同轴电缆简介
同轴电缆的图文介绍
同轴电缆(Coaxtal CabLe)常用于设备与设备之间的连接,或应用在总线型网络拓扑中。
同轴电缆中心轴线是一条铜导线,外加一层绝缘材料,在这层绝缘材料外边是由一根空心的圆柱网状铜导体包裹,最外一层是绝缘层。
它与双绞线相比,同轴电缆的抗干扰能力强、屏蔽性能好、传输数据稳定、价格也便宜,而且它不用连接在集线器或交换机上即可使用。
根据直径的不同,又可分为细缆(RG-58)(如图5所示)和粗缆(RG-11)(如图6所示)两种。
细缆的直径为0.26cm,最大传输距离185米,使用时与50Ω终端电阻、T型连接器、BNC接头与网卡相连,线材价格和连接头成本都比较便宜,而且不需要购置集线器等设备,十分适合架设终端设备较为集中的小型以太网络。
缆线总长不要超过185米,否则信号将严重衰减。
细缆的阻抗是50Ω。
粗缆的直径为1.27cm,最大传输距离达到500米。
由于直径相当粗,因此它的弹性较差,不适合在室内狭窄的环境内架设,而且RG-11连接头的制作方式也相对要复杂许多,并不能直接与电脑连接,它需要通过一个转接器转成AUI 接头,然后再接到电脑上。
由于粗缆的强度较强,最大传输距离也比细缆长,因此粗缆的主要用途是扮演网络主干的角色,用来连接数个由细缆所结成的网络。
粗缆的阻抗是75Ω。
同轴电缆的优点是可以在相对长的无中继器的线路上支持高带宽通信,而其缺点也是显而易见的:一是体积大,细缆的直径就有3/8英寸粗,要占用电缆管道的大量空间二是不能承受缠结、压力和严重的弯曲,这些都会损坏电缆结构,阻止信号的传输最后就是成本高,而所有这些缺点正是双绞线能克服的,因此在现在的局域网环境中,基本已被基于双绞线的以太网物理层规范所取代。
同轴电缆是用来和BNC接头相连接的,BNC头是一个螺旋凹槽的金属接头,它由金属套头、镀金针头和3C/5C金属套管组成的(如图7所示)。
我们只要利用普通的钳子即可制作好。
在细缆两端都必须安装BNC接头,它是通过专用T型接头(如图8所示)与网卡相连接的。
同轴电缆参数指标
同轴电缆参数指标一、同轴电缆- 概述同轴电缆同轴电缆(COAXIAL CABLE)内外由相互绝缘的同轴心导体构成的电缆:内导体为铜线,外导体为铜管或网。
电磁场封闭在内外导体之间,故辐射损耗小,受外界干扰影响小。
常用于传送多路电话和电视。
同轴电缆的得名与它的结构相关。
同轴电缆也是局域网中较常见的传输介质之一。
它用来传递信息的一对导体是按照一层圆筒式的外导体套在内导体(一根细芯)外面,两个导体间用绝缘材料互相隔离的结构制选的,外层导体和中心轴芯线的圆心在同一个轴心上,所以叫做同轴电缆,同轴电缆之所以设计成这样,也是为了防止外部电磁波干扰异常信号的传递。
同轴电缆根据其直径大小可以分为:粗同轴电缆与细同轴电缆。
粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长,可靠性高,由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置,但粗缆网络必须安装收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。
相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生不良的隐患,这是运行中的以太网所发生的较常见故障之一。
无论是粗缆还是细缆均为总线拓扑结构,即一根缆上接多部机器,这种拓扑适用于机器密集的环境,但是当一触点发生故障时,故障会串联影响到整根缆上的所有机器。
故障的诊断和修复都很麻烦,因此,将逐步被非屏蔽双绞线或光缆取代。
同轴电缆的优点是可以在相对长的无中继器的线路上支持高带宽通信,而其缺点也是显而易见的:一是体积大,细缆的直径就有3/8英寸粗,要占用电缆管道的大量空间;二是不能承受缠结、压力和严重的弯曲,这些都会损坏电缆结构,阻止信号的传输;较后就是成本高,而所有这些缺点正是双绞线能克服的,因此在现在的局域网环境中,基本已被基于双绞线的以太网物理层规范所取代。
同轴电缆分为细缆-58和粗缆-11两种。
细缆的直径为0.26厘米,较大传输距离185米,使用时与50Ω终端电阻、T型连接器BNC接头与网卡相连,线材价格和连接头成本都比较便宜,而且不需要购置集线器等设备,十分适合架设终端设备较为集中的小型以太网络。
《同轴电缆介绍》课件2
按导体材料分类
可分为铜芯同轴电缆和铝芯同轴电 缆。
按绝缘材料分类
可分为聚乙烯同轴电缆、聚氯乙烯 同轴电缆等。
常见品牌与规格
常见品牌
安普、康宁、百通等。
常见规格
50Ω和75Ω是常见的阻抗规格,用于不同的应用场景。
03
同轴电缆的性能参数
传输速率
总结词
同轴电缆的传输速率是指单位时间内 传输的数据量,通常以Mbps(兆比 特每秒)为单位。
详细描述
同轴电缆需要在一定的温度范围内保持稳定的传输性能,以 确保信号传输的质量。一些特殊材料和工艺也被用于提高同 轴电缆的温度特性,使其能够在高温或低温环境下正常工作 。
04
同轴电缆的优缺点
优点
高带宽
同轴电缆具有较大的带 宽,可以支持高速数据 传输和视频信号传输。
抗干扰能力强
同轴电缆的外层导体起 到屏蔽作用,减少信号 干扰,提高信号传输质
详细描述
同轴电缆的传输速率取决于其制造材 料、工艺和规格等因素。一般来说, 同轴电缆的传输速率较高,能够满足 各种高速数据传输的需求。
衰减系数
总结词
同轴电缆的衰减系数是指信号在 传输过程中的损耗程度,通常以 分贝(dB)为单位。
详细描述
