。匹配效率的含义是,如果输入功率为100W,在VSWR为1.33时,输出功率为98W,即2W被反射回来。
    三、衰减(插入损耗):电缆的衰减是表示电缆有效的传送射频信号能力,由介质损耗、导体(铜)损耗和辐射损耗三部分组成。大部分损耗被转换为热能。导体尺寸越大,损耗越小;而频率越高,则介质损耗越大。因为导体损耗随频率的增加呈平方根的关系,而介质损耗随频率的增加呈线性关系,所以在总损耗中,介质损耗的比例更大。另外,温度的增加会使导体电阻和介质功率因素的增加,因此也会导致损耗的增加。对于测试电缆组件,其总的插入损耗是接头损耗、电缆损耗和失配损耗的总和。在测试电缆组件的使用中,不正确的操作也会产生额外的损耗。所以在选择电缆组件时,要先确定好系统最高频率时可接受的损耗值,然后再根据这个损耗值去选择尺寸最小的电缆。
    四、平均功率容量:平均功率容量是指电缆消耗由电阻和介质损耗所产生的热能的能力。在实际使用中,电缆的有效功率与VSWR、温度和高度有关:有效功率 = 平均功率 x 驻波系数 x 温度系数 x 高度系数,在选择电缆时,应同时考虑以上因素。射频功率常用dBm来表示,会给计算带来的很大的方便。
    五、传播速度:电缆的传播速度是指信号在电缆中传输的速度和光速的比值,和介质的介电常数的根号呈反比关系:Vp = 1√ε ×100,从上式可见介电常数(ε)越小,则传播速度越接近光速,所以低密度介质的电缆其插入损耗更低。
    六、电缆的无源互调失真:电缆的无源互调失真是由内部的非线性因素引起的。在一个理想的线性系统中,输出信号的特性与输入信号是完全一致的;而在非线性系统中,输出和输入信号相比会产生幅度失真。如果有二个或更多的信号同时输入一个非线性系统,由于互调失真的存在,将会在输出端产生新的频率分量。在现代通信系统中,工程师们最关心的是三阶互调产物(2f1-f2或2f2-f1),因为这些无用的频率分量往往会落入接收频段从而对接收机产生干扰。
    同轴电缆组件通常被视为线性器件。但是,纯线性器件是不存在的。在接头和电缆之间总有些非线性因素存在,这些非线性因素通常是由表面氧化层或者接触不良所造成的。以下的通用设计原则可以尽量减少无源互调失真:
    1.用单股内导体的电缆
      2.用表面平滑的高质量接头
      3.保证接头之间良好的接触
      4.采用足够厚度和均匀镀层的接头
      5.使用非磁性材料的接头(如钢和镍)
      6.在设备中,多采用半钢电缆或者半柔电缆代替柔性电缆
      7采用尺寸尽可能大的接头(如DIN716的互调特性优于N,而N则优于SMA)

    七、弯曲时的相位稳定性:弯曲-相位稳定性是衡量电缆在弯曲时的相位变化。在使用过程中的弯曲将会影响到插入相位。减少弯曲半径或增加弯曲角度都会增加相位的变化。同样,弯曲次数的增加也会导致相位变化的增加。而增加电缆直径/弯曲直径之比则会减少相位的变化。相位变化和频率基本上呈线性关系。低密度介质电缆的相位稳定性会明显优于实心介质电缆,多股内导体的电缆的相位稳定性优于单股内导体的电缆。

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空空如也

空空如也

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同轴电缆抗干扰能力