RF同轴电缆的结构与传输特性
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射频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、外导体和护套4部分组成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,也降低了电力电缆的造价绝缘介质绝缘介质可以采用聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯和氟塑料等,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-75-75-5-7-9-12内导体(mm)绝缘介质(mm)外导体(mm)护套(mm)重量(kg/km)2 同轴电缆的分类及命名方式按照同轴电缆在系统中的使用位置可分为3种类型干线电缆:其绝缘外径一般为9 mm以上的粗电缆,要求损耗小,柔软性要求不高支线电缆:其绝缘外径一般为7 mm以上的中粗电缆,要求损耗较小,同时也要求一定的柔软性用户分配网电缆:其绝缘外径一般为5 mm,损耗要求不是主要的,但要求良好的柔软性和室内统一协调性命名方式为了便于大家从同轴电缆的型号大致看出其结构类型,下面给出我国电缆的统一型号编制方法以及代号含义,供大家参考同轴电缆的命名通常由4部分组成:第一部分用英文字母,分别代表电缆的代号、芯线绝缘材料、护套材料和派生特性,第二、三、四部分均用数字表示,分别代表电缆的特性阻抗、芯线绝缘外径和结构序号,例如“-75-7-1”的含义是:该电缆为同轴射频电缆,芯线绝缘材料为聚乙烯,护套材料为聚氯乙烯,电缆的特性阻抗为75 Ω,芯线绝缘外径为7 mm,结构序号为13 同轴电缆的主要特性特性阻抗同轴电缆的主体是由内、外两导体构成的,对于导体中流动的电流存在着电阻与电感,对导体间的电压存在着电导与电容,这些特性是沿线路分布的,称为分布常数,若单位长度的电阻、电感、电导、电容分别以R、L、G、C表示,则其特性阻抗为:Z=R+jωlG+jωC显然,特性阻抗随f不同而不同如果我们假定内、外导体都是理想导体,即R和G忽略不计,则Z=L/C,特性阻抗与频率无关,完全取决于电缆的电感和电容,而电感和电容取决于导体材料、内外导体间的介质和内外导体直径,则Z=ε×D/d式中ε为绝缘体的相对介电常数,它随材料的种类和密度而不同,D为外导体内径,d为内导体外径由于在制造中尺寸精度和介质材料纯度不均匀的影响,在有线电视系统中尽管要求使用的同轴电缆特性阻抗为75 Ω,但通常实际使用的同轴电缆的特性阻抗为Ω因此,为防止产生信号能量反射,达到最好的传输效果,终端负载阻抗也应尽量等于电缆的特性阻抗衰减特性同轴电缆的衰减特性通常用衰减常数来表示,即:单位长度电缆对信号衰减的分贝数信号在同轴电缆里传输时的衰耗与同轴电缆的尺寸、介电常数、工作频率有关,相近的计算公式如下:A=+C式中f为传输信号频率,Z为特性阻抗,K是由内外导体直径、电导率和形状决定的常数,C项通常较小,工程计算中通常忽略由上式可见,衰减常数与信号的工作频率f的平均方根成正比,即频率越高,衰减常数越大,频率越低,衰减常数越小因此,损耗常数和频率的关系可按下列公式推算:A1/A2=f1/f2式中,A1为工作频率为f1时的衰减常数,A2为工作频率为f2时的衰减常数电缆的使用期限任何电缆都有一定的寿命,电缆在使用一段时间后,由于材料老化,导体电阻变大,绝缘介质的漏电流增加,当电缆的衰减常数比标称值增加10%~15%时,该电缆就应该更新,一般电缆的寿命根据质量和使用场合的不同在7~XX年之间表2我国电缆英文字母符号含义表分类代号导体材料绝缘材料护套材料派生特性符号意义符号意义符号意义符号意义符号意义S同轴射频T铜Y聚乙烯V聚氯乙烯P屏蔽SE对称射频L铝W稳定聚乙烯Y聚乙烯Z综合SJ弹力射频F氟塑料F氟塑料C自承式SG高压射频X橡皮B玻璃丝编织SZ延迟射频I聚乙烯—空气绝缘H橡套ST特性射频D稳定聚乙烯—空气绝缘M棉纱编织SS电视电缆YK聚乙烯纵孔VV聚氯乙烯双护套YD发泡式聚乙烯LY铝管聚乙烯双护套IZ竹管式YY聚乙烯双护套温度系数温度系数表示温度变化对电缆特性的影响程度,温度升高,电缆的损耗增加,温度降低,电缆的损耗减少电缆衰减值的温度变化量大约为% dB/℃,表明电缆衰减在原基础上变化%,若温度变化为±25℃,则电缆的衰减量变化±5% dB假设某型号电缆长1 