同轴电缆的衰减系数越低,信号 传输的距离就越远。为了保持信 号的稳定传输,同轴电缆需要在 一定长度范围内控制衰减系数。
正常工作。
干扰问题
同轴电缆可能会受到其他电磁干 扰的影响,导致信号传输不稳定 。可以检查周围是否存在其他电 磁源,并采取相应的措施减少干
扰。
安装问题
如果发现安装问题,如弯曲过度 、固定不良等,应及时进行调整 和修复,以免影响信号传输质量
。
同轴电缆名词解释
同轴电缆名词解释一、同轴电缆是什么?同轴电缆(Coaxial Cable)是一种常用的传输信号的电缆,由内部导体、绝缘层、外层导体和保护层组成。
内部导体和外层导体共享同一个轴线,因此称为同轴电缆。
它具有灵活性、带宽大、抗干扰性强等优点,在通信、电视和计算机网络等领域得到广泛应用。
二、同轴电缆的结构及特点同轴电缆的结构主要包括以下几个部分:1.内部导体(Conductor):传输电流和信号的主要部分,通常由纯铜或铜合金制成,也有一些应用中使用铝或铝合金。
2.绝缘层(Insulation):用于隔离内部导体和外层导体,通常采用聚乙烯(PE)或聚氯乙烯(PVC)等材料。
3.外层导体(Shield):起到屏蔽作用,防止外界电磁干扰,通常由铜箔或铜网编织而成。
4.保护层(Jacket):保护整个电缆,增强抗拉性和耐磨损性,通常由聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤材料制成。
同轴电缆的特点如下:•带宽大:同轴电缆可以传输多个频段的信号,其频率范围通常从几十兆赫兹到几吉赫兹。
•抗干扰性强:外层导体的屏蔽结构可以有效防止电磁干扰对信号的影响。
•信号传输距离远:同轴电缆的损耗较小,可以传输信号长达数百米甚至上千米。
•安装方便:同轴电缆柔软,容易弯曲和安装,并且较为耐用。
•价格适中:同轴电缆的制造成本相对较低,适合广泛应用。
三、同轴电缆的应用同轴电缆在各个领域都有广泛的应用,下面是一些常见的应用场景:1.有线电视传输:同轴电缆被广泛用于有线电视网络的信号传输,能够传输高清电视信号,提供丰富的电视频道选择。
2.电信网络传输:同轴电缆在电信网络中承载宽带信号的传输,为用户提供互联网接入服务和电话通信服务。
3.监控系统:同轴电缆在安防监控系统中扮演重要角色,能够传输高清视频信号,用于监测、录像和远程观察。
4.无线电频率传输:同轴电缆常用于连接天线和无线设备,将高频信号传输到天线或接收天线接收到的信号传输到接收设备。
5.雷达和航天领域:同轴电缆在雷达系统和航天领域中用于高频信号的传输和接收。
同轴电缆的用途
同轴电缆的用途
同轴电缆是一种电信设备,它被广泛应用在无线通信系统、数据通信系统和多媒体通信系统中。
同轴电缆由中心芯线(一般为铜线)两侧绕上层包装线。
它是一种高传输率、高信号密度的信号传输介质,可以支持高速数据传输;一般的同轴电缆能够满足家庭多媒体系统、电话线、互联网宽带和移动网络无线通信等多种应用。
1、家庭娱乐与媒体系统用途
同轴电缆可以用于家庭娱乐及媒体系统,比如将笔记本、影音中心、DVD等家庭电子设备连接到家庭影院或者电视系统中,可以清晰、流畅地进行信号传输,从而达到投影机、电视机等设备收看高清影音画面的功能。
2、电话系统用途
同轴电缆可以用于安装分布式的多路电话系统,不仅能够支持家庭多路电话、公司大型电话系统,还可以支持企业宽带网络和移动网络无线通信系统的设置。
3、数据传输系统用途
同轴电缆也可以用于传输数据信号,比如用于网络设备的数据传输,比如有线计算机网络或者有线互联网。
同轴电缆可以为这些设备提供稳定、高速的数据传输介质,以实现计算机网络的稳定性,以及多种设备之间的数据交互功能。
4、无线通信系统
同轴电缆也适用于安装分布式的无线通信系统,无线系统,如无
线宽带、微波通信系统、GSM信系统、2G 3G 4G 5G等,同轴电缆可用于安装系统的天线和机房等基站设备,以实现更高的传输速率、更安全的信号传输等功能。
以上就是同轴电缆的各种用途,可以看出同轴电缆具有广泛的应用场景,对于家庭、电话系统、数据传输系统和无线通信系统等都有必要的使用,并且由于它的高传输率和高信号密度的特点,使得它在各种应用中都能够发挥出最佳性能。
同轴电缆相位差
同轴电缆相位差
摘要:
一、同轴电缆简介
二、同轴电缆中的相位差影响因素
1.电缆长度
2.传输介质均匀性
3.温度影响
三、减小温度引起的相位变化的措施
四、总结
正文:
同轴电缆是一种广泛应用于通信、电视、计算机网络等领域的传输介质。
它相较于双绞线,具有更强的抗干扰能力、更好的屏蔽性能、更稳定的传输数据和更便宜的价格。
在同轴电缆中,信号的相位差是一个重要的参数,影响着传输质量和性能。
同轴电缆中的相位差受到多个因素的影响。
首要的是电缆长度。
这里的长度不仅包括物理长度,还需要考虑同轴电缆内部的传输介质的均匀性。
传输介质的均匀性会影响传输速率,进而影响信号的相位差。
进口同轴电缆的品质往往优于国产电缆,因为其在介质加工过程中控制较好,一致性好。
另一个影响相位差的因素是温度。
在同轴电缆中,温度的变化会引起电缆内部的物理变化,从而影响信号的传输。
例如,常用的介质材料PTFE(杜邦特氟龙)在室温条件下会发生状态改变,使其体积产生阶跃突变以及相对介电常
数发生变化,这种变化会呈现电长度变化的滞后效应。
这些电长度的变化难以预测和计量,从而导致系统性能的衰减。
为了减小温度引起的相位变化,可以采取以下措施:一是选择线性温度系数较低的材料;二是对电缆进行良好的散热设计,以减小温度对电缆的影响。
总的来说,同轴电缆的相位差受到电缆长度、传输介质均匀性和温度等因素的影响。
同轴电缆
