同轴电缆的检测
双绞线、同轴电缆实测衰减和失真数据
双绞线、同轴电缆实测衰减和失真数据双绞线、同轴电缆实测衰减和失真数据双绞线、同轴电缆实测衰减和失真数据2010-07-0420:18内容提要]:双绞线实测衰减和失真数据与测试照片,标准视频传输通道概念和通道特性照片,产品实现的通道特性,通道缺陷照片与分析,客观的看待双绞线传输.第一部分:双绞线视频基带传输衰减和频率失真--线缆实测数据;测试电缆:宁波一舟电缆,2006.4.30.生产,UTP超五类4对非屏蔽电缆,型号:D135-G305米/箱,产品执行标准:YD/T1019-2001测试设备:eie实验室TEK-VM700A视频检测系统,TEK-TSG271标准视频信号源等典型超5类双绞线1000米,传输衰减和频率失真实测数据低频:7.19db;0.5M:12.91db;1M:18.80db;2M:26.50db;4M:37.73db;4.8M:41.55db;5.8 M:45.69db;超5类双绞线说明:1.低频:指几十千赫兹以下的频率,1000米衰减-7.2db(43.65%),1500米衰减-10.8db(28.8%),2000米衰减-14.4db(19%);2.高频5.8M,1000米衰减45.69db(0.52%),1500米衰减-68.53db(3.7*10-4),2000米衰减-91.38db(2.7*10-5)为了方便多数熟悉同轴传输而对双绞线传输还陌生的朋友,这里再给出同轴电缆的传输特性实测数据,以便在比较中加深理解:75-5电缆1000米传输衰减和频率失真实测数据低频:3.95db;0.5M:6.43db;1M:8.78db;2M:12.2db;4M:17.7db;4.8M:19.7db;5.8M:21. 7db[75-5电缆说明]:1.低频:1000米衰减-3.95db(63.5%);1500米衰减-5.925db(50%);2000米衰减-7.9db(40%);2.高频5.8M,1000米衰减21.7db(8.2%);1500米衰减-32.55db(2.36%);2000米衰减-43.4db(0.676%);视频信号在5.8MHZ的衰减如下:SYV75-396编国标视频电缆衰减30dB/1000米,SYV75-596编国标视频电缆衰减19dB/1000米,,SYV75-796编国标视频电缆衰减13dB/1000米;如对图象质量要求很高,周围无干扰的情况下,75-3电缆只能传输100米,75-5传输160米,75-7传输230米;实际应用中,存在一些不确定的因素,如选择的摄像机不同、周围环境的干扰等,一般来讲,75-3电缆可以传输150米、75-5可以传输300米、75-7可以传输500米;对于传输更远距离,可以采用视频放大器(视频恢复器)等设备,对信号进行放大和补偿,可以传输2-3公里[比较]1.双绞线用于视频基带传输,需要知道"这是一种价格相对便宜,但传输特性很差的传输线";2.与同轴电缆比较,430米双绞线的传输衰减与频率失真和1000米75-5电缆相当;3.1000米双绞线高频与低频衰减差异为45.69-7.2db=38.49db,这就是频率失真,而1000米75-5电缆,频率失真为21.7-3.95=17.75db,分贝数差2倍多;电缆越长频率失真越大;这就是视频基带传输必须面对的严峻课题,也是应该如实向工程设计施工的朋友说清楚的问题;4.双绞线用于视频基带传输,传输设备需要具有更大的补偿衰减和频率失真的能力;或者说,相同补偿能力的传输设备,同轴传输具有远几倍的传输距离;所谓同轴电缆只适合3、5百米内的近距离传输,1-2公里最适合双绞线传输,完全是某些商家的虚假误导宣传。
21有线电视系统同轴电缆信号线检验规范
14
低温实验
-25±3℃,20h
------
绝缘和护套材料无机械损伤
有线电视系统同轴电缆信号线技术指标:(表二)NO.:003
型号
SZ-0006 SYWV-75-5(二屏64网),双F头(六角英制F头),F头内带芯衬套,20m,(卫星直播招标使用馈线);LX-SZ-0031(一体化连接线9.5公---9.5母,插头内部白色胶芯)
特性阻抗
Ω
75.0±3.0
7
衰减常数
dB/100m
5MHz≤2.2 (2.0)
50MHz≤4.8 (4.7)
200MHz≤9.7 (9.0)
550MHz≤16.8 (15.8)
800MHz≤20.3 (19.0)
1000MHz≤24.2 (22.0)
8
回波损耗
dB
≥20(22)
(300 MHz以下)
dB/100m
5MHz≤2.2 (2.0)
50MHz≤4.8 (4.7)
200MHz≤9.7 (9.0)
550MHz≤16.8 (15.8)
800MHz≤20.3 (19.0)
1000MHz≤24.2 (22.0)
8
回波损耗
dB
≥20(22)
(300 MHz以下)
≥18(20)
(300 MHz以上)
四屏蔽5C-FB电缆线。
FULL SHIELDING WITH
“ZZF”APPROVAL
1.50m
2.00m
2.50m
5.00m
3216A
注塑型F59接头-9.5Pmm接头,“ZZF”标准,
双屏蔽5C-FB电缆线。
同轴电缆的检测【范本模板】
同轴电缆、光纤电缆的检测[摘要]:本文主要介绍同轴电缆和光纤电缆的检测方法,对检测仪器在实际工作中的应用和操作做了较祥细的说明。
一、同轴电缆检测1、电缆进水后我们对特性阻抗的变化做了测试,当电缆受潮进水,电视信号通过电缆时,所测电平值低于该段电缆规定损耗值.根据电缆进水、受潮时间的长短,电缆内外导体腐蚀、氧化生锈的程度不同,其电平的损耗衰减值也会有差异。