m,在20℃时,信号,α= dB/ m设温度系数为%/℃,其衰减量为1 m× dB/ m= dB,当温度变化40℃时,衰减量变化为:dB×%/℃×40℃= dB另外,同轴电缆的衰减量随频率的不同是存在斜度的,温度的变化不仅会引起衰减量的变化,而且会引起斜度的变化在实际工作中,消除温度变化对系统影响的措施是采用温度补偿型放大器、自动增益控制放大器和自动斜率控制放大器屏蔽特性屏蔽特性是衡量同轴电缆抗干扰能力的一个参数,也是衡量同轴电缆防泄漏的一个重要参数如果电缆屏蔽不好,传输信号不仅会受到外来杂波的串扰,影响有线电视信号质量,也会泄漏出去干扰其他信号,为非用户所接收,严重影响有线电视的正常入户4 同轴电缆质量的简易检测观察绝缘介质的圆整度标准同轴电缆的截面很圆整,电缆外导体、铝箔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就越小,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检测同轴电缆绝缘介质的一致性同轴电缆绝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,用千分尺仔细检查各点外径,看其是否一致检测同轴电缆的编织网同轴电缆的编织网线对同轴电缆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编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,比所给指标数值少为不合格另外对单根编织网线用螺旋测微器进行测量,在同等价格下,线径越粗质量越好检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泄露方面具有重要作用,因此对新进同轴电缆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格,否则为次品检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1 m长的电缆,在端部剥去护层,以用力不能拉出线芯为合适观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。
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。
同轴电缆的信号传输特性分析同轴电缆是一种常用的传输介质,用于将信号从一个地方传输到另一个地方。
它由一个中心导体、一个绝缘层、一个铜网屏蔽层和一个外部绝缘层组成。
同轴电缆相对于其他传输介质具有许多优点,例如抗干扰能力强、传输距离远、传输带宽大等。
下面将对同轴电缆的信号传输特性进行详细的分析。
首先,同轴电缆具有良好的抗干扰能力。
铜网屏蔽层可以有效地阻挡外界电磁干扰,保护信号免受外界干扰的影响。
同时,由于信号是通过中心导体传输的,相对于其他传输介质,同轴电缆可以有效地减少信号的衰减和失真。
其次,同轴电缆具有较大的传输距离。
同轴电缆的导体与绝缘层之间的电压差足够小,可以减少信号的衰减和失真。
因此,同轴电缆可以传输信号的距离相对较远,适用于长距离的传输需求,例如电视信号的传输。
另外,同轴电缆具有较大的传输带宽。
传输带宽是指信号传输中能够通过的频率范围。
同轴电缆的铜网屏蔽层可以有效地阻挡高频噪声,使得同轴电缆可以传输更宽的频率范围的信号。
这使得同轴电缆适用于需要传输高质量音视频信号的应用,例如高清电视信号的传输。
此外,同轴电缆还具有较低的传输损耗。
同轴电缆的绝缘层和铜网屏蔽层能够减小信号的衰减和失真,从而减小信号传输中的能量损耗。
这意味着同轴电缆可以传输较强的信号,适用于需要传输高强度信号的应用。
然而,同轴电缆也存在一些缺点。
首先,同轴电缆相对于其他传输介质,例如光纤,体积较大,不够灵活。
这使得同轴电缆在一些特殊应用场景中不适用。
此外,同轴电缆的安装和维护相对复杂,需要专业的知识和技术。
综上所述,同轴电缆具有良好的抗干扰能力、较大的传输距离、较大的传输带宽和较低的传输损耗等特点。