同轴电缆
目 录
01
同轴电缆的组成
02
同轴电缆的分类
03 同轴电缆的技术参数 04
典型同轴电缆简介
1.同轴电缆的组成
同轴电缆是共用天线系统信号的传输媒介,它 一般是由轴心重合的内导体、金属屏蔽层导体以及 绝缘层、护套保护层等几个部分构成的。
2.同轴电缆的分类
依据内、外导体间绝缘介质处理方法的不同,可分为四种: 第一种是实芯同轴电缆,这种电缆的介电常数高、 传输损耗大,属于早期生产的产品,目前已淘汰不用; 第二种是藕芯同轴电缆,这种电缆的传输损耗比实 芯电缆要小得多,但防潮防水性能差,以前使用较普 遍,现在已不多见;
2.同轴电缆的分类
同轴电缆的型号命名
为了规范电缆的生产与使用,我国对同轴电缆的不同类别的电缆 型号实行了统一的命名,通常它由四个部分组成,其中第二、三、 四部分均用数字表示,这些数字分别代表同轴电缆的特性阻抗
(Ω)、芯线绝缘的外径(mm)和结构序号。
2.同轴电缆的分类
例如,型号为SYWV-75-5-1的同轴电缆的含义是:同轴射频电缆、 绝缘材料为物理发泡聚乙烯、护套材料为聚氯乙烯、特性阻抗为 75 Ω、芯线绝缘外径为5 mm,结构序号为1。
第三种是物理发泡同轴电缆,这种电缆的传输损耗 比藕芯同轴电缆的还要小,且不易老化和受潮,是目 前使用最广泛的电缆;
第四种是竹节电缆,这种电缆具有物理发泡电线同 样或更优的性能,但由于制造工艺和环境条件要求高, 产品的价格也偏高,因此一般仅作为主.8 mm、7.25 mm、9.00 mm、11.50 mm、 13.00 mm等,我国用5、7、9、−12、−13等数字来表示; 国外还有MC-440、MC-500、QR-540、QR-860等。
同轴电缆
主要分类
基带
宽带
基带同轴电缆的屏蔽层通常是用铜做成的状结构,其特征阻抗为50Ω。该电缆用于传输数字信号,常用的型 号一般有RG-8(粗缆)和RG-58(细缆)。粗缆与细缆最直观的区别在于电缆直径不同。粗缆适用于比较大型的局部 络,它的标准距离长,可靠性高;但是粗缆络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度也大,因此总体造价高。 相反,细缆则比较简单,造价较低;但由于安装过程中要切断电缆,因而当接头较多时容易产生接触不良的隐 患。
同轴电缆
电缆种类
01 历史发展
03 主要分类 05 优缺点
目录
02 发展概况 04 工作原理 06 安装方法
07 参数指标
09 应用
目录
08 质量检测
同轴电缆(Coaxial Cable)是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线 的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的状导电体(一般为铜或合金),然 后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。
同轴电缆的设计正是为了解决这个问题。中心电线发射出来的无线电被状导电层所隔离,状导电层可以通过 接地的方式来控制发射出来的无线电 。
同轴电缆也存在一个问题,就是如果电缆某一段发生比较大的挤压或者扭曲变形,那么中心电线和状导电层 之间的距离就不是始终如一的,这会造成内部的无线电波会被反射回信号发送源。这种效应减低了可接收的信号 功率。为了克服这个问题,中心电线和状导电层之间被加入一层塑料绝缘体来保证它们之间的距离始终如一。这 也造成了这种电缆比较僵直而不容易弯曲的特性 。
安装方法
同轴电缆一般安装在设备与设备之间。在每一个用户位置上都装备有一个连接器,为用户提供接口。接口的 安装方法如下 :
弱电安防--同轴电缆介绍
从零开始学布线:同轴电缆介绍上方~同轴电缆同轴电缆(coaxialcable)是由一根空心的外圆柱导体及其所包围的单根内导线所组成。
柱体同导线用绝缘材料隔开,其频率特性比双绞线好,能进行较高速率的传输。
由于它的屏蔽性能好,抗干扰能力强,通常多用于基带传输。
同轴电缆可分为两种基本类型:基带同轴电缆(粗同轴电缆)和宽带同轴电缆(细同轴电缆)。
粗同轴电缆,其屏蔽线是用铜做成网状的,特性阻抗为50Ω,如RG-8、RG-58等;细同轴电缆,其屏蔽层通常是用铝冲压成的,特性阻抗为75Ω,如RG-59等。
01.同轴电缆的物理结构同轴电缆由中心导体、绝缘材料层、网状织物构成的屏蔽层以及外部隔离材料层组成,其结构如下图所示。
同轴线缆结构图同轴电缆具有足够的可柔性,能支持254mm(10in)的弯曲半径。
中心导体是直径为2.17mm℃0.013mm的实心铜线。
绝缘材料要求是满足同轴电缆电气参数的绝缘材料。
屏蔽层是由满足传输阻抗和ECM规范说明的金属带或薄片组成,屏蔽层的内径为6.15mm,外径为8.28mm。
外部隔离材料一般选用聚氯乙烯(如PVC)或类似材料。
02.50Ω同轴电缆的主要电气参数同轴电缆的特性阻抗:同轴电缆的平均特性阻抗为50Ω±2Ω,沿单根同轴电缆阻抗的周性变化可达±3Ω的正弦波中心平均值,其长度小于2m。
同轴电缆的衰减:当用10MHz的正弦波进行测量时,500m长的电缆段的衰减值不超过8.5dB(17dB/km),而用5MHz的正弦波进行测量时不超过6.0dB(12dB/km)。
同轴电缆的传播速度:最低传播速度为0.77c(c为光速)。
同轴电缆直流回路电阻:电缆的中心导体的电阻,加上屏蔽层的电阻总和不超过10mΩ/m(在20℃时测量)。
03.50Ω同轴电缆的物理参数1)同轴电缆具有足够的可柔性;2)能支持254mm(10in)的弯曲半径;3)中心导体是直径为2.17mm±0.013mm的实心铜线。