下面对受潮、积水不同程度的SYDY-75-9。
5竹节式中同轴电缆做了各种测试记录。
1)测试使用仪表:MT500型万用表;MC7频谱仪;DL6243电容电感测试仪。
2)测试项目:(100米电缆)·电缆直流电阻;·电缆电容、电感;·电平。
3) 测试结果:电缆不同程度受潮、进水后其电阻、电容、电感、电平变化情况见表。
从以上测试数据表明,电缆受潮进水程度的不同,也会导致分布电容、电感相应变化,其特性阻抗也将变化,因为同轴电缆的内外两个导体之间存在电场,有一定的电容量,导体中通过交变电视信号时会产生一定的电感量,这些电感、电容在电缆中分布存在,以每米同轴电缆的电感量L和电容量C来衡量这样串联的电感与并联的电容组合,形成了同轴电缆的特性阻抗Z。
从特性阻抗公式可知,电感L和电容C的变化都会导致特性阻抗变化。
从积水后电缆电容和电感测试数据分析。
进水量越多,电容、电感量变化越大,其特性阻抗必定在变化,致使信号源输入阻抗与电缆的特性阻抗不等,称失配。
最后导致功率损耗增大,把一部分有效信号功率损失掉。
从理论上分析,同轴电缆的衰减主要由内导体“集肤效应"损耗引起。
频率越高集肤效应越强,串联电感的感抗(wL)增加,同时并联电容的容抗(wc)减小,内导体上信号对外导体的旁路泄漏增加,所以频率越高,电缆传输距离越长,其衰减也越大.电缆受潮、积水后,所测数据证明,电感和电容量都在增加(电容量增加的幅度比电感量大),而串联电感的感抗(wL)也在增加,并联电容的容抗(wc)却不断减小,内导体上的信号对外导体的旁路泄漏加剧,信号电平衰减下降量也越大。
同轴电缆的结构与特性及其质量检测方法
同轴电缆的结构与特性及其质量检测方法同轴电缆是有线电视系统中用来传输射频信号的主要媒质,它是由芯线和屏蔽网筒构成的两根导体,因为这两根导体的轴心是重合的,故称同轴电缆或同轴线。
目前,在不能完全实现光纤到户的情况下,同轴电缆的使用量相当大,多方位了解同轴电缆的特性,对于有线电视工作者特别是刚刚从事有线电视工作的同志更是大有益处。
1同轴电缆的结构射频同轴电缆由内导体、绝缘介质、外导体(屏蔽层)和护套4部分组成。
1.1内导体内导体通常由一根实心导体构成,利用高频信号的集肤效应,可采用空铜管,也可用镀铜铝棒,对不需供电的用户网采用铜包钢线,对于需要供电的分配网或主干线建议采用铜包铝线,这样既能保证电缆的传输性能,又可以满足供电及机械性能的要求,减轻了电缆的重量,也降低了电缆的造价。
1.2绝缘介质绝缘介质可以采用聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯(PVC)和氟塑料等,常用的绝缘介质是损耗小、工艺性能好的聚乙烯。
1.3外导体同轴电缆的外导体有双重作用,它既作为传输回路的一根导线,又具有屏蔽作用,外导体通常有3种结构。
(1)金属管状。
这种结构采用铜或铝带纵包焊接,或者是无缝铜管挤包拉延而成,这种结构形式的屏蔽性能最好,但柔软性差,常用于干线电缆。
(2)铝塑料复合带纵包搭接。
这种结构有较好的屏蔽作用,且制造成本低,但由于外导体是带纵缝的圆管,电磁波会从缝隙处穿出而泄漏,应慎重使用。
(3)编织网与铝塑复合带纵包组合。
这是从单一编织网结构发展而来的,它具有柔软性好、重量轻和接头可靠等特点,实验证明,采用合理的复合结构,对屏蔽性能有很大提高,目前这种结构形式被大量使用。
1.4护套室外电缆宜用具有优良气候特性的黑色聚乙烯,室内用户电缆从美观考虑则宜采用浅色的聚乙烯。
常用同轴电缆结构如表1所示。
表1常用同轴电缆结构尺寸型号SYKV-75SYWV-75-5-7-9-12内导体(mm)1.001.602.002.601.001.662.152.77绝缘介质(mm)4.807.259.0011.54.807.259.0011.5外导体(mm)5.808.3010.012.65.808.3010.112.6护套(mm)7.5010.612.615.67.2010.312.215.0重量(kg/km)4675108165437093142 2同轴电缆的分类及命名方式2.1按照同轴电缆在CATV系统中的使用位置可分为3种类型(1)干线电缆:其绝缘外径一般为9 mm以上的粗电缆,要求损耗小,柔软性要求不高。
如何用网络分析仪测试同轴电缆
同轴电缆需要测试的技术指标同轴电缆的主要技术指标包括:插入损耗、回波损耗、阻抗和驻波比。
其中,插入损耗是属于传输测量技术指标;回波损耗、阻抗和驻波比是属于反射测量技术指标。
测量过程,网络分析仪的扫频信号源发出扫频信号,信号通过仪器输出口送到待测电缆,信号通过待测电缆后通过仪器信号输入口送回网络分析仪。
由于待测电缆的阻抗与网络分析仪输出阻抗不可能理想匹配,必然会反射一部分信号。
网络分析仪对输出和输入信号进行比较可得出待测设备的传输指标,如插入损耗等;对输出和反射信号进行比较可得出待测设备的反射指标,如回波损耗、阻抗和驻波比等。
测试需要准备的附件测试同轴电缆的传输技术指标需要直通连接线就可以了;如果测试同轴电缆的反射指标,我们就需要对网络分析仪进行反射校准,所以另外还需要一部分校准配件:开路器、短路器和标准负载。
根据不同的接头形式和线缆转接方式还需要相应接头形式的射频连接器,对校准器件也要确定相应的射频连接器。
根据通常的经验,同轴电缆的测试一般是抽测,测试30米、60米或者100米,具体根据客户订单要求出具检测报告,因为网络分析仪的输入和输出口都是N型阴头,所以待测电缆的接头大多做成N型阳头,这样可以减少中间的转换接头,从而降低测试误差。