然而,同轴电缆也存在一些缺点。
根据具体应用的需求和场景,选择合适的传输介质是至关重要的。
同轴电缆的信号传输特性分析关键词:同轴电缆传输损耗屏蔽衰减深圳市西艾特电子技术有限公司总工程师 heml一、概述在当今的信息社会,通过同轴电缆传输信号得到了广泛的应用。
因此,它有待于人们对它进行更加深入和全面的了解。
自从美国贝尔实验室 1929年发明同轴电缆以来,已经过了数十年历史。
在这期间, 同轴电缆通过了多次改进。
第一代电缆采用实芯材料作为填充介质, 由于它对高频衰减大, 现在通常主要把它用于传输视频信号。
后来人们把聚乙烯采用化学方法发泡作为填充介质。
其发泡度可达 30%, 高频传输特性有所提高。
我们把这称为第二代电缆。
80年代,第三代纵孔藕芯电缆出现,它的高频衰减达到目前新型电缆的水平。
但化学发泡电缆和纵孔藕芯电缆的防潮特性都不好。
90年代初, 市场推出了物理发泡电缆和竹节电缆。
我们称为第四代电缆。
竹节电缆虽然能防潮和高频损耗低, 但介质具有不均匀性, 在高频有反射点。
后来无人使用。
物理发泡电缆的发泡度可达 80%。
介质主要成分是氮气, 气泡之间是相互隔离的。
因此,它具有防潮和低损耗的特点,是目前综合特性最好的同轴电缆。
图一二、电缆结构与信号传输特性同轴电缆的结构如上图,在中心内导体外包围一定厚度的绝缘介质,在介质外是管状外导体, 外导体表面再用绝缘塑料保护。
它是一种非对称传输线, 电流的去向和回向导体轴是相互重合的。
在信号通过电缆时,所建立的电磁场是封闭的,在导体的横切面周围没有电磁场。
因此, 内部信号对外界基本没有影响。
电缆内部电场建立在中心导体和外导体之间,方向呈放射状。
而磁场则是以中心导体为圆心,呈多个同心圆。
这些场的方向和强弱随信号的方向和大小变化。
1、同轴电缆对传输信号的损耗同轴电缆在传输信号过程中,会对信号不断地损耗,从而造成信号到达终点后幅度减小, 有时可能达不到正常工作要求。
影响信号损耗的因素主要有电缆的电阻损耗、介质损耗、失配损耗。
同时泄漏损耗在低质电缆工作于高频时,也是一个不可忽略的问题。
同轴电缆的传输特性与性能分析同轴电缆是一种常用于传输高频(RF)信号的电缆,其传输特性与性能直接影响到信号的质量和稳定性。
本文将对同轴电缆的传输特性与性能进行详细的分析。
首先,同轴电缆的传输特性包括衰减、速度和阻抗。
衰减是指信号在传输过程中的损失,通常以每单位长度的分贝数(dB/m)来表示。
同轴电缆的衰减主要由导体电阻、绝缘材料损耗和辐射损耗等因素所造成。
对于高频信号的传输来说,衰减越小越好,以保证信号传输的质量和距离。
其次,同轴电缆的传输速度主要取决于电磁波在电缆中的传播速度,通常以光速的比例来表示。
同轴电缆中的电磁信号是以电磁波的形式传播的。
传输速度快的电缆可以更快地传输信号,提高通信效率。
一般来说,同轴电缆的传输速度在纳秒级别,比其他传输介质如双绞线要快。
最后,同轴电缆的特性阻抗对于信号传输的匹配和反射很重要。
特性阻抗是指信号传输时电缆两端的阻抗匹配,通常以欧姆(Ω)为单位。
当信号通过同轴电缆时,如果电缆的特性阻抗与信号源和负载的阻抗不匹配,会产生信号的反射,导致信号质量下降和传输损耗。
因此,正确选择与信号源和负载匹配的同轴电缆是十分重要的。
除了传输特性外,同轴电缆的性能也需要考虑。
性能包括抗干扰性、可靠性和可扩展性。
首先,抗干扰性是指同轴电缆对于外部干扰的抵抗能力。
由于同轴电缆一般用于高频信号传输,因此对于干扰的抵抗能力要求较高。
同轴电缆通常采用屏蔽结构,通过屏蔽层来阻挡外部干扰信号的影响,提高传输质量和稳定性。
其次,同轴电缆的可靠性是指其在长期使用过程中的性能保持能力。
可靠性可以从电缆的工作环境适应性、材料质量和结构设计三个方面来评估。
例如,同轴电缆需要适应高温、低温、潮湿等恶劣环境,并且需要使用耐磨损、耐高压等性能优良的材料来制造,以确保长期稳定的工作。
最后,同轴电缆的可扩展性是指其适用于不同的传输需求和应用场景的能力。
同轴电缆可以根据不同的频率要求和传输距离需求,进行相应的选型。
例如,在高频通信领域,需要选择频率范围更大、衰减更小的同轴电缆。
rf同轴连接器各指标全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:RF同轴连接器是一种在射频(Radio Frequency)应用中常用的连接器,用于将射频信号传输到设备之间。