同轴电缆
同轴电缆 一、概述 1、基带同轴电缆 同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。
这层绝缘材料用密织的网状导体环绕,网 外又覆盖一层保护性材料。
有两种广泛使用的同轴电缆。
一种是 50 欧姆电缆,用于数字传 输,由于多用于基带传输,也叫基带同轴电缆;另一种是 75 欧姆电缆,用于模拟传输,即 下一节要讲的宽带同轴电缆。
这种区别是由历史原因造成的, 而不是由于技术原因或生产厂 家。
同轴电缆的这种结构, 使它具有高带宽和极好的噪声抑制特性。
同轴电缆的带宽取决于 电缆长度。
1km 的电缆可以达到 1Gb/s ̄2Gb/s 的数据传输速率。
还可以使用更长的电缆,但 是传输率要降低或使用中间放大器。
目前,同轴电缆大量被光纤取代,但仍广泛应用于有线 电视和某些局域网。
2、宽带同轴电缆 使用有限电视电缆进行模拟信号传输的同轴电缆系统被称为宽带同轴电缆。
“宽带”这 个词来源于电话业,指比 4kHz 宽的频带。
然而在计算机网络中,“宽带电缆”却指任何使 用模拟信号进行传输的电缆网。
由于宽带网使用标准的有线电视技术,可使用的频带高达 300MHz(常常到 450MHz); 由于使用模拟信号, 需要在接口处安放一个电子设备, 用以把进入网络的比特流转换为模拟 信号,并把网络输出的信号再转换成比特流。
宽带系统又分为多个信道,电视广播通常占用 6MHz 信道。
每个信道可用于模拟电视、 CD 质量声音(1.4Mb/s)或 3Mb/s 的数字比特流。
电视和数据可在一条电缆上混合传输。
宽带系统和基带系统的一个主要区别是:宽带系统由于覆盖的区域广,因此,需要模拟 放大器周期性地加强信号。
这些放大器仅能单向传输信号,因此,如果计算机间有放大器, 则报文分组就不能在计算机间逆向传输。
为了解决这个问题, 人们已经开发了两种类型的宽 带系统:双缆系统和单缆系统。
1)双缆系统 双缆系统有两条并排铺设的完全相同的电缆。
为了传输数据, 计算机通过电缆 1 将数据 传输到电缆数根部的设备, 即顶端器(head-end), 随后顶端器通过电缆 2 将信号沿电缆数往 下传输。
同轴电缆的详细介绍
1)硬件配置 建立一个粗缆以太网需要一系列硬件设备,包括: (1)网络接口适配器:网络中每个结点需要一块提供 AUI 接口的以太网卡、便提式适配器或 PCMCIA 卡。 (2)收发器(Transceiver):粗缆以太网上的每个结点通过安装在干线电缆上的外部收发器与网络 进行连接。在连接粗缆以太网时,用户可以选择任何一种标准的以太网(IEEE802.3)类型的外部收发 器。 (3)收发器电缆:用于连接结点和外部收发器,通常称为 AUI 电缆。 (4)电缆系统:连接粗缆以太网的电缆系统包括: ·粗缆(RG-11 A/U):直径为 10 毫米,特征阻抗为 50 欧姆的粗同轴电缆,每隔 2.5 米有一个标记。 ·N-系列连接器插头:安装在粗缆段的两端。
为了保持同轴电缆的正确电气特性,电缆屏蔽层必须接地。同时两头要有终端器来削弱信号反射作 用。
无论是粗缆还是细缆均为总线拓扑结构,即一根缆上接多部机器,这种拓扑适用于机器密集的环 境。但是当一触点发生故障时,故障会串联影响到整根缆上的所有机器,故障的诊断和修复都很麻烦, 因此,将逐步被非屏蔽双绞线或光缆取代。
粗同轴电缆与细同轴电缆是指同轴电缆的直径大还是小。粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标 准距离长、可靠性高。由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置。 但粗缆网络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单, 造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在 T 型连接器两端,所 以当接头多时容易产生接触不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。
同轴电缆
同轴电缆从用途上分可分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆(即网络同轴电缆和视频同轴电缆)。
同轴电缆分50Ω基带电缆和75Ω宽带电缆两类。
基带电缆又分细同轴电缆和粗同轴电缆。
基带电缆仅仅用于数字传输,数据率可达10Mbps。
工作原理:同轴电缆由里到外分为四层:中心铜线(单股的实心线或多股绞合线),塑料绝缘体,网状导电层和电线外皮。
中心铜线和网状导电层形成电流回路。
因为中心铜线和网状导电层为同轴关系而得名。
同轴电缆传导交流电而非直流电,也就是说每秒钟会有好几次的电流方向发生逆转。
如果使用一般电线传输高频率电流,这种电线就会相当于一根向外发射无线电的天线,这种效应损耗了信号的功率,使得接收到的信号强度减小。
同轴电缆的设计正是为了解决这个问题。
中心电线发射出来的无线电被网状导电层所隔离,网状导电层可以通过接地的方式来控制发射出来的无线电。
同轴电缆也存在一个问题,就是如果电缆某一段发生比较大的挤压或者扭曲变形,那么中心电线和网状导电层之间的距离就不是始终如一的,这会造成内部的无线电波会被反射回信号发送源。
这种效应减低了可接收的信号功率。
为了克服这个问题,中心电线和网状导电层之间被加入一层塑料绝缘体来保证它们之间的距离始终如一。