测试注意事项在测试之前请看清测试的线缆是75欧姆还是50欧姆的,50欧姆线缆的针比75欧姆的针粗,如果不小心把50欧姆的线缆在没有通过阻抗变换器情况下直接连连到75欧姆的仪器上,会损坏75欧姆仪器的输入和输出口,所而造成仪器的损坏。
各项技术指标的测试测量前的准备工作1.在给仪器加电前将网络分析仪和待测设备进行统一接地。
网络分析仪和待测设备的地电位相同是很重要的,既保证测试人员在测量时的安全,也避免对设备造成损坏。
2.在开始测量前先将仪器预热30分钟,待仪器的电路系统全部达到稳定状态后,再进行校准和测量。
测量同轴电缆的【插入损耗】插入损耗是指信号在经过同轴电缆传输的时候,由于同轴电缆介质对于信号的衰减作用,从而造成降低了通过信号的强度,一般同轴电缆是通过信号频率越高,对信号的衰减作用越强。
同轴线测试培训
有效数字
• 如果测量结果的极限误差是在某一位上的半个 单位以内,则从测量结果的第一个不是零的数字 起到最末的一位数字止的所有数字。 例:用一只0.5级的100V电压表测量电压,指 示值76.3V,这个数的极限误差是在个位的半个 单位之内(±0.5V),因此76二位即为有效数字。
有效位数
• 例:35000,若有两个无效零,则为三位 有效位数,应写为350*102,二位有效位 数,应写为35*103
确定有效数字位数的方法
1. 数字1~9都是有效数字; 2. 小数数字前面的“0”作为定位用,不是有效 数字。如0.012有效数字位数为2位。 3. 数字之间的“0”和数字末尾的“0”都是有效 数字。10.0120为6位有效数字。 4. 以“0”结尾的正整数,有效数字的位数不确 定,随无效零个数而定。如4500可写成 4.5*103、45.0*102
第四章 射频电缆简介
• 射频电缆的结构
• 内导体:裸铜线、铜包钢线、铜合金线、镀银铜线、镀锡铜线、 镀镍铜线等; • 绝缘结构:实芯、空气、半空气;材料:聚乙烯、聚四氟乙烯、 F46、F40、聚氯乙烯、尼龙等; • 外导体:编织、管状、皱纹状、绞合外导体 • 护套:聚氯乙烯、聚乙烯、聚氨酯、氟塑料、玻璃丝编织等; • 铠装:增加电缆抗张强度,提高耐磨强度,改善电缆的屏蔽性能, 防鼠防白蚁等。
衰减
• 衰减定义为电缆处于区配状态时,信号从始端到终端遇到 的损耗。 • 衰减通常用分贝dB或奈培Np表示,为了比较,通常用不同 频率下单位长度电缆的衰减---衰减常数考核,为dB/100m或 dB/m。 • 电缆误差是十分重要的指标,特别在大长度传输是更是如 此。为了降低衰减常数,要在经济上付出相当大的代价, 如加在尺寸,采用结构复杂的空气或半空气绝缘。另外内 外导体采用管状、有时候采用镀银导体。 • 射频电缆的衰减常数与工作频率很有关,一般与频率的平 方根成正比,此时主要与导体引起的衰减有关。随着频率 的升高,其增加得很快,最后与频率成正比,此时主要与 介质的介质损耗随频率增加有关。
6种简单检查同轴电缆质量的方法
6种简单检查同轴电缆质量的方法检测仪器设备质量的好坏,经常需要专业的工具才能检测,而一般人并没有那么齐全的设备,那么该如何做呢?小编今天教大家几种检测同轴电缆质量的方法,无需专业设备,简单可行。
1、查铝箔的质量同轴电缆中起重要屏蔽作用的是铝箔,它在防止外来开路信号干扰与有线电视信号汇露方面具有重要作用,因此对新进同轴电旨应检查铝箔的质量。
首先,剖开护套层,观察编织网线和铝箔层表面是否保持良好光泽;其次是取一段电缆,紧紧绕在金属小轴上,拉直向反向转绕,反复几次,再割开电缆护套层观看铝箔有无折裂现象,也可剖出一小段铝箔在手中反复揉搓和拉伸,经多次揉搓和拉伸仍未断裂,具有一定韧性的为合作呕,否则为次品。
2、查外护层的挤包紧度高质量的同轴电缆外护层都包得很紧,这样可缩小屏蔽层内间隙,防止空气进入造成氧化,防止屏蔽层的相对滑动引起电性能飘移,但挤包太紧会造成剥头不便,增加施工难度。
检查方法是取1m长的电缆,在端部肃去护层,以用力不能拉出线芯为合适。
3、察电缆成圈形状电缆成圈不仅是个美观问题。
而且也是质量问题。
电缆成圈平整,各条电缆保持在同一同心平面上,电缆与电缆之间成圆弧平行地整体接触,可减少电缆相互受力,堆放不易变形损伤,因此在验收电缆质量时对此不可掉以轻心。
4、察绝缘介质的整度标准同轴电缆的截面很圆整,电缆外导体、铝泊贴于绝缘介质的外表面。
介质的外表面越圆整,铝箔与它外表的间隙越小,越不圆整间隙就越大。
实践证明,间隙越小电缆的性能越好,另外,大间隙空气容易侵入屏蔽层而影响电缆的使用寿命。
5、测同轴电缆绝缘介质的一致性同轴电缆缘介质直径波动主要影响电缆的回波系数,此项检查可剖出一段电缆的绝缘介质,用千分尺仔细栓查各点外径,看其是否一致。
6、测同轴电缆的编织网同轴电缆的纺织网线对同轴电旨的屏蔽性能起着重要作用,而且在集中供电有线电视线路中还是电源的回路线,因此同轴电缆质量检测必须对纺织网是否严密平整进行察看,方法是剖开同轴电缆外护套,剪一小段同轴电缆编织网,对编织网数量进行鉴定,如果与所给指标数值相符为合格,另外对单根纺织网线用螺旋测微器进行测量,在同等价格下,线径越粗质量越好。
4第4章 同轴线缆的测试
5.在圆图上如何分清两个连接器的好坏 两个连接器中可能一个装 配良好,一个装配不好,可以掉头测试看连接器处的测试点迹圆团的大 小来判断。测试点迹圆团的大小取决于远端(接负载端)反射的大小, 这就分清了那一个连接器未装好。
注:测回损中出现超差现象时,还可按下面提到时域故障定位功能 来检查,以便采取相应措施。 二.测电缆插损(也称测衰减)