它具有很高的信号传输性能和抗干扰能力,广泛应用于无线通信、无线网络、雷达系统等领域。
本文将介绍RF同轴连接器的各项指标,以帮助您更好地了解这种连接器的特点和选择。
在选择RF同轴连接器时,一个重要的指标是频率范围。
不同的RF 同轴连接器适用于不同的频率范围,一般来说,频率范围越宽的连接器在传输高频信号时性能越好。
在选择RF同轴连接器时,需要考虑设备的工作频率范围,并选择适合的连接器。
另一个重要的指标是阻抗匹配。
在射频传输中,阻抗匹配是非常重要的,它可以保证信号的传输效率和质量。
RF同轴连接器一般有50欧姆和75欧姆两种常见的阻抗匹配,而在实际应用中,要根据设备的阻抗特性选择合适的连接器。
除了频率范围和阻抗匹配外,耐压是另一个重要的指标。
RF同轴连接器在传输高频信号时,需要承受一定的电压,因此耐压是连接器必须具备的性能指标之一。
一般来说,耐压越高的连接器在传输高频信号时性能越好。
RF同轴连接器的插拔寿命也是一个重要的指标。
在实际应用中,连接器需要经常插拔,因此连接器的插拔寿命直接影响到设备的可靠性和稳定性。
一般来说,插拔寿命越高的连接器在长期使用中性能越稳定。
RF同轴连接器的防护等级也是一个需要考虑的指标。
在一些特殊环境中,如高温、高湿、尘土较多的环境中,连接器需要具备较强的防护性能,以保证信号的传输质量。
在选择RF同轴连接器时,要根据具体的工作环境选择适合的防护等级。
RF同轴连接器的各项指标包括频率范围、阻抗匹配、耐压、插拔寿命和防护等级等,这些指标直接影响到连接器的性能和可靠性。
在选择RF同轴连接器时,需要综合考虑这些指标,选择适合的连接器以确保信号的传输质量和设备的稳定性。
【本篇文章仅供参考,具体选购需根据实际需求和设备情况】。
同轴电缆屏蔽性良好传输特性教程
同轴电缆具有良好的屏蔽性能和传输特性。
下面是同轴电缆屏蔽性好的一些相关知识和教程:
1. 同轴电缆的屏蔽结构:同轴电缆由内部导体、绝缘层、屏蔽层和外部护套组成。
屏蔽层通常采用金属覆盖层,如铝箔或铜网。
屏蔽层的作用是阻挡外部干扰信号的入侵,提供良好的屏蔽效果。
2. 同轴电缆屏蔽的作用:屏蔽层可以有效地减少外界电磁干扰对电缆信号的影响,提高传输质量和稳定性。
它可以防止信号干扰、电磁辐射以及互相干扰。
3. 同轴电缆的选择:在选择同轴电缆时,可以根据需要选择不同类型的屏蔽结构。
例如,单屏蔽层、双屏蔽层或三屏蔽层的同轴电缆,根据实际情况和需求选购适合的产品。
4. 安装同轴电缆的注意事项:在安装同轴电缆时,应注意避免与其他电源线、电器设备或强电磁场的交叉干扰。
尽量采用合适的屏蔽接地方法,例如使用屏蔽层接地线,提高屏蔽效果。
请注意,以上内容仅供参考,具体应根据实际需求和情况进行选择和实施。
同时,请确保遵守相关的电缆使用安全和环境保护规定。
同轴电缆的信号传输特性分析
同轴电缆是一种常见的电信传输介质,其信号传输特性主要包括传播速度、衰减、色散和带宽等方面。
本文将对同轴电缆的信号传输特性进行详细分析。
首先,同轴电缆的传播速度是指电信号在电缆中传播的速度。
同轴电缆中的信号是通过中心导线传输的,速度相对较快。
同时,同轴电缆的传播速度还受到信号传输介质和电缆结构等因素的影响。
其次,同轴电缆的衰减是指信号在传输过程中逐渐减弱的现象。
同轴电缆的衰减主要由电缆的导线电阻、绝缘层损耗和辐射损耗等因素引起。
导线电阻会使得信号的电流减小,绝缘层损耗会使得信号能量被吸收,而辐射损耗则会导致信号泄露到周围环境。
衰减会引起信号质量下降和传输距离的限制,因此在设计和安装同轴电缆时需要考虑衰减的问题。
第三,同轴电缆的色散是指信号在传输过程中由于频率不同而导致的传播时间不同。
同轴电缆的信号传输速度受到频率的影响,高频信号传输速度相对较慢,而低频信号传输速度相对较快。
色散会导致信号失真和干扰,因此在高速数据传输中需要控制色散。
最后,同轴电缆的带宽是指电缆能够传输的最高频率范围。
同轴电缆的带宽与其物理结构密切相关,包括导线直径、绝缘层材料和导体材料等因素。
带宽决定了电缆能够传输的数据速率,因此在设计和选择同轴电缆时需要考虑带宽的要求。
综上所述,同轴电缆的信号传输特性包括传播速度、衰减、色散和带宽等方面。
