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发布时间:2024.12.16 新闻来源:广东金联宇电缆 浏览次数:

矿用电缆金联宇电线电缆的选择和应用技术

矿用电缆因为运用在许多不同的环境,致使在外形上看起因由很大的差异。但不管任何的电缆类型,它们都是作为信号传输的一种导体。同轴电缆(Coaxial)是一种由两个导体组成的合成物,同轴电缆的中心导线用于传输信号,金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号供给电流回路,二是作为信号的屏蔽网,按捺电磁噪音对信号的搅扰。

1.矿用电缆的类型

矿用电缆因为运用在许多不同的环境,致使在外形上看起因由很大的差异。但不管任何的电缆类型,它们都是作为信号传输的一种导体。这些不同类型的电缆,在传输不同信号的质量体现也有差异,除了部分特别的运用,现在运用于音视频传输的电缆大致以单根导线、双绞线、同轴线和光纤为主.1.1.单根导线

单根导线是矿用电缆最基本的一种类型(如电线),它由一条或一组在被塑料保护层围住的导线组成,这种电缆遍及用于传输低频的信号,比方电源、音频、核算机的ID码.

1.2.双绞线

双绞线是一个通用的称号,导线的数量和绞合的类型并没有约束,但在电缆的结构上只需两种类型:带屏蔽网的双绞线(STP:ShieldedTwistedPair)和不带屏蔽网的双绞线(UTP:UunshieldedTwistedPair)。双绞线遍及在电信、互联网、专业音响中遍及运用,这种电缆由两条或两条以上独立的、彼此绝缘的线缆接连绞合组成,被彼此绞合的其间两条电缆称为组,传输阻抗一般为100_,单根导线的直径规范在20AWG(美国线缆规范:0.91mm)到24AWG(0.61mm)之间。双绞线是一种比较廉价的电缆,每一组导线具有平等的抗搅扰才能,能够有用按捺外界的电磁搅扰(EMI),也有用屏蔽了传输信号对外界的电磁搅扰。

UTP电缆最遍及运用在电信传输和核算机网络环境,根据绞合的类型不同分为五类、超五类和六类电缆,一般能够到达100Mbps(每秒100百万位)的传输率。STP电缆在导线组的外围增加了一层织造金属网或锡箔,更有利于进步信号按捺外界无线电电波的冲击。STP电缆的每个衔接头的金属外壳都有必要坚持与屏蔽网的杰出触摸。

1.3.同轴电缆

同轴电缆(Coaxial)是一种由两个导体组成的合成物,同轴电缆的中心导线用于传输信号,金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号供给电流回路,二是作为信号的屏蔽网,按捺电磁噪音对信号的搅扰。中心导线与屏蔽网介于半发泡的聚丙烯绝缘层之间,绝缘层决议了电缆的传输特性,并且有用保护了中心的导线。

同轴电缆被广泛运用于音视频或射频的传输,传输阻抗一般为75_,已经成为视频的规范阻抗(前期也会运用50_阻抗特性进行视频传输)。优质规范的同轴电缆一般比双绞线的价格更贵重,因为同轴电缆牢靠的物理特性,能够供给优秀的音视频体现。信号的频率、分辨率以及电缆的有用传输间隔在音视频体系中起了决议作用。

1.4.光纤

光纤电缆(OpticCable)信号长间隔传输的最好挑选,光纤传输是一种根据光电转化替代电子传输的技能手段。光纤传输的简易原理是:模仿电信号传给光发射机,经信号缓冲电路和驱动电路,将输入的电压信号改动成电流信号,驱动发光管或许激光器。这样,输入的电信号转化为光信号,通过准确光对准和引导,耦合进入光纤。

光信号经光纤传输后,在接纳端光信号被一个波长般配的光电二极管转化成本来的电子源,经低噪声线性扩大器扩大后再输出。

光纤信号传输避免了传统电缆传输的许多缺陷,具有许多电缆传输无法比拟的长处;优异的抗电磁搅扰:长间隔电缆传输中,电缆本身便是一根巨大的天线,会拾取周围空间存在的电磁波信号,特别是在显现体系更为杰出,这类搅扰信号在图画显现中体现出无法消除的颗粒噪音,光纤电缆的中心是玻璃,并且传输的是光信号,不简略受外界电磁波的搅扰。很小的体积:大大都的光纤与人体的头发一般粗细。

很低的衰减:因为光纤传输是依托玻璃导管完结,不存在信号因为电缆电阻、容抗引起的大起伏衰减,光纤极大的进步了传输的带宽才能和传输间隔。光纤的高度安全:光纤传输的信号内容不简略被偷听。

尽管光纤好像是信号传输的终极办法,但也有一些晦气点;

较高的价格:光缆、发射器、接纳器价格贵重

较高的人工:在光缆的布管布线进程,需求许多的人力资源和特别东西。尽管光信号在光纤中传输损耗很低,但是在发射端和接纳端进行的电光、光电转化对信号的衰减却很凶猛。所以要确保无插损传输,就有必要在传输中参加高增益多级扩大器,还要确保电路能安稳作业.