1.替代法 在使用要求频段下,用插损档通过两个10dB衰减器用双阳校直通, 校后用电缆代替双阳接入两衰减器之间即得插损曲线,此法为最常用的 方法。 2.回损法测插损 在仪器经过开短路校正后,接上待测电缆,测末端开路时的回损, 回损除2即得插损,此法的优点在于不会出现插损为正的矛盾,特别适 合于已架设好的长的粗馈管首尾相距较远的场合。 3.非正常情况 检测电缆时最好用全频段测试,插损由小到大应是一单调平滑曲 线,并且插损在标准规定以内,小有起伏也不要紧,那是反射叠加引起 的。但若有某一频点附近显著高于左右频点(插损增大)呈一下陷曲线 状,说明此电缆有问题。多数是连接器外皮压接不良所造成,返工后重 测。少数是电缆本身形成的,那么此电缆只能隔离待查,停止使用。 连接器外皮显著接触不良,可用下面提到的电缆屏蔽性能检查方法 加以确诊。 三.同时测插损与回损 可进行双参量测量。 双参量测量精度不如单参量高,若无必要,以采用单参量为宜。 四.同轴电缆电长度的测量 1.引言 在射频范围内,经常采用同轴电缆对各个功能块、器件或振子单元 进行连接(即馈电),除了要求插损小、匹配好之外,常常还对引入的 相移提出要求。一般只要求相对相移,譬如同相天线阵或功率组合单位 等。它们要求每根电缆一样长,而收发开关或阻抗变换场合则会提出长 度为λ/4的要求,而U形环平衡器又会提出长度为λ/2的要求,这就出 现了如何测电缆电长度的问题。 在不加支持片的同轴线段中,同轴线段的机械长度(或几何长度)与 电长度是一致的,在有支持片或充填介质的情况下两者是不同的,机械 长度与电长度之比为波速比(也有称缩波系数,或缩短系数),一般在 0.66到1之间,电长度显得长些,而实际机械长度显得短些。实际上要 求的是电长度,矢网正好能测电长度。 2.测反射相位定电缆电长度
同轴电缆长度检测方法
同轴电缆长度检测方法同轴电缆是一种常见的传输信号的电缆,广泛应用于电视、电话以及计算机网络等领域。
在使用同轴电缆时,我们需要对其长度进行检测,以保证信号传输的质量和稳定性。
本文将介绍一种常用的同轴电缆长度检测方法。
我们需要了解同轴电缆的结构。
同轴电缆由内导体、绝缘层、外导体和外护套组成。
内导体和外导体之间通过绝缘层隔离开来,形成同轴结构。
在信号传输过程中,信号通过内导体传输,而外导体则起到屏蔽和保护的作用。
为了准确测量同轴电缆的长度,我们可以使用时域反射法。
这种方法利用信号在电缆中的传输速度和反射时延来计算电缆的长度。
具体操作步骤如下:1. 准备一台示波器和一个信号发生器,并将它们连接到同轴电缆的一头。
2. 在信号发生器上设置一个正弦波信号,并将频率设置为合适的值,以便在示波器上观察到清晰的信号波形。
3. 将示波器的一个探头连接到同轴电缆的另一头,并调整示波器的垂直和水平缩放,以便观察到信号的完整波形。
4. 观察示波器上的波形,并找到信号的起始点和终止点。
起始点是信号在电缆中传输时的起点,而终止点是信号被反射回来的点。
5. 计算信号的传输时间差。
首先,测量起始点和终止点之间的时间差,并将其除以2,得到信号在电缆中传输的时间。
然后,根据电缆中信号的传输速度,计算出电缆的长度。
需要注意的是,同轴电缆中信号的传输速度是有限的,一般为光速的70%~90%。
因此,在计算电缆长度时,需要将测得的传输时间乘以一个修正系数,以得到准确的结果。
除了时域反射法,我们还可以使用频域反射法来测量同轴电缆的长度。
这种方法通过测量信号在电缆中的传输频率来计算电缆的长度。
具体操作步骤与时域反射法类似,只是在示波器上观察的是频谱图而不是波形图。
同轴电缆长度的检测是确保信号传输质量的重要环节。
通过时域反射法或频域反射法,我们可以准确地测量同轴电缆的长度,并及时发现潜在的问题,从而保证信号的稳定传输。
有线电视系统射频同轴电缆屏蔽性能技术要求和测量方法
有线电视系统射频同轴电缆屏蔽性能技术要求和测量方法1 范围本标准规定了有线电视系统射频同轴电缆屏蔽性能的技术要求和测量方法。
对于能够确保同样测量不确定度的任何等效测量方法也可以采用。
有争议时,应以本标准为准。
本标准适用于有线电视系统射频同轴电缆屏蔽性能的检测和评价,其中屏蔽效能的技术要求和测量方法仅限于采用编织网外导体的有线电视系统射频同轴电缆。
有线电视系统射频同轴电缆的生产、应用均应遵循本标准。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GY/T 135-1998 有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法IPS-TP-403B1 采用GTEM小室测量同轴电缆屏蔽效能的方法3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1GTEM小室 GHz transverse electromagnetic cell (GTEM c ell)即GHz横电磁波小室,是一种能够产生稳定的均匀电磁场的非对称传输线系统。
3.2屏蔽耦合损耗 coupling loss (CL)GTEM小室馈入功率与被测件耦合功率的分贝差。
3.3屏蔽效能 shielding effectiveness (SE)采用GTEM小室法测量无屏蔽电缆与屏蔽电缆的屏蔽耦合损耗的分贝差。
4 技术要求有线电视系统射频同轴电缆屏蔽性能的技术要求见表1。
