同轴电缆特性阻抗计算公式
n:导体数7 coaxial内部导体直径0.127no.ofwirekk cable外部导体内径1.6511.01.0 编织导体直径0.1270.9393.02 绝缘材料介电常数1.7120.9574.16 k:絞合線的外徑倍數3.02190.9705.0 k:等价外徑系數0.94370.9797.0 d1:等价外徑0.3601610.9849.0 d2:外部導體的等价內徑1.83910.98811.0 z0:特性阻抗74.808 c:電容58.097 注﹕以上特性阻抗公式對于導 對于導體根數為2~6的不適合
射频同轴电缆特性阻抗测量方法的探讨
特性阻抗是设计和选用射频同轴电缆时很重要的电气参数。从工程应用出发,介绍几种在生产中常用的特性阻抗测量方法。经过实测比较后,特别推荐一种便捷、实效的通过测量单个连接器电压驻波比获得射频同轴电缆特性阻抗的方法。
同轴电缆阻抗测试方法
同轴电缆阻抗测试方法
射频同轴电缆转移阻抗的测试
文章介绍了基于单层屏蔽同轴电缆屏蔽性能的测试方法——线注入法,据此方法设计制作了测试装置并进行了表面转移阻抗的测试。
浅谈同轴通信电缆特性阻抗的测试
探讨了同轴通信电缆特性阻抗相关的几个概念,之后重点介绍了特性阻抗的测试方法,并对几种方法的异同简单做了比较.
射频同轴电缆阻抗及其测试方法研究应用
本文介绍了特性阻抗、平均特性阻抗和输入阻抗的概念。并阐述了国内外测试标准、方法以及不同方法的优劣点。
射频同轴电缆高频阻抗的换算方法
本文介绍一种适用于射频同轴电缆的阻抗换算方法。利用这种方法能把在较低频率上测得的同轴电缆特性阻抗值换算到较高频率,解决了在某些情况下无法在产品技术标准所规定的频率上直接进行测量的困难。使工厂出厂检验和用户验收或使用时的测量得以方便地进行。
制作同轴电缆接头的方法
制作同轴电缆接头的方法
同轴电缆接头连接方法的改进
同轴电缆接头连接方法的改进 来源:特种电缆http://www.***.*** 我们这地方有线电视网络除光纤以外,最主要的主干网大 部分是由540同轴电缆铺设的(而我市540电缆大部分都是属于 60v供电的,且540电缆的外皮是铝皮结构)。 但在实际应用中,540同轴电缆接头故障率太高。经检查发 现,是因为早期铺设的540同轴电缆的电缆头是直接接在放大器 的输出、输入端的,在每次调节放大器损坏更换的过程中,都 会因540同轴电缆太硬,造成540同轴电缆与放大器的接头处随 着放大器的摆动而摆动,时间长了就造成接触不良而产生故障。 将这些接头全部作了一点改动后,上述故障再没有发生。 改动步骤如下: 先将电缆的输出、输入端并齐、剪短,放置在放大器的上 方,再重新装上540电缆头。 再在两个电缆头的f头处分别接上驳接器,同时用两条长 度适当的过桥线分别接上两个驳接
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
同轴电缆SPD的阻抗匹配
同轴电缆spd的选型,需要考虑的参数有很多,例如接口、工作电压、插入损耗等,但阻抗匹配这一重要参数很容易被忽视,该参数恰恰也决定着spd安装后对原线路的影响。本文主要就同轴电缆spd(避雷器)阻抗匹配问题进行讨论。
同轴电缆SPD的阻抗匹配
同轴电缆spd的阻抗匹配 摘要:同轴电缆spd的选型,需要考虑的参数有很多,例如接口、工作电 压、插入损耗等,但阻抗匹配这一重要参数很容易被忽视,该参数恰恰也决定着 spd安装后对原线路的影响。本文主要就同轴电缆spd(避雷器)阻抗匹配问 题进行讨论。 关键词:同轴电缆;阻抗匹配;spd 0引言 同轴电缆通常也被称做细缆,在10base2网络中是主要的信号传输介质,但 随着10/100baset网络的普及,双绞线已逐渐取代了细缆的位置,成为了现在局 域网络的主要传输介质。 在网络中,同轴电缆虽被双绞线取代,但它并没有退出通信系统的舞台。在 现代网络中同轴电缆主要作为e1线路(广域网常用专线)的接入介质,因此在 视频传输中得到广泛的应用。同轴电缆抗干扰能力很弱,尤其是雷电磁脉冲对其 影响很大,很容易产生雷电过电压而损坏连接的设备,但可以通过安装bnc接
为什么要用50欧阻抗的同轴电缆