这也造成了这种电缆比较僵直而不容易弯曲的特性。
基本信息:同轴电缆(Coaxial)是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。
最常见的同轴电缆由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝缘体,然后整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。
目前,常用的同轴电缆有两类:50Ω和75Ω的同轴电缆。
75Ω同轴电缆常用于CATV网,故称为CATV电缆,传输带宽可达1GHz,目前常用CATV电缆的传输带宽为750MHz。
50Ω同轴电缆主要用于基带信号传输,传输带宽为1~20MHz,总线型以太网就是使用50Ω同轴电缆,在以太网中,50Ω细同轴电缆的最大传输距离为185米,粗同轴电缆可达1000米。
同轴电缆参数指标
同轴电缆参数指标一、同轴电缆- 概述同轴电缆同轴电缆(COAXIAL CABLE)内外由相互绝缘的同轴心导体构成的电缆:内导体为铜线,外导体为铜管或网。
电磁场封闭在内外导体之间,故辐射损耗小,受外界干扰影响小。
常用于传送多路电话和电视。
同轴电缆的得名与它的结构相关。
同轴电缆也是局域网中较常见的传输介质之一。
它用来传递信息的一对导体是按照一层圆筒式的外导体套在内导体(一根细芯)外面,两个导体间用绝缘材料互相隔离的结构制选的,外层导体和中心轴芯线的圆心在同一个轴心上,所以叫做同轴电缆,同轴电缆之所以设计成这样,也是为了防止外部电磁波干扰异常信号的传递。
同轴电缆根据其直径大小可以分为:粗同轴电缆与细同轴电缆。
粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长,可靠性高,由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置,但粗缆网络必须安装收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。
相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生不良的隐患,这是运行中的以太网所发生的较常见故障之一。
无论是粗缆还是细缆均为总线拓扑结构,即一根缆上接多部机器,这种拓扑适用于机器密集的环境,但是当一触点发生故障时,故障会串联影响到整根缆上的所有机器。
故障的诊断和修复都很麻烦,因此,将逐步被非屏蔽双绞线或光缆取代。
同轴电缆的优点是可以在相对长的无中继器的线路上支持高带宽通信,而其缺点也是显而易见的:一是体积大,细缆的直径就有3/8英寸粗,要占用电缆管道的大量空间;二是不能承受缠结、压力和严重的弯曲,这些都会损坏电缆结构,阻止信号的传输;较后就是成本高,而所有这些缺点正是双绞线能克服的,因此在现在的局域网环境中,基本已被基于双绞线的以太网物理层规范所取代。
同轴电缆分为细缆-58和粗缆-11两种。
细缆的直径为0.26厘米,较大传输距离185米,使用时与50Ω终端电阻、T型连接器BNC接头与网卡相连,线材价格和连接头成本都比较便宜,而且不需要购置集线器等设备,十分适合架设终端设备较为集中的小型以太网络。
同轴电缆
金属线或镀铜铝棒,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。
(2)绝缘材料:主要有聚乙烯、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。
2.同轴电缆的分类
按传输的信号分类: 1)基带同轴电缆
屏蔽线是用铜做网状的,特征阻抗是50 Ω ,用于数字传输。
2)宽带同轴电缆 屏蔽线是用 铝冲压的,特征阻抗是75 Ω ,用于模拟信号或数字
传输的传输。 使用有限电视电缆进行模拟信号传输的同轴电缆系统。
3宽带系统与基带系统的区别:覆盖的区域广。
按同轴电缆的直径大小分
2.1.2 同轴电缆
同轴电缆:以硬铜线为芯,外包一层用密织的网状导体环绕的绝缘材料。网状 导体外又覆盖一层保护性材料。用于数字传输。 特性:(1)高带宽;
(2)极好的噪声抑制。 同轴电缆的带宽取决于电缆长度。 线缆中间还须要使用中继器.
应用:(1)有线电视; (2)某些局域网。
图1 同轴缆结构
1.同轴电缆的结构及性能指标
图7衰减与光能量损失百分数之间的关系
光纤的传输损耗原因
• 材料的吸收 • 弯曲损耗 • 光在光纤中传输产生的散射(色散)
二、 光纤的传输特性
1.光纤通信系统的组成:光源、光纤、光发送机和光接 收机。
1.主要:光源、光纤、光发送机和光接收机 如图所示。 ⑴ 光源—光源是光波产生的根源; ⑵ 光纤—光纤是传输光波的导体;
的损耗。
如图3-27。
图15 轴线倾角过大
什么是同轴电缆
什么是同轴电缆什么是同轴电缆?是由一根空心的外圆柱导体和一根位于中心轴线的内导线组成,并且内导线和圆柱导体及圆柱导体和外界之间都是用绝缘材料隔开。
那么同轴电缆多少钱一米呢?有什么作用呢?同轴电缆型号有哪些呢?什么是同轴电缆——同轴电缆介绍同轴电缆(Coaxial Cable)是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。
最常见的同轴电缆由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝缘体,然后整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。