表1 有线电视系统射频同轴电缆屏蔽性能技术要求技术指标屏蔽效能序号电缆类型单位被测频率屏蔽衰减电缆甩动前 电缆甩动后 5MHz ≥ 60 ≥ 60 ≥ 55 50MHz≥ 60 ≥ 60 ≥ 55 200MHz ≥ 70 ≥ 70 ≥ 65 500MHz ≥ 70 ≥ 70 ≥ 65 800MHz ≥ 70 ≥ 70 ≥ 65 1二屏蔽电缆dB1000MHz — ≥ 70 ≥ 65 5MHz ≥ 85 ≥ 85 ≥ 80 50MHz≥ 85 ≥ 85 ≥ 80 200MHz ≥ 90 ≥ 90 ≥ 85 500MHz ≥ 90 ≥ 90 ≥ 85 800MHz ≥ 90 ≥ 90 ≥ 85 2三屏蔽电缆dB1000MHz — ≥ 90 ≥ 85 5MHz ≥ 85 ≥ 90 ≥ 85 50MHz≥ 85 ≥ 90 ≥ 85 200MHz ≥ 90 ≥ 95 ≥ 90 500MHz ≥ 90 ≥ 95 ≥ 90 800MHz ≥ 90 ≥ 95 ≥ 90 3四屏蔽电缆dB1000MHz—≥ 95≥ 905 测量方法5.1 屏蔽衰减采用吸收钳法。
同轴电缆的特性与故障检测
同轴电缆由同轴 的内导体和外导体组成 , 内外导 体之间填充具有一定 电容率 的绝缘介质, 同轴传输线 中便形成~定的电容量 , 当通过高频信号时 , 任一长度
的同轴传输线上都会形成一定 的电感量, 这些电容 和 电感在 同轴电缆中是 以分布状态存 在的, 以同轴传输
表明电缆内部结构越均匀 , 越不容易形成反射波, 也就 难以形成驻波, 反射损耗低的 电缆易造成 电视 图像清 晰度不佳 、 产生重影或 网纹干扰等不 良现象。
网组成 , 编制网的密度越大越有利于屏蔽 , 而采用铜箔
代替铝箔屏蔽性能更佳 , 在编制 网之外增加一层金属
加严重 , 甚至可使放大器无法正常工作。
15 频率特性 . 频率特性是指同轴电缆的衰减和频率的平方根成
箔即构成 3 层屏蔽编制网同轴电缆 , 其屏蔽性 能将进
一
步改善 , 若在 3 重屏蔽编制 网同轴 电缆的外层再加
13 湿度特性 . 湿度特性是指同轴电缆的衰减随绝缘体 内湿度变
线单位长度的电容和单位长度的电感所确定 的这种并 联的电容与 串联的 电感 的组 合状 态便形成 了特性 阻 抗, 同轴电缆的特性阻抗是指在 20M z 0 H 频率附近电
缆的平均特性阻抗 , 这是 由于受材料 和制造工艺等因
和检测有一定作用 , 例如用户端交换机连接单台计算机 的端口, 可以限制所学 M C地址数为 1 A 。 [ 收稿 日 :060 - ] 期 20 - 0 98 23 23
的I P地址 , 而且一定要保持网内机器的 I/ A P M C一
一
对应的关系 , 但是这种绑定在重启电脑时就会失效 ,
术平均值 ( 通常为 7 。 5Q) 12 反射损耗 .
同轴电缆简介
同轴电缆简介在卫星电视系统和有线电视系统中,从卫星下行来的信号由天线接收后,通过同轴电缆链接到机顶盒(当然同轴电缆的应用不仅仅限于此),再由机顶盒将解码后的电视信号传输给电视,这样我们就能收看到清晰流畅的电视节目了。
在这个过程中,同轴电缆传输的是最原始的信号,它传输的完整程度直接影响我们的收视效果,所以同轴电缆还是非常重要的。
那对于同轴电缆您了解多少了呢?它的结构、质量差别、标号含义您都了解吗?下面,我们就仔细的谈论一下这些问题。
同轴电缆的“同轴”,顾名思义就是线的各个部分都是在一个轴线上,从横截面看过去,就是同心圆。
同轴电缆的结构,由外向内依次是护套、外导体(屏蔽层)、绝缘介质和内导体4部分。
下面我们就分别介绍一下每一部分的作用。
护套:即最外面是一层绝缘层,起保护作用,室外电缆宜用具有优良气候特性的黑色聚乙烯,室内用户电缆从美观考虑则宜采用浅色的聚乙烯。
外导体(屏蔽层):同轴电缆的外导体有双重作用,它既作为传输回路的一根导线,传输低电平,又具有屏蔽作用,外导体通常有3种结构。
(1)金属管状。
这种结构采用铜或铝带纵包焊接,或者是无缝铜管挤包拉延而成,这种结构形式的屏蔽性能最好,但柔软性差,常用于干线电缆。
(2)铝塑料复合带纵包搭接。
这种结构有较好的屏蔽作用,且制造成本低,但由于外导体是带纵缝的圆管,电磁波会从缝隙处穿出而泄漏,应慎重使用。
(3)编织网与铝塑复合带纵包组合。
这是从单一编织网结构发展而来的,它具有柔软性好、重量轻和接头可靠等特点,实验证明,采用合理的复合结构,对屏蔽性能有很大的提高,目前这种结构形式被大量使用。
绝缘介质:接着往里是发泡材料做成的绝缘层,绝缘介质可以采用聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯(PVC)和氟塑料等,常用的绝缘介质是损耗小、工艺性能好的聚乙烯。
内导体:最里面的一根铜线,起传导作用,传输高电平,利用高频信号的集肤效应(电荷间的相斥作用,电荷都会分布在导体表面),可采用空铜管,也可用镀铜铝棒,对不需供电的用户网采用铜包钢线,对于需要供电的分配网或主干线建议采用铜包铝线,这样既能保证电缆的传输性能,又可以满足供电及机械性能的要求,减轻了电缆的重量,也降低了电缆的造价。
同轴电缆VSWR有效测试距离与故障定位技术
公式3
电压驻波 比的能够很好的反应一段电缆在测试 频率 下电 缆整体的信号反射情况 ,但不能具体的反映出 电缆长度方向 上每一个点的反射情况 ,即电压驻波比反映的是整段测试 电 缆所有点的反射情况的叠加。 因此 ,当电缆 中只存在某一个
将其列为常规检验 项 目,使 用者一般 也是进行电压驻波比的
检测 。也有很 多同轴 电缆标 准对 电缆 反射 指标 的测试使 用回
波损耗 (r )来衡量 ,回波 损耗 与电压驻波相 同也 是反映电
(S V WR) 这个参数。本文 以Y / 0 2 2 0 D T1 9 — 0 4中规定 的铜外
5驻波 比与故障点关 系的进一步探讨 .