了解和分析这些特性可以帮助我们选择适合的同轴电缆,并进行合理的设计和安装,以提高信号传输质量和效率。
rf同轴电缆原理
射频同轴电缆是一种传输射频电磁场信号的电缆,其原理主要基于同轴传输线理论。
同轴电缆由内导体、外导体和绝缘介质组成。
内导体是信号的传输线,通常由铜线制成;外导体是电缆的屏蔽层,用于防止外界电磁场干扰内导体中的信号传输;绝缘介质用来支撑内导体和外导体,并保持两者的相对位置。
在同轴电缆中,内导体和外导体以同一轴线为中心线,且内导体和外导体的电特性对称。
由于这种特殊的结构,同轴电缆具有很好的屏蔽性能和较低的辐射损耗,能够有效地抵抗外部干扰,保持信号的稳定传输。
此外,同轴电缆的阻抗也比较稳定,可以保证信号在传输过程中的连续性。
因此,同轴电缆在通信、电视信号传输、雷达等领域得到了广泛应用。
总的来说,同轴电缆原理主要是利用同轴传输线理论来实现信号的稳定、可靠传输,并具有很好的抗干扰性能。
同轴电缆结构-------------------------------------------------------------------------------同轴电缆是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。
同轴电缆由内导体、绝缘、外导体和护层四个部分组成。
1)、内导体内导体呈圆柱型结构,具有较高的电导率、足够的机械强度和必要的柔软性。
通常由一根实心铜导体构成,内导体的主要材料:退火铜线、退火铜管、铜包铝线。
内导体用的铜要求杂质总含量不允许超过0.038‰,铜线表面干净光滑、圆整,不应有污垢、碰伤及弯曲等现象。
内导体直径应稳定且公差很小(±0.005mm),因为直径公差对固有衰减和波阻抗影响较大(国际标准规定波阻抗ZC=75Ώ)。
2)、绝缘射频同轴电缆绝缘决定着内外导体的同芯性,因此绝缘介质除了具有较高的绝缘性能,还应具有优良的机械性能。
因此介质材料的选择和其结构非常重要。
目前重要采用聚乙烯塑料绝缘。
绝缘材料的选用要求: 相对介电常数低,尽可能的接近理想介质空气的特性 较高的耐电强度、很低的吸水性 结构一致,以及在长期运用过程中的性能稳定性3)、外导体外导体是关键的结构元件,当外导体的形状是沿全长理想均匀一致的空心圆柱体时,则信号能量沿线缆轴向传输而无附加损耗和畸变。
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,目前这种结构形式被大量使用。
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(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。
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。
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。
1、同轴电缆的特性阻抗同轴电缆是由两个不一样的、彼此之间用绝缘材料隔开的同芯导体组成。
内导体是铜包铝或者铜芯线,外导体是铝管或金属编织网护套,若外导体接地,将充当中心导体的屏蔽层,具有抗外来干扰作用。
在同轴电缆传输理论中,它能保证射频在电缆内部进行传输。
由于内外导体之间相隔距离近,相互之间会有一定电缆,实际上电感和电容是沿着传输线均匀分布。
所以传输线的特性阻抗取决于线路的电感和电容,而他们又取决于线的尺寸。
2、同轴电缆的衰减特性同轴电缆的衰减常数反映了电磁能量沿电缆传输时损耗的大小,是同轴电缆主要传输特性之一。
传输线中信号的衰减是由传输线中的分布电容和分布电感引起的。
同轴电缆中的衰减与频率有关,随频率的增加、串联电感的感抗要增加,并且并联电容的容抗要减少。
信号在电缆中传输时,经过一段距离后,信号将变得越来越弱,信号的减弱成为衰减,频率越高,损耗越大。
电缆内外导体的损耗与支承该道题的绝缘材料介质损耗相关,其中以导体损耗为主,内导体的损耗约占整个导体损耗的80%。
为尽量减少损耗,使信号传送的距离更远,在生产电缆时采用介电常数较小的绝缘材料是唯一可行的办法。
3、同轴电缆的温度特性环境温度变化是有线电视系统中信号电平波动的主要原因,由于同轴电缆特性与环境温度的变化有着紧密的关系,特别是大系统的长干线更为突出,所以系统传输性能好坏将随温度的变化而变化。