为什么要用50欧阻抗的同轴电缆? 同轴电缆的阻抗有25欧姆、50欧姆、75欧姆、93欧姆,为什么我们的无线电通信大多 用50欧姆的标准呢? 原因是这样的: 1、损耗问题 通常认为道题的截面积越大损耗就越低,但事实并非完全如此。同轴电缆的每单位长度的损 耗与电缆阻抗特性有关。 经过计算发现同轴电缆最低损耗并非出现在内导体外径最大时,而是出现在外导体内径与内 导体外径比为3.6时,此时电缆的阻抗特性为77欧姆。 2、承受功率问题 通常认为同轴电缆承受最大功率为内外导体的间距,间距越大嗦承受的电压越高,即承受功 率越大。但实际上也不绝对是这样。 同轴电缆的最大承受功率同样与阻抗特性有关。根据计算,当同轴电缆的外导体内径与内导 体外径只比为1.65时,其承受功率最大。 此时对应的阻抗特性为30欧姆。 所以: 1、当用于广播电视这种单向传输网时,
【CN109950709A】用于同轴电缆的驳接组件及驳接方法与同轴电缆系统【专利】
(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号201910279590.9 (22)申请日2019.04.09 (71)申请人深圳供电局有限公司 地址518001广东省深圳市罗湖区深南东 路4020号电力调度通信大楼 (72)发明人詹威鹏 罗智奕 周伟才 陈腾彪 刘文东 (74)专利代理机构广州华进联合专利商标代理 有限公司44224 代理人周昭 张志刚 (51)int.cl. h01r4/20(2006.01) h01r4/70(2006.01) (54)发明名称 用于同轴电缆的驳接组件及驳接方法与同 轴电缆系统 (57)摘要 本发明涉及一种用于同轴电缆的驳接组件, 同轴电缆包括同轴且间隔排布的第一电缆与第 二电缆,驳接组件包括压接管、第一防护结构
同轴电缆型号命名原则与方法
ship一舟科技内部资料 第四章电线电缆型号命名原则与方法 1、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 宽带同轴电缆。 同轴电缆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。 电缆分配系统用物理发泡同轴电缆由内导体、绝缘、外导体和护层四 个部分组成。 1)、内导体 铜是内导体的主要材料:退火铜线、退火铜管、铜包铝线。通常, 小电
同轴电缆跳线的制作方法
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1 同轴电缆跳线的制作方法 3.1电缆跳线的焊接与压接 在机房布线中,要使用许多类型的跳线。传输电信号的跳线多使用同轴电缆跳线(传 输2m信号也可使用双绞线跳线)。同轴电缆跳线由同轴电缆和同轴电缆两端的同轴电缆连 接器组成。 同轴电缆是由一根中空的外导体(金属圆柱体,现在多使用金属编织网代替)和一 根位于外导体内部的、中心轴线的内导体(实心金属圆柱体)组成,而内导线和外导体之 间使用绝缘材料进行绝缘隔离。同轴电缆连接器也称为同轴电缆插头,主要由插针和插座 组成。一般地,与设备连接侧的同轴电缆连接器使用同轴电缆插针,而固定于数字配线架 (digitaldistributionframe,ddf)上的同轴电缆连接器为同轴电缆插座。仪表测试线也 可以归类为电缆跳线,其连接器结构略有差别。
同轴电缆寄生自感计算中应注意的问题
在计算导体的寄生自感时,若考虑导体截面积,计算磁通量应注意磁通匝链数概念,否则计算结果将产生错误.
非标转接器对测试同轴电缆组件准确性的影响
为准确测量非标接头电缆组件电压驻波比;降低非标测试转接器对电缆组件电压驻波比的影响;对非标转接器电压驻波比进行了理论计算并对其时域进行了分析;经过实际测量和应用;确定了非标测试转接器的挑选方法;
同轴电缆头和转接头HPM击穿现象初步分析
介绍了同轴电缆头和转接头的hpm击穿实验研究方法,给出了几种电缆头和转接头微波击穿功率随微波频率、脉冲宽度、重复频率和脉冲持续时间变化规律的实验研究结果。结果表明:微波击穿发生在同轴电缆头连接处,是电缆接头沿面滑闪,且击穿功率随同轴电缆及转接头尺寸的减小而降低;击穿功率也随微波脉冲宽度(30ns~1μs)的增大而减小,并且在100ns附近有一拐点;在低重复频率(1~1000hz)下,重频对击穿功率的影响不大;微波频率在2.856~9.37ghz变化时,微波频率对击穿功率的影响不明显;微波脉冲宽度较窄时(几十ns以下),击穿功率随持续时间变化不大,脉冲宽度较宽时(百ns以上),击穿阈值随持续时间的增大而下降。
制作同轴电缆接头的方法 (3)
制作同轴电缆接头的方法 (3)
文辑推荐
知识推荐
百科推荐
职位:铁路工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林