什么是同轴电缆——同轴电缆优缺点同轴电缆的优点是可以在相对长的无中继器的线路上支持高带宽通信,而其缺点也是显而易见的:一是体积大,细缆的直径就有3/8英寸粗,要占用电缆管道的大量空间;二是不能承受缠结、压力和严重的弯曲,这些都会损坏电缆结构,阻止信号的传输;最后就是成本高,而所有这些缺点正是双绞线能克服的,因此在现在的局域网环境中,基本已被基于双绞线的以太网物理层规范所取代。
什么是同轴电缆——同轴电缆的用途同轴电缆从用途上分可分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆(即网络同轴电缆和视频同轴电缆)。
同轴电缆分50Ω 基带电缆和75Ω宽带电缆两类。
基带电缆又分细同轴电缆和粗同轴电缆。
基带电缆仅仅用于数字传输,数据率可达10Mbps。
同轴电缆型号粗同轴电缆与细同轴电缆是指同轴电缆的直径大还是小。
粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长、可靠性高。
由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置。
但粗缆网络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。
相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生接触不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。
SYV-75-5:SYV代表视频线,75代表阻抗为75欧姆,-5代表线材的粗细。
同轴电缆的波速
同轴电缆的波速摘要:一、同轴电缆简介二、波速的计算公式及影响因素三、同轴电缆波速的应用四、提高同轴电缆波速的方法五、总结正文:在同轴电缆通信系统中,波速是一个至关重要的参数。
它直接影响到信号的传输距离和质量。
本文将对同轴电缆的波速进行详细解析,包括计算公式、影响因素、应用及提高方法。
一、同轴电缆简介同轴电缆,顾名思义,是由两根同轴心的电缆组成。
内导体为信号传输的主体,外导体起到屏蔽和保护内导体的作用。
在同轴电缆中,电磁波沿着内导体传输,外部为绝缘层和保护层。
二、波速的计算公式及影响因素同轴电缆中的波速(v)计算公式为:v = c / (√(εr + 1))其中,c 为光速,εr 为相对介电常数。
影响波速的因素主要有:1.内导体直径:内导体直径越大,波速越快。
2.外导体厚度:外导体厚度越大,波速越慢。
3.相对介电常数:相对介电常数越大,波速越慢。
三、同轴电缆波速的应用1.设计电缆:根据需求选择合适的波速,以达到理想的传输距离和信号质量。
2.评估系统性能:通过测量波速,可以评估通信系统的性能,如传输速率、传输距离等。
3.故障诊断:波速异常时,可判断为电缆或系统存在问题,便于故障诊断。
四、提高同轴电缆波速的方法1.选用高相对介电常数的材料:提高电缆的绝缘性能,从而提高波速。
2.减小外导体厚度:在保证屏蔽效果的前提下,减小外导体厚度,以提高波速。
3.优化电缆结构:如采用多层结构,降低信号损失,提高波速。
五、总结同轴电缆的波速是通信系统中至关重要的参数,它直接影响到信号的传输质量和距离。
了解波速的计算公式、影响因素及应用,有助于我们更好地设计和优化同轴电缆通信系统。
同轴电缆的用途或规格说明
同轴电缆的用途或规格说明
同轴电缆是一种用来传送高频电信号的电缆,通常由一个导体、一个绝缘体和一个外层导体组成。
同轴电缆一般用于以下几个领域:电视、电话、计算机网络和无线电通信等。
同轴电缆的规格说明通常包括以下几个参数:阻抗、屏蔽系数、传输速度和最大传输距离等。
其中,阻抗是同轴电缆最重要的参数之一,一般常见的阻抗有50Ω和75Ω两种。
屏蔽系数是指同轴电缆对电磁干扰的抵抗能力,传输速度则是指同轴电缆传送信号的速度,一般以Mbps或Gbps为单位。
最大传输距离则是指同轴电缆能够可靠传输信号的最大距离。
根据不同的用途和要求,同轴电缆的规格也有所不同,常见的同轴电缆规格包括RG-6、RG-11、RG-58和RG-213等。
其中,RG-6和RG-11通常用于有线电视、卫星电视和数字电视等领域,而RG-58和RG-213则常用于无线电通信和计算机网络等领域。
同轴电缆
同轴电缆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-75-5-7-9-12-5-7-9-12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)46751081654370931422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9mm以上的粗电缆,要求损耗小,柔软性要求不高。
同轴电缆的特点_同轴电缆原理
同轴电缆的特点_同轴电缆原理同轴电缆结构特点同轴电缆由内部导体环绕绝缘层以及绝缘层外的金属屏蔽网和最外层的护套组成。
这种结构的金属屏蔽网可防止中心导体向外辐射电磁场,也可用来防止外界电磁场干扰中心导体的信号。
结构示意图:第一代同轴电缆:实芯聚乙烯材料作绝缘介质的同轴电缆特点:工艺简单、衰减大。
第二代同轴电缆:化学发泡聚乙烯材料作绝缘介质的同轴电缆特点:发泡度50%以下,而且有化学发泡剂残留物,影响介电性能。
第三代同轴电缆:藕芯纵孔聚乙烯材料作绝缘介质的同轴电缆特点:衰减较前二代都低,但藕状体易渗水,国外规定其使用寿命为五年。