同轴电缆的特点及应用同轴电缆是一种常用的传输信号的电缆,它由内部导体、绝缘层、外部导体和绝缘层组成。
同轴电缆的特点是传输信号稳定、抗干扰能力强、传输距离远、频率范围宽,并且适用于各种应用场景。
同轴电缆的内部导体通常由铜或铝制成,用于传输电流或信号。
内部导体被绝缘层包裹,绝缘层通常采用聚乙烯或聚氯乙烯等材料,其主要作用是防止信号泄漏和电路短路。
绝缘层外面是外部导体,它通常由铜网或铝箔制成,用于屏蔽外界干扰信号。
最外层是绝缘层,用于保护电缆免受物理损坏和湿气侵入。
同轴电缆具有以下特点:1. 传输信号稳定:同轴电缆的内部导体和绝缘层之间的结构使得电缆的阻抗稳定,在传输信号时几乎不会发生信号衰减。
因此,同轴电缆适用于需要长距离传输的应用场景,例如电视信号的传输。
2. 抗干扰能力强:同轴电缆的外部导体具有屏蔽作用,可以有效地阻挡外界的干扰信号。
这使得同轴电缆在工业环境或高电磁干扰环境下的信号传输更加可靠。
因此,同轴电缆广泛应用于无线通信、电视广播和计算机网络等领域。
3. 传输距离远:由于同轴电缆的传输特性优良,它可以在不增加信号衰减的情况下传输信号到相对较远的地方。
这使得同轴电缆在长距离通信和广播传输中得到广泛应用。
4. 频率范围宽:同轴电缆的结构使得它具备宽频率范围的传输能力。
不同类型的同轴电缆可以传输从低频到高频的各种信号,包括模拟信号和数字信号。
这使得同轴电缆适用于多种应用,如电视信号、电话信号、数据信号等。
同轴电缆具有广泛的应用场景:1. 电视广播:同轴电缆是传输电视信号的主要介质之一。
它可以将电视信号从广播台传输到用户的电视机上,保证信号质量的稳定和清晰。
2. 计算机网络:同轴电缆可以用于建立局域网(LAN)。
它可以传输高速的数据信号,适用于需要大量数据传输的场景,如企业内部的数据中心或大型办公楼内部的网络。
3. 无线通信:同轴电缆在无线通信系统中起到重要的作用。
它可以传输天线和基站之间的信号,保证无线通信的可靠性和稳定性。
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。
1 RF同轴电缆的结构与传输特性1.1结构RF同轴电缆由内导体、绝缘体、外导体和护套4部分组成,绝缘体使内、外导体绝缘且保持轴心重合,这就是同轴电缆。
内外导体由电介质(绝缘材料)隔开,电介质在很大程度上决定着同轴电缆的传输速度和损耗特性,常使用的绝缘材料是干燥空气、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等材料的混合物。
物理发泡电缆因损耗小、频率特性好、不易进水得到优选应用。
1.2传输特性(1)同轴电缆内的电磁场分布电场强度按正弦分布,在同轴电缆中传输的电波不会泄漏到电缆之外,在应用中,外导体通常是接地的,故具有良好的屏蔽作用,传输的电视信号不受外界杂波的干扰,里面的信号也不会辐射出去。
(2 )趋肤效应高频信号的电流流过电缆时,电流集中于导体表面而使导体有效横截面积减少、电阻值加大的现象称之为趋肤效应。
因为有趋肤效应,同轴电缆中的电流只沿内导体的外侧和外导体的内侧流动,因此,电缆的许多性质取决于内导体的外径和外导体的内径,电缆内、外部的电磁场也不相互干扰。
趋肤深度与频率 f (MHz )的平方根成反比,因此,同轴电缆的导体损耗与频率的平方根成正比。
1.3同轴电缆性能(1 )特性阻抗特性阻抗Z c定义为在同轴电缆终端匹配的情况下,电缆上任意点电压与电流的比值。
同轴电缆的特性阻抗由导体的直径和导体间介质决定,与电缆长度无关。
在CATV系统中,同轴电缆的特性阻抗均为75 a(2 )衰减常数3与温度系数RF信号在同轴电缆中传输时的衰减量与电缆的尺寸、介电常数、工作频率有关。
同轴电缆信号的衰减程度,以衰减常数( 3 )表示单位长度(如100 m)电缆对信号衰减的dB数。
衰减常数与信号频率的平方根成正比,即在同一段电缆,信号频率越高,衰减常数越大;信号频率越低,衰减常数越小。
温度系数表示温度变化对电缆损耗值的影响,温度上升,电缆的损耗值增大;温度下降,电缆的损耗值减小。
温度系数定义为温度升高或降低1C,电缆对信号衰减量增大或减小的百分数。
