同轴电缆线规格型号

阅读: 评论:0

规格型号
同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。目前基带常用的电缆,其屏蔽线是用铜做成的网状的,特征阻抗为50(如RG-8、RG-58等);宽带同轴电缆常用的电缆的屏蔽层通常是用铝冲压成的,特征阻抗为75(如RG-59等)。
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。
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。 网络证件
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。
最常用的同轴电缆有下列几种:
·RG-8或RG-11
50Ω
·RG-58
50Ω
·RG-59
75Ω
·RG-62
灭火器标签93Ω
计算机网络一般选用RG-8以太网粗缆和RG-58以太网细缆。RG-59 用于电视系统。RG-62 用于ARCnet网络和IBM3270网络。
同轴电缆规格型号(转)
2008年04月20日 星期日 21:47
目前监控系统多半采用视频基带传输方式,也就是75欧姆的视频同轴电缆。这种线要有一定的抗干扰能力。现在大多数监控工程都采用的是SYV-75-5或者SYV-75-3的线,这里的75代表的是阻抗为75欧姆,最后的尾数3或者5表示的线的粗细,另外后面还有一个数字是46b、96b或者128b,表示的是46编、96编或者128编。
  还有一种线型号为SYWV-75-5,这是射频线,外皮一般是白,主要用于有线电视信号和VCD和录像机的射频信号传输,编织网一般为铝镁合金丝,也有铜网,一般为64编和96编,也有120编,包装方式与SYV-75-5相同。
  而我说的SYV-75-5是视频线,外皮一般是黑,主要传输摄固定视频信号,比如摄像机信号和VCD和录像机的视频输出,编织网一般为铜,有96编、128编等多种规格
===============================
阻尼线视频线部分的
十八、电缆传输失真与频率加权补偿
视频信号直接经同轴电缆传输,会产生幅度衰减和频率失真。即不同频率分量衰减不同,频率越高衰减量越大。幅度衰减,引起对比度下降。高频衰减,引起清晰度降低。实测表明,常用的75-7电缆250-300米时,引起的失真度就超过我国电视标准的规定要求。EV-2010A加权视频放大器,对75欧姆同轴电缆的实际衰减特性,能进行全距离全频段有效补偿。最大有效补偿距离可达到2500米以上(75-5电缆可按60%折算,达到1500米以上)。这里就有关问题谈些看法,供交流探讨。
一)PAL制视频标准:视频传输0-6M频率响应限定要求是在0.5-5M带宽,上下波动限定在±0.75db,6M限定在+0.75∽-3db;这是主要特性,还有其他一些失真度指标要求。一般420-480TVL的中高清晰度摄象机视频信号,4-6M的频率成份不可忽视。当然,拍摄的镜头(取景)不同,视频信号的各种频率成分组成也不同。细节变化小的镜头(如一面光墙),高频分量弱;细节变化多的镜头(如花丛、头发),高频分量十分丰富。所以,只根据某个电视画面来判断图象质量是有局限性的。工程商的责任,应该是尽可能减少视频信号失真,充分发挥摄象机的性能水平,以达到尽可能好的满意程度。
二)视频标准信号源
为了检测视频控制设备,变换(切换、分配、放大、)设备,传输(不同介质、不同变换与调制解调)设备的质量,需要有标准视频信号源,产生几种失真度为零的特殊视频信号。一种是连续扫频视频波形,扫频范围是0.2-6M,幅度为700Mv。可以十分直观地检测设备的频率响应。还有一种类似的多波视频信号。每一都是一种固定频率,六从低到高分别是0.5/1.0/2.0/4.0/4.8/5.8M。用这种波形来研究电缆衰减与补偿非常直观,容易理解。
三)视频电缆的频率失真
不同型号的电缆特性不同,不同厂家,不同批次的电缆性能也有差别。我们这里以一种典型的75-7电缆为例进行分析与介绍。视频信号经过电缆传输会引起低频幅度衰减和高频失真,频率越高,衰减越大。同时注意到,行同步头失真,同步头幅度严重降低。一组典型75-7电缆1000M不同频率衰减测试数据如表一:
长度(1000m)0.5M---1.0M---2.0M---4.0M---4.8M---5.8M
分贝数....-4.18db-6.15db-8.52db-11.0db-11.6db-12.6db
倍数......61.8%...49%....37.5%...28.2%...26.3%..23.4%
对于5.8M频率分量来说,2500m电缆,衰减量可达到-31.5db(2.67%).这就是频率失真的实际概念和含义。由上述分析和实践经验,我们归纳出以下几点意见,供参考:
1.视频同轴电缆,从它对不同频率分量具有不同衰减特性来看,可以把它理解为一种频率“去加重”器件;
2.电缆具有频率“去加重”特性,所以“电缆视频补偿器”应该是一种具有频率“加重”(或“加权”)特性的器件。我们称之为“加权视频放大器”,简称“加权视放”;
3.75-7电缆200m以上就应该考虑加权补偿。
4.对视频加权补偿的要求是:
①幅度要能提升到大于1Vp-p;
②频率补偿必须是0-6M全频段范围的加权补偿(低端轻,高端重);
③补偿特性必须能与电缆衰减特性相反相成;
道生液
高速车针④补偿距离尽可能大一些;
⑤补偿器对上述各项补偿,必须有全范围连续可调的有效控制功能;
⑥必须解决工程现场方便准确的调试方法问题(许多产品没能解决好这个根本性的实际使用问题)。
四)“前补偿”与“后补偿”问题
补偿位置放在电缆前端,还是末端,表面看来是一样的。所以有的产品介绍说:一台放大器补偿距离为1500米,电缆前后各放一台,可以补偿3000米。对此,我们还难以相信。因为在技术实现上二者是完全不同的。后补偿是低于1伏的小信号放大和补偿,最大动态范围是1伏;而前补偿相反,是要对1伏的标准信号先进行提升放大和频率加权,以补偿电缆衰减。举例说,1500米75-7电缆,5.8M频率衰减量为-18.9db,即衰减8.8倍。前补偿时,就要把这一频率成分放大4.26倍。这就要求达到0.7V*8.8=6.16V。而行同步头衰减-6.27db(2.06倍),即要求提升到0.3*2.06=0.618V。两项之和为视频信号“峰-缝”值,即6.16+0.618=6.778V。这是在75欧姆负载上的动态范围,而放大器实际输出的动态范围应该是6.778*2=13.556V,这是常规电路难以实现的。换句话说,长距离电缆后补偿有效,前补偿无效,甚至因失真而有害。
五)EV-2010A加权视频放大器性能简介
一、标准PAL制视频6M带宽加权补偿特性:
低频幅度提升≥12db(4倍),连续可调;
高频提升:4.0Mhz≥30db(30多倍);
缀花草坪
5.8Mhz≥36db(60倍);
频率加权补偿斜率和范围连续可调;
EV-2010A对典型75-7电缆的补偿距离:200m-2500m;对75-5电缆的有效补偿距离,大致可按60%折算。
二、技术条件:
1.电源:AC 220V±10%
2.视频输入:75ohm,BNC;
3.视频输出:1Vp-p ,75ohm,BNC;
4.使用温度:室内,0-40度;
三、安装调试:
1.后补偿连接:将电缆传输的末端接入输入端(in),输出端接到监视器和示波器(20M以上示波器);用示波器观察视频信号的行同步和同步脉冲。

本文发布于:2023-07-17 05:09:45,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/180015.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:电缆   补偿   频率   视频   衰减   加权   传输   特性
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2022 Comsenz Inc.Powered by © 369专利查询检索平台 豫ICP备2021025688号-20 网站地图