第四代同轴线缆:物理发泡聚乙烯材料作绝缘介质的同轴电缆特点:发泡度高达80%,衰减特小,微孔密闭,性能稳定,使用寿命长。
同轴电缆优缺点同轴电缆的优点是可以在相对长的无中继器的线路上支持高带宽通信,而其缺点也是显而易见的:一是体积大,细缆的直径就有3/8英寸粗,要占用电缆管道的大量空间;二是不能承受缠结、压力和严重的弯曲,这些都会损坏电缆结构,阻止信号的传输;最后就是成本高,而所有这些缺点正是双绞线能克服的,因此在现在的局域网环境中,基本已被基于双绞线的以太网物理层规范所取代。
同轴电缆原理同轴电缆从用途上分可分为50Ω基带同轴电缆和75Ω宽带同轴电缆两类(即网络同轴电缆和视频同轴电缆)。
基带电缆又分细同轴电缆和粗同轴电缆。
基带电缆仅仅用于数字传输,数据率可达10Mbps。
同轴电缆(Coaxial Cable)是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。
最常见的同轴电缆由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝缘体,然后整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。
同轴电缆由里到外分为四层:中心铜线(单股的实心线或多股绞合线),塑料绝缘体,网状导电层和电线外皮。
中心铜线和网状导电层形成电流回路。
因为中心铜线和网状导电层为同轴关系而得名。
同轴电缆传导交流电而非直流电,也就是说每秒钟会有好几次的电流方向发生逆转。
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。
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☆ 根據要求,可在護套外加鎧裝以提供高的機械 強度或其它特殊的保護 * 鍍鋅鋼絲編織鎧裝,增加電纜抗張和耐磨保護 * 鋼帶繞包鎧裝,提供抗張及抵抗白蟻,老鼠的 侵蝕 * 皺紋鋼管鎧裝,具有高強度,省材,密封的優點
標准依據﹕
GB/T 14864-93
型號表示
SFYVP數字傳輸設備電纜
芯線絕緣外徑
V:PVC護套 同軸射頻電纜 總屏蔽層
S F Y V P - 75 - 2 x 8
絕緣材料: 特性阻抗 F:內層實心氟塑料 Y:外層實心PE
用于數字傳輸設備,長途數字程控交換機及其配 線架間的連接,傳輸速率20Mb/s
☆ 同軸電纜的結構特點
* 傳輸頻帶寬,可在較低衰減下傳輸高頻信號
* 抗干擾性高,對外界干擾的防衛性高 * 小的天線效應,輻射損耗小 * 結構和安裝簡單﹑經濟
同軸電纜及對稱電纜的電磁場
同軸電纜
對稱電纜
E H
內導體磁場 外導體磁場
同軸對磁場
內導體電流密度分布
同軸對電流密度分布
外導體電流密度分布
同軸對中的工作 電流與干擾電流
* LAN/計算機電纜
* 視頻電纜
* 射頻電纜
* 特種用途電纜,如﹕地鐵﹑隧道用漏泄電纜
☆ 同軸電纜的分類
* 按種類分
* 按絕緣形式分 * 按絕緣外徑尺寸分 * 按充許傳輸的功率分 * 按柔軟程度分
☆ 同軸電纜的分類(按種類分)
* 低噪音電纜 適用于振動條件下測量系統
* 高壓脈沖電纜 應用于高壓脈沖場合,峰值 功率可達几十兆瓦 * 漏泄電纜(LCX) 地鐵﹑隧道等場合,實現無 線和有線的轉換
絕緣
☆ 絕緣是信號傳輸的介質,要求其材料和結構選 擇得保證電纜有盡可能低的損耗,并須有足夠 的機械強度以保證內外導處于同軸位置 ☆ 絕緣結構型式可分為: * 實芯絕緣 * 空氣絕緣 * 半空氣絕緣
☆ 實芯絕緣
* 實芯絕緣是指電纜內外導體間充滿密實介質 * 絕緣介質可以是均一的,也可由多層同芯組合 成,絕緣介質同心緊密的擠包在內導體上 * 聚乙烯是實芯絕緣最常用的絕緣介質,它具有 損耗低,優秀的耐電強度,良好的使用壽命等一 系列優點,得到最廣泛的應用
高級工程師 李富根
一 前言
二 三 四 五 六
同軸電纜結構 同軸電纜的傳輸方程 同軸電纜的主要性能參數 同軸電纜的選取和使用 同軸電纜的發展和應用
一 前言
☆ 1744年電線誕生,電線電纜進入實用化,至今已 有250多年的歷史 ☆ 1925年,內外導體為硬銅管,采用玻璃片支撐絕 緣的第一根同軸電纜制造成功 ☆ 1938年研制開發的PVC﹑PE,使電線電纜進入大 量應用塑料的時代 ☆ 20世紀70年代光纖的出現,近期超導和納米技朮 的進展,更使電線電纜的生產﹑發展﹑應用進入 一個全新的階段和領域
JIS :Japanese Industrial Standard 標準依據: JIS C 3501 主要用于高頻機器之配線. 尺寸表示: PE絕緣
JIS可撓性同軸電纜
絕緣徑
3 C - 2 V CS
特性阻抗
導体種類
C: 75Ω D: 50Ω S:內導体為絞線構成 CS:內導体為銅包鋼
各種線路的衰 減頻率特性
α衰減 (dB/km )
100 10 1 0.1
銅對絞電纜 (1) 同軸電纜 (2)
波導 (3)
單模光纖
1THz
0
1MHz
1GHz
f帶寬
☆ 同軸電纜的主要用途
* 用作射頻傳輸和接收設備的天饋線,涉及移 動,微波,廣播,電視.微波中繼等領域 * 通信設備的內部連接元件
* 傳統的CATV應用 (75歐引入線,配線,干線)
* 皺紋管外導體目的和作用同皺紋管內導體, 它主要應用于大功率低衰減電纜 * 鋁箔縱包及鋁鎂絲編織外導體,具有電性能 良好,成本低的優點,電視電纜廣泛采用這 種結構
* 其它,如電鍍銅,絞合扁銅線等
護套及鎧裝