表1是根据和平县有线电视台的频道配置选出8个频道,在33C和13C两个常温下,对汉胜RF同轴电缆-5型和-7 型进行测量的结果。
表1两种常温下的汉胜电缆-7与-5型的衰减常数(3 )频道图像载频(MHz)33 C dB/100 m13 C dB/100 m-7型-5 型-7 型-5 型DS149.7534.7533.9DS257.753.45.253.34.25DS585.25463.85DS6168.255.68.15.47DS11208.25695.87.7Z30400.258.112.27.610.5DS13471.259.614.58.412.7DS 22543.2510.815.59.213.5上表数据显示,衰减常数和信号的频率有很大的关系,也和温度系数关系密切。
在CATV 网络实际应用中,随着时间的增加,同轴电缆会老化,电缆的衰减特性改变很大,3年后电缆的衰减量大约增大15%,6 年后大约增大40%。
2 CATV 射频传输干线设计技术RF 传输干线的功能是以同轴电缆为传输介质,利用干线放大器来补偿和均衡电缆的衰减特性和温度特性,使传送的信号保持适当的电平值。
RF 信号在电缆中传输的衰减量随传输距离延长而增大,RF 同轴电缆的衰减特性使不同频率的信号在电缆中衰减的程度不同,因此,在RF 传输干线中,要对信号进行电平补偿和均衡,故要选用传输特性好的电缆和性能优良的干线放大器,由于使用了有源器件放大器,就要把系统的截噪比、交调的影响减少到最小。
2.1 传输干线的组成技术RF 传输干线由RF 同轴电缆、干线放大器、衰减器、均衡器及定向耦合器构成。
射频(RF)传输干线由CATV前端或由前端通过光缆传输给光接收机输出RF信号来提供射频电视信号进行传输。
使用定向耦合器的目的是从干线中提取出一部分信号功率供给分配网络。
一般定向耦合器尽量选用接入损失较小的,尽可能安装在干线放大器的输出端,使其输入电平较高。
一般干线放大器具有分支器输出口,使用起来较方便。
干线放大器在放大电路基础上,一般具有可调衰减器和可调均衡器,使干线放大器保持稳定的输出电平和适当的斜率。
衰减器可以适当调节输入、输出端信号电平,使其保持在适当的范围内。
衰减器用电阻构成衰减网络,由于没有电抗元件,因此只有幅度的衰减而没有相移。
连续可调式衰减器是干线放大器的一个重要组成部分,可调范围一般为0〜20 dB,可以方便地调节放大器输入端的信号电平。
均衡器的作用是补偿电缆衰减倾斜特性,信号经过电缆传输后,高、低端频道的信号产生电平差,须用均衡器来补偿这个电平差,以保证输出电平稳定在一定的斜率内。
宽带电视信号进入系统传输后,电缆对信号的衰减程度与所传输信号的频率的平方根成正比,造成高端频道电平高的现象。
要解决高低端电平差,一般是采用电平均衡补偿法,即在线路中根据信号传输距离和所用的电缆的衰减特性,利用干线放大器的可调均衡器来补偿电缆对各频道信号衰减的不均匀性,使干放的输出信号保持在合适的斜率内。
干线放大器的作用是补偿和均衡干线电缆的损耗和频率失真,用来对信号进行长距离的传输,其特性是增益适中、输出电平中等、工作频带宽、有良好的频响特性和非线性失真性能,模块干线放大器具有较好的传输特性,其平坦度较优良。
传输干线采用集中供电方式,一般采用低压交流60 V进行集中供电,频率为50 Hz。
在放大器中有电感扼流圈和隔直电容,电源电流可流经电感扼流圈加到放大器里去,但不能通过隔直电容;RF信号可通过隔直电容馈入放大器,但不能通过电感扼流圈,因而各有一条通路,只在电缆中合成一路。
集中供电方式便于系统设计和技术维护,所以得到广泛应用。
温度补偿是利用负温度系数热放电阻来维持电平稳定的电子控制工作方法。
它所用元件的温度特性与电缆的温度特性相反,即当温度下降时,电缆的衰减常数3变小,干线放大器的输入电平变大,相应温补元件衰减量变大,使放大电路的输入电平趋于稳定;当温度上升时,电缆的衰减常数3变大,干线放大器的输入电平变小,相应温补元件衰减量变小,使放大电路的输入电平趋于稳定。
这样,系统传输就达到了温度补偿的目的。
具有温补的干线放大器分为单温补式和双温补式,后者为最理想。
CATV工程设计时应选择具有温补电路的干线放大器,以方便技术维护。
2.2传输干线放大器的级联间距干线放大器级联的间距取决于放大器的增益、电缆的衰减特性和被传输信号的频率。