第三节 中我们曾给出这样的结论 :电压驻波 比虽 能较好 的反映 整段 电缆 的反射情况 ,但对于故 障点位置 和大小 的判
定 不适合 。主要 原 因为 ,电压驻 波比使 用频率域 测量 ,测 试 的是靠近测试端 的输入 阻抗特性 ,对于靠近测试端 的故 障
■ 安波 ( 国移动 通信集 团辽宁 有限公司 大连分公 司 辽 宁大连 1 0 中 6 01) 1
摘 要 : 文主要论述 电缆 中故 障点与 电驻 波比 的关系 、故 障点的衡量 指标 、故障定 位技术 以及 由此 引出的 同轴 电缆 V WR有 效测试距 本 S
离等 问题 。
关 键 词 : 障点、 电压驻 波比 V wR 故 S 、失配损耗 、有效测试 距离
距离问题。
公式1
l ll — p
常见的同轴电缆阻抗测试方法
常见的同轴电缆阻抗测试方法同轴电缆阻抗测试是一种常见的电缆测试方法,用于确定电缆的特性阻抗是否符合规定要求。
常见的同轴电缆阻抗测试方法包括以下几种:1. 柱状波突波法(Slotted Line Method):这种方法是一种传统的阻抗测量方法。
它使用一根窄缝波导测量电缆的阻抗。
首先,将窄缝波导与电缆连接,然后通过移动连接点来测量电缆上不同位置的阻抗。
该方法适用于频率范围较低的电缆。
2. 时域阻抗测量法(Time Domain Reflectometry,TDR):这种方法使用脉冲信号发送到被测试的电缆中,然后测量反射信号的特性来确定电缆的阻抗。
由于该方法可以测量整个电缆的阻抗分布,因此适用于检测电缆中的故障点。
3. 频域阻抗测量法(Frequency Domain Reflectometry,FDR):这种方法使用频域分析来测量电缆的阻抗。
与时域阻抗测量法类似,首先发送一系列频率的信号到电缆中,然后测量反射信号的特性。
由于该方法使用频域分析,因此可以提供更详细的频率响应信息。
4. VNA(Vector Network Analyzer)方法:VNA是一种高精度的测试设备,可以测量电缆的阻抗和其他特性。
该方法通过将VNA连接到电缆上,并通过频率扫描测量反射系数来确定电缆的阻抗。
由于VNA具有高精度和广泛的频率范围,因此适用于各种类型的同轴电缆。
5.带通滤波器法:这种方法通过将一组带通滤波器连接到被测试的电缆上来测量电缆的阻抗。
每个滤波器都有一个特定的频率范围和中心频率,可以将电缆的阻抗分成几个频带进行测量。
然后,使用测得的阻抗数据来确定整个电缆的阻抗特性。
综上所述,常见的同轴电缆阻抗测试方法包括柱状波突波法、时域阻抗测量法、频域阻抗测量法、VNA方法和带通滤波器法。
每种方法都有其特点和适用范围,用户可以根据具体的测试需求选择合适的方法进行阻抗测试。
射频同轴电缆传输损耗测量方法及实测比对
监测检测射频同轴电缆传输损耗测量方法及实测比对文丨湖南省无线电监测站吴楷0引言射频电缆是天线与接收机和发射机之间的重要 传输路径,是幵展无线电测量、电磁环境测试、电 磁兼容性测试的必要部件。
准确掌握射频电缆各频 率点的损耗值,是实现精确测量的重要前提。
使用 频谱分析仪、网络分析仪、天馈线分析仪、功率计 均可测量射频电缆传输损耗,本文将以2m/5〇n/ DC-18GHZ/N型柔性射频同轴电缆为例,基于频 谱分析仪的直接测量法、参考电缆测量法以及网络 分析仪S参数测量法进行实测,并对测量结果进行 比对,供测试和工程技术人员参考。
1直接测霣法使用信号发生器在各选定频率点输出恒定幅度 单载波信号,经被测射频电缆输入频谱分析仪,测 量峰值电平,计算得出被测电缆损耗值。
直接测量 法连接框图见图1。
为提髙测量精度,需对测量仪表进行必要的设 置(同样适用于参考电缆测量法):(1 )使用B N C电缆,将信号发生器10MHz 时钟信号连接频谱分析仪参考信号输入端,频谱分 析仪参考时钟设置为外部参考,完成时钟同步;(2 )信号发生器输出未调制单载波信号,设 置合适的电平幅度,如-40d B m至-30dBm;(3)尽量减小频谱分析仪输入衰减,设置合 适的扫宽、分辨率带宽和参考电平。
时钟同步电缆图1直接测量法连接框图电缆损耗可表示为:式(1)中:I^f d B)为被测电缆损耗,Po (d B m)为信号发生器输出电平,R (d B m)为频谱 分析仪测量电平。
2参考电缆测量法该方法在直接测量法基础上增加一条参考电缆,先单独测量参考电缆,记录频谱仪测量值;再 将被测电缆与参考电缆连接并测量,记录频谱仪测 量值,两次测量值之差即为被测电缆损耗值。
转接 器引人的损耗忽略不计。
参考电缆测量法连接框图 见图2。
,------------|#_%电®!------------1,-----------1#考电81被测电嫌!------------1|I——I I I B号S生勝 I---------»I«孀分析l i Ii.............j i. (i)时电S时神M*电*图2参考电缆测量法连接框图此时:L y=P2-P3(2 )式(2 )中:L f(dB)为被测电缆损耗,p2 (dBm)为参考电缆测量电平,P3 (d B m)为参考电缆连接 被测电缆后测量电平。
同轴电缆长度的测量
同轴电缆长度的测量
李涛;董成
【期刊名称】《计测技术》
【年(卷),期】2004(024)003
【摘要】本文介绍了一种利用真实复现电流在导线中传播时间的方法对电缆进行长度测量.此方法科学、简单、实用.经实践证明,使用该方法对电缆进行长度测量,工作稳定,测量准确可靠.