☆ 護套材料必須根據電纜的使用環境條件要求 選擇 ☆ 常用的護套有: * 聚氯乙烯護套,它具有良好耐磨,耐油,酸等性 能,并對火焰有自滅性,適于-40℃~+70℃使用
☆半空氣絕緣
* 半空氣絕緣有多種 結構型式: (a)星形和管 (b)螺旋繩管 (c)編織和管 (d)縱向空洞 (e)泡沫塑料
外導體
☆ 外導體結構形式: * 編織外導體是由多根細導線相互交替地編織 構成,其柔軟性好,根據屏蔽要求,可雙層或 不同材質的多層編織
* 管狀外導體是電氣上理想結構,電阻低,屏蔽 性好,密封防潮,缺點是柔軟性差,不能承受 多次彎曲,主要作硬同軸應用
* • • • • •
實芯絕緣結構的優點: 結構穩定 電氣強度高 熱阻小 不易受潮氣影響 它適于經常承受彎曲的場合使用
* 實芯絕緣結構的缺點: • 材料消耗多 • 介電常數大,電纜衰減大
☆ 空氣絕緣 * 空氣絕緣是指電纜內外導體間,除了以一定間 隔或螺旋式固定在內導體上的支持物外,余均 為空氣 * 空氣絕緣的結構特點是可以從一個導體不經過 固體介質而到達另一導體 * 典型的空氣絕緣結構型式: (a)墊片 (b)螺旋 (c)迭帶螺旋 (d)罩子
☆ 常用規格型號
SFYV-75-2-1 SFYZ-75-2-1 SYV-75-2-1 SYV-75-2-2 ☆ 標准依據 FILOTEX LUCENT,PHKIPS
SFYV-75-2-1x8 SFYZ-75-2-1x8 SYV-75-2-1x8 SYV-75-2-2x8
ET 三 四 五 六
同軸電纜結構 同軸電纜的傳輸方程 同軸電纜的主要性能參數 同軸電纜的選取和使用 同軸電纜的發展和應用
二 同軸電纜結構
☆ 同軸電纜主要由導體、絕緣、護套及鎧裝組成 * 導體起電信號的引導作用 * 絕緣是電信號賴以傳輸的媒介質 * 護套及鎧裝對導體和絕緣提供保護,使電纜 能承受各種使用環境的要求 內導體 絕緣 外導體 護套
內導體
☆ 內導體結構形式 * 實心內導體,其電氣性能好,結構簡單,加工 方便,成本低;缺點是不能用于柔軟性要求高 的使用場合 * 絞線內導體,多根導線絞合而成,柔軟性好, 但電阻損耗增加,成本增加 * 管狀內導體,用于大功率,低衰減電纜中,以 減輕內導體重量,節約材料,但其柔軟性差, 制造加工麻煩 * 皺紋管內導體,管狀導體表面壓螺旋形或圓 環皺紋改善導體的彎曲性能,改善柔軟性, 可連續加工制造
☆ 其它結構形式:
• 中波廣播饋線采用銅包鋁雙金屬管狀內導體
• 高壓脈沖電纜采用塑料芯上多根銅線編織的
柔軟內導體
• 多根細漆包線絞合制成高頻里茨線內導體
☆ 內導體材料:
裸銅線,它導電﹑導熱性好,加工制造方便 銅包鋼線,兼具銅的優良電性能和鋼的高強度 銅包鋁線,兼具銅的良導電性和鋁比重小 鍍銀銅線,提高導電性且耐高溫,連續工作溫 度可達200度 * 鍍錫銅線提高抗氧化及耐腐蝕性,使焊接容易 * 鍍鎳銅線,耐高溫,工作溫度可達260度 * 銅合金線,高強度銅合金,主要是鉻銅,鋯銅和 鎘銅,應用于微小型電纜中 * 高阻線,采用鎳、鎳鉻合金線作大衰減電 纜內導體 * * * *
☆ 同軸電纜是電線電纜的主要品種之一
☆ 同軸電纜首先在通信領域獲得應用和發展,作為 長途干線開通多路載波或傳輸電視節目.目前這 種應用基本已被光纖光纜取代 ☆ 現代電信網絡已是有線和無線緊密相連的網絡, 它是以光纜為干線,輔助以電纜,衛星,蜂窩狀移 動通信等多媒體﹑多接入的傳輸系統 ☆ 同軸電纜在現代通信的電信網絡中起著重要的 作用,采用HFC網方式的CATV網絡,成為電視﹑ 電腦﹑電話三網合一,信息高速公路的理想接 入網之一
* 半空氣絕緣是指電纜內外導體間,除支持物外, 從內導體到達外導體至少通過一層固體介質; * 半空氣絕緣結構的優點: 它兼具空氣絕緣衰減小,電容低和實芯緣電氣機 械強度高,彎曲性能好; * 泡沫絕緣是半空氣絕緣的主要形式,它柔軟性 好,使用方便.它比實芯絕緣衰減小,重量輕,而 又不需空氣絕緣充氣維護;
PVC被覆 V: 1層編織 + PVC被覆 W: 2層編織 + PVC被覆 Z: 1層編織(無被覆) T: 3層編織 + PVC被覆
SYV同軸射頻電纜
型號表示
同軸射頻電纜 PE絕緣 (2,3,4,5)芯線絕緣外徑
S Y V - 75 - 2 – 1
V:PVC護套 特性阻抗 (1,2,3)外導体(編織層數) Y: PE護套
☆ 內導體是主要的導電元件,內導體電阻所引起 的損耗是電纜總損耗的主要部分 ☆ 絕緣是信號傳輸的介質,要求其有盡可能低的 損耗(ε、tgδ)
☆ 外導體同時起著導電和屏蔽作用,它的機械、 物理性能以及密封性能對于電纜成品的質量 有很大影響
☆ 護套及鎧裝是保護電纜,使其不受機械損傷及潮 氣,高低溫環境等因素的影響
* 小功率 ≦ 0.5 KW
* 中功率 * 大功率
0.5 ~5KW > 5 KW
☆ 同軸電纜的分類(按柔軟程度分)
* 柔 軟 適于移動使用
* 半柔軟 * 半 硬
可承受多次彎曲 固定使用,只能承受一次彎曲
常見同軸線型號
CATV公用天線電視寬頻電纜 DBS衛星廣播用電纜 CCTV閉路電視電纜 RG型射頻電纜 JIS可撓性同軸電纜 SYV同軸射頻電纜 SFYVP數字傳輸設備電纜
* 空氣絕緣結構的優點: • 有效介電常數和介質損耗小,電纜衰減低 • 允許傳輸的平均功率大 • 材料消耗少,介質僅用來保證內外導體同心, 絕大部分都是空氣或其它氣體 * 空氣絕緣結構的缺點: • 因它大部分是空氣,耐電性能差 • 由于它的導體(內,外)通常采用管狀結構,電 纜柔軟性較差 • 縱向易受潮氣侵入,必須使用密封性能良好 的連接器和必要的充氣維護 • 易受過大的壓力,彎曲,扭轉等機械應力作 用,而使電纜變形,電性能變差