干线放大器的增益一般在20〜32 dB之间,输出电平在95〜105 dB之间。
两个放大器的间距(L)可用下式计算:L=GB式中:L ――传输间距(m );G――干放实际利用的增益(dB );B――电缆的衰减常数(dB/100 m )。
在工程设计中,干线放大器的增益应保留有一定的提升裕量,以便满足日后技术维护的需要。
2.3传输干线工作方式根据干线放大器的输入、输出信号电平与信号频率的高低的相互关系,在工程上,可将传输干线分为全倾斜、平坦输出和半倾斜3种工作方式。
(1)全倾斜工作方式全倾斜方式实质上是平坦输入方式。
在干放的输入端的信号中,电平值是一致的,而在输出端的信号中,高端的电平值高于低端的电平值。
输入信号的电平值相等,有利于减小交调,但输出信号的斜率不能太大,应小于10 dB 。
(2) 平坦输出工作方式平坦输出方式和全倾斜方式相反。
在干放的输出端的信号中,电平值是一致的,而在输入端的信号中,低端的电平值高于高端的电平值。
这种工作状态,高端信号的载噪比会较低,且易出现交调,故应避免采用这种方式。
(3) 半倾斜工作方式半倾斜方式是上两种工作方式的折中。
在干放的输入端的信号中,低端的电平值略高于高端的电平值,而在输出端的信号中,高端的电平值略高于低端的电平值。
在传输干线中,应尽量采用全倾斜工作方式或半倾斜工作方式。
最低电平是指干线放大器的最低输入电平,最高电平是指干线放大器的最高输出电平。
3 分配网络设计技术分配网络的设计任务是根据用户终端的分布情况来确定分配网络的组成形式及所用部件的规格和数量,其要求是保证用户终端的信号电平符合系统技术规范,所用的材料数量最少。
分配网络的设计方法基本有两种。
一种是由前向后逐点进行计算,得出所用分配器、分支器和放大器的规格、数量,另一种是由后向前推进,逐点计算,得出所用部件的规格、数量,最后求出进入分配网络的电平值和用户终端的电平值。
在设计中,抓住各分配点的信号电平变化是关键,因此就要了解清楚分配器的分配损耗、分支器的接入损耗和电缆的损耗量,设计时可参考下列数据:二分配器 4 dB 三分配器 6 dB四分配器8 dB 六分配器10 dB一分支器8 dB 二、三、四分支器10 dB在实际应用中,每串接一个分支器,VH—L频段电平下降1 dB, UHF频段电平下降 3 dB 。
3.1 分配网络的基本组成形式(1) 分配——分配形式。
这种形式采用的部件是分配器。
使用这种形式时,每个端口不能空载,以保持分配网络的匹配状态。
分配器的反向隔离指标不高,若大量使用,个别部位出现故障时,易造成全分配网络的影响,因此在设计中要适当运用,最多采用3级。
(2) 分支——分支形式。
这种分配网络使用的都是分支器,适用于用户数量不多、分布较分散及传输距离较远的分配网络,使用这种形式未端要保证网络的匹配。
(3) 分配——分支形式。
这种分配网络形式适合在楼栋内使用,使用得最多。
(4) 分支——分配形式。
要获得各用户端的信号电平一致,须选用不同损失值的分支器。
其他分配网络方式还有分配——分支——分配形式和不平衡分配形式3.2 用户端电平的确定用户端电平也称系统输出口电平。
这个图像载波电平的范围不能过高,也不能过低。
电平过低信号的载噪比会下降,图像会不稳定、雪花大;电平过高会有非线性失真,出现不同步、扭曲和互调、交调干扰。
这个电平的控制应适宜,VHF波段为7〜83 dB, UHF 波段为60〜83 dB,邻频传输系统的技术要求更为严格。
(1)根据当地电视信号的场强和干扰信号的场强确定。
干扰场强较弱的区域用户端电平可以选择为60〜70 dB 的范围,干扰场强较强的区域用户端电平可以选择在65〜75 dB的范围,在强干扰区域用户端电平可选择为70〜80 dB的范围。
(2)在屏蔽作用好的建筑物场合,用户端电平可相对低一些,在屏蔽作用差的建筑物场合,用户端电平可适当高一些。
(3)电视机灵敏度高的,用户端电平可以低些,电视机灵敏度低的,用户端电平要适当高些。
4 RF 传输干线技术维护RF 传输干线维护的关键是放大器电平检测、调试和维护。
干线放大器的输入电平不能低于设计值,这样才能确保载噪比不低于系统的技术指标。
同时,输入电平也不能过高,以免进入非线性工作区,产生交调和互调现象。
干线放大器的输出电平不能高于设计值,这是为了避免交扰调制比和载波互调比变差。