【总页数】3页(P28-29,47)
【作者】李涛;董成
【作者单位】92910部队四中队,浙江,舟山,316000;92910部队四中队,浙江,舟山,316000
【正文语种】中文
【中图分类】TB921;TM246
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同轴电缆、光纤电缆的检测[摘要]:本文主要介绍同轴电缆和光纤电缆的检测方法,对检测仪器在实际工作中的应用和操作做了较祥细的说明。
一、同轴电缆检测1、电缆进水后我们对特性阻抗的变化做了测试,当电缆受潮进水,电视信号通过电缆时,所测电平值低于该段电缆规定损耗值。
根据电缆进水、受潮时间的长短,电缆内外导体腐蚀、氧化生锈的程度不同,其电平的损耗衰减值也会有差异。
下面对受潮、积水不同程度的SYDY-75-9.5竹节式中同轴电缆做了各种测试记录。
1)测试使用仪表:MT500型万用表;MC7频谱仪;DL6243电容电感测试仪。
2)测试项目:(100米电缆)·电缆直流电阻;·电缆电容、电感;·电平。
3) 测试结果:电缆不同程度受潮、进水后其电阻、电容、电感、电平变化情况见表。
从以上测试数据表明,电缆受潮进水程度的不同,也会导致分布电容、电感相应变化,其特性阻抗也将变化,因为同轴电缆的内外两个导体之间存在电场,有一定的电容量,导体中通过交变电视信号时会产生一定的电感量,这些电感、电容在电缆中分布存在,以每米同轴电缆的电感量L和电容量C来衡量这样串联的电感与并联的电容组合,形成了同轴电缆的特性阻抗Z。
从特性阻抗公式可知,电感L和电容C的变化都会导致特性阻抗变化。
从积水后电缆电容和电感测试数据分析。
进水量越多,电容、电感量变化越大,其特性阻抗必定在变化,致使信号源输入阻抗与电缆的特性阻抗不等,称失配。
最后导致功率损耗增大,把一部分有效信号功率损失掉。
从理论上分析,同轴电缆的衰减主要由内导体“集肤效应”损耗引起。
频率越高集肤效应越强,串联电感的感抗(wL)增加,同时并联电容的容抗(wc)减小,内导体上信号对外导体的旁路泄漏增加,所以频率越高,电缆传输距离越长,其衰减也越大。
电缆受潮、积水后,所测数据证明,电感和电容量都在增加(电容量增加的幅度比电感量大),而串联电感的感抗(wL)也在增加,并联电容的容抗(wc)却不断减小,内导体上的信号对外导体的旁路泄漏加剧,信号电平衰减下降量也越大。
电缆受潮,积水后各频道电平大幅度下降,但是不同的频率其衰减量也不一,积水后的电平象波浪一样高低变化,其变化量的多少取决于电缆受潮积水的程度。
2.同轴电缆故障的检测方法用QXZ04型测试仪查找故障点,QXZ04型电缆故障测试仪是测量电缆故障的一种数字仪表,它利用传输线的反射原理,在时域范围内就可定电缆的故障点。
使用方便,测量迅速。
直观、准确、操作简单。
可测电缆的开路、短路及阻抗失配等故障的位置和性质,测量电缆的长度和电缆中信号传播的速度,对传输电视信号的同轴电缆出现的开路、短路和间接短路故障能迅速的判断出来。
要想准确的判断故障电缆部位,事先应测出该电缆的传播速度。
其方法是:先将一根(50-100米)同型号已知长度的电缆按仪器使用说明操作,测出该电缆的传播速度,根据被测的传播速度,对故障电缆进行以下检测。
1)接上损坏的同轴电缆,将仪器电源接通,将传播速度扭旋到事先已知该电缆的传播速度位置。
2)将全程、延时开关K4-2扭放在全程位置,根据被测电缆的长度,把测试量程选择开关K5置于合适的档位,调节聚焦、水平位移、垂直位移电位器W1、W2、W3、W4使图形清晰,再调平衡调节电位器W5、W6使机内平衡电路阻抗和被测电缆端阻抗相匹配,使反射幅度增大,再根据故障性质,选择时标极性。
当以上都调好后,再调节反射时间置于开关K6、K7、K8,使活动电子时标靠近反射波,微调反射时间电位器W8,使时标前沿对准反射波前沿,此时数字显示器显示出的数字即为故障点距离。
3.如何判断故障点的性质1)当线路正常时,无反射波。
2)当线路断开或接触不良,反射脉冲与发射脉冲相同。
3)当线路短路或者电缆受潮、进水时使绝缘降低,反射脉冲与发射脉冲波反相。
该仪器对检测新电缆的长度、已架设或埋地电缆距离的复查,故障部位的确定非常方便、而且准确可靠、测量距离可达20公里,也适应于市话、对称、同轴、电力电缆、被复线、铜线、铁线等明线,因各种原因会有5-10米的误差。
4.用电缆探测器寻找故障点邮电部生产的6405B型电缆探测器能迅速准确的找出电缆短路、开路和间接短路故障点的部位。
该仪器由主机和附机两部分组成:主机实际上是一个信号发生器,面板上有mA毫安表一只,阻抗选择扭一只(设有8W,16W,50W,150W,160W,五档位)电表灵敏度控制扭一只,电源测试键一只,输出控制和连续、断续选择开关一只。
开机后主机将产生连续或者断续蜂音。
当电缆有开路或短路故障后,将电缆芯线和外导体分别接在主机输出接线端子上,电缆另一端拆下分开,若万用表指针摆动,说明电缆开路,不摆动,证明电缆短路。
附机有地面探头和地下探头两种,根据架空线路和地埋电缆的不同而自行选择探头。
探头实际上是一个信号接收器,接收主机发出来的断续或者连续信号,故障检查步骤:1)将故障电缆一头分别接在主机输出端子上,另一头从器件上拆下内外导体分开。
2)接通主机电源(内装13.5伏1号电池)mA表指针开始摆动;若不摆动证明电缆是短路故障,电表灵敏度电位器控制在适当位置,75W同轴电缆的阻抗选择在50-150W档位即可,蜂音输出可任选,这时可将耳机戴在头上,当探头靠近主机输出端子时,即可听到连续或断续蜂音,证明仪器工作正常。
如果是架空线,可将探头捆在一根七米左右的木杆上,将探头靠在电缆上,沿故障线路查找,如果电缆是开路,当探头超过断开的电缆位置时,耳机里收到的蜂音会中断或者声音明显变小,证明故障点就在附近,将探头在故障电缆部位来回找几次,就会非常准确的找到故障点。
3)如果电缆内外导体短路,探头超过短路位置后几乎没有声音,将探头来回寻找几次,故障点会准确找到。
4)若电缆是间接短路或绝缘降低(进水或潮气),探头经过电缆故障点时声音会逐渐变小,当蜂音变得太小时,探头往回寻找,当探头接收到的蜂音忽大忽小时,证明故障点就在这里,上去检查后即可找出故障点。
5)用Qxz04型电缆故障测试仪和电缆探测器同时查找故障,效率更高。
当发现同轴电缆开路、短路和绝缘降低故障时,先用Qxz04型电缆故障测试仪测出这根电缆的大概故障长度位置,然后再将6405B型电缆探测器的连续或断续蜂音信号送入故障电缆中,再用探头到Qxz04型测出的长度位置来回寻找故障点。
用两种仪器互相配合检查电缆故障位置也是一种灵活巧妙的办法,而且能非常迅速,准确的找到电缆故障点。
6.用万用表检测电缆故障1)维修线路时,测放大器输入电平如低于规定电缆长度的电平损耗值,再用万用表电阻挡测电缆电阻(R×1或R×100欧挡),表针象电容充电似的慢慢上升。
该现象表明电缆受潮严重或者电缆内积水较多。
当然电缆受潮、积水量的多少,万用表所测的电阻值及表针充电似的摆动幅度是有差别的。
一般完好无损的电缆,其R应为无穷大,电缆受潮严重,积水量多,电缆阻值一般在几百欧左右;电缆若积满水,其电阻值基本等于零,相当于短路,而且表针都是象电容充电似的慢慢向上摆动。
这样完全可断定是电缆受潮积水所导致的故障;此时,接收机收到的电视信号效果非常差,甚至无法收看。
2)将有开路或者短路的故障电缆两头卸下,电缆内外导体都分开,若电缆有短路故障,表针一定会指到零位;当电缆开路时,应将电缆的另一头短接起来,再用万用表检查,若表针仍不摆动,证明该电缆有断开之处。
3)因施工损坏同轴电缆外导体塑料护层或因生产质量低劣,使电缆塑料外护层厚薄不一样,日晒雨淋后,外皮薄的地方裂开进水,使外导体金属层(或者金属网)腐蚀。
该故障用万用表电阻档检查时,如所测回路阻值大大高于原电缆回路值,证明外导体严重腐蚀,若所测回路值无穷大,说明外导体腐蚀后断开。
总之,同轴电缆的检测方法很多,只要我们认真分析判断,掌握好准确的检测方法,任何故障均可查出。
二、光纤电缆的检测方法1.光纤的日常维护和测试1)光纤的日常维护工作很重要,它是保证光纤安全、稳定可靠运行的根本保证;2)每年或半年应对各条光纤的技术数据定测一遍,并和原始数据比较。
发现问题尽快的分析讨论疑点,尽早把问题和故障排除,避免突发性事故发生;3)定期对光缆线路进行巡视,对巡视中发现电缆、护套、电缆接头、线路垂度等问题要作详细记录,便于尽早发现和处理问题,这是维护中很重要的一个环节;4)定期测试光收机入口光功率和出口RF电平,发现与原记录相差较大时,应分析故障是来自光缆还是光接收机,是来自活插接件部位还是光发射机本身原因所造成。
2.光时域反射仪的工作原理光时域反射计(O TD R3000)是通过被测光纤中产生的背向瑞利散射信号来工作的,测试的项目是光纤的长度,光纤衰耗,光纤故障点和光纤的接头损耗,是检测光纤性能和故障的必备仪器由于光纤自身的缺陷和掺杂成份的均匀性,使之它们在光子的作用下产生散射,如果光纤中(或接头时)有几何缺陷或断裂面,将产生菲涅尔反射,反射强弱与通过该点的光功率成正比,也反映了光纤各点的衰耗大小,因散射是向四面八方发射的,反射光也将形成比较大的反射角,散射和反射光就是极少部份,它也能进入光纤的孔径角而反向传到输入端,假如光纤中断,即会从该点以后的背向散射光功率降到零。
根据反向传输回来的散射光的情况来断定光纤的断点位置和光纤长度。
这就是时域反射计的基本工作原理。
3.光纤衰耗的测量纵轴是信号强度,横轴是时间,光线沿光纤轴向传输有一定的强度,故入点A端面有一菲涅尔反射光最先被收到,而且信号最强,紧接着B.C.D二段传输距离不同,回到入点A的时间也不同,有先有后。
由于它们受到的衰耗各不相同,故在纵轴上反应出t的幅度,单位是光功率单位。
因为光纤沿轴向的每一点均有散射光(或反射光)传回。
所以上图曲线是连续的。
曲线B点有一突降。
说明光纤在该点有一接点或者缺陷而引起对光信号较大的衰减,B 点到C点衰减也是均匀的,且下降变缓,证明这段光纤比前段光纤衰减系数小,C点有一个突然上升的脉冲,证明该处有一断裂面(不是完全中断)或缺陷引起的菲涅尔反射,C-D段不是直线,说明该段光纤轴向结构不太均匀。
也就是讲与瑞利散射系数有关的结构参数如芯径,数值孔径。
折射率等沿轴向分布不是均匀的。
D点信号突然消失,说明光纤的一个断或者终点,如果D点断面平整,此时反射系数R≠0。
这样会出现一个反射脉冲信息,若D点为粉碎性不规则断面,反射系数R很小甚至为零,它的反射信号很弱无明显反射脉冲。
我们利用背向散射仪可测出光纤沿线任意两点间及至全程的衰耗情况,还能看到光纤结构是否均匀,使用起来非常方便。
4.光缆的测试光缆的接头和测试仪器是专用的,与普通的电缆接头工具和检测仪器是完全不一样。
光缆接头用的自动融接机和测距离、损耗用的光时域反射仪价格昂贵,但接头质量好损耗特别小,检测距离误差小,准确速度快。