2.电缆的结构

大都的视频电缆只是在两个相邻设备之间衔接,这么短的间隔,好像没有许多需求考虑的问题。但是在一个完善的视频体系中,这些视频设备乃至遍及于修建的每一个旮旯,传输线缆彻底成了至关重要的要素。传输线缆的那些要素会最直接影响视频信号的终究作用?咱们以同轴电缆的单一传输为例进行阐明。

2.1.导线的结构类型

导线指电缆中心用于传输电子的导体,最遍及运用的资料是铜。铜线是最经济有用的传输方法之一,其他的资料包含铝、银和黄金.

同轴电缆根据线径的不同,外形的巨细有差异。导线的结构分为两种:单根电缆和多根电缆组合。单根电缆的结构简略成型,但保护外皮和绝缘层比较坚固,所以显得没有什么柔性。多根电缆由许多小线径的电缆绞合成型,增加了线缆的柔性。一般以为单根电缆的传输质量要优于多根组合的方式.

2.2.导线直径的计量

原则上,平等的条件越粗的电缆越能进行更长间隔的传输,因为相同的长度,粗电缆比细电缆具有更低的直流阻抗.

2.3.电介体

电介体也便是电缆的绝缘体,在同轴电缆中担任了两层的人物:一是电介体介于导线与屏蔽网之间,构成了保护导线的重要安排;另一个更重要的人物是它确认了电缆的物理特性。比方电缆的阻抗和容抗。阻抗为75_电缆的电介体一般是半发泡的聚乙烯.

2.4.屏蔽网

屏蔽网在电缆中把导线和电介体紧密的围住起来,起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号供给电流回路,二是作为信号的屏蔽网,按捺电磁噪音对信号的搅扰。屏蔽网的结构以金属织造网和锡箔最常见。金属织造网比锡箔具有更低的直流阻抗,但对电磁搅扰的屏蔽率只需90%,锡箔对电磁搅扰的屏蔽率高达100%。所以许多专业的线缆会采纳金属织造网与锡箔两层屏蔽结构,能够更有用的进步信号的信噪比.

2.5.保护层

保护层是对电缆内部一切成份进行全面保护的一层外皮,很简略受气温、化学药品、液体和日光的影响。电缆的保护层有必要习惯任何条件的装置环境。这些规范被NEC(NationalElectricCode)办理并且有UL(美国保险商实验所)认证:阻燃认证:电缆保护层的常用质料是绝缘杰出且廉价的PVC(聚氯乙烯),阻燃认证要求电缆不光有特别的防火保护层,并且要运用特别的绝缘资料,能够避免电缆露出发生的焰火事情。通过阻燃认证的电缆能够在户外空间运用,室内运用能够不需求管道防护.

无卤素认证:大部分电缆的PVC保护层在制作进程都会广泛运用卤素(Halogen)作为混合物,卤

素具有极高的阻燃和绝缘化学特性,但在高温下会发生有毒的烟雾(首要成分是瓦斯)。无卤素的电缆保护层在高温时不会发生烟雾和有毒的气体,这是欧洲的安全规范(编号:IEC33203、IEC61034和IEC754-1)

3.电缆的功能和规范

3.1.长度

信号的衰减与电缆的长度成正比,电缆越长,衰减越大,这是电缆的物理规律。电缆的长度一般用英尺或公尺来标示,音视频信号通过长间隔的电缆会构成信号的衰减,对终究作用的影响体现在信噪比下降、亮度下降、图画含糊和同步不良,这些显着的差异也成了比照电缆质量的根据(单位长度的电缆对传输平等信号的不同衰减量)。

3.2.频率

电缆的容抗和导线资料决议了传输信号频率的规模,在适宜的传输间隔内,假如呈现图画含糊,大都是电缆没有到达高频传输的要求,构成信号的高频段丢失。

3.3.搅扰电缆一起也是一条巨大的天线,会吸收空间存在的电磁波。假如电缆没有屏蔽或屏蔽作用不良,任何类型的电磁搅扰都会直接作用于有用的信号,下降信号的信噪比

3.4.温度

好像一切的电子电路相同,电缆的物理特性也会受环境温度的影响,电缆的物理参数在不同的温度规模有不同的体现。在工程运用时,电缆典型在墙面、天花板和仪器架上覆设,因为这些当地的通风条件不会很抱负,简略发生较高的温度。因而,挑选电缆的答应运用温度规模应该适用于这些环境.

3.5.斜率

斜率是描绘双绞线不同长度对信号传输发生的时刻差,取决于双绞线的绞合工艺和绞合类型,当发生较大的时延差错时,需求对电缆进行斜率补偿.

3.6.阻抗

阻抗是描绘电缆技能规范的重要参数之一,它为信号的正确流程建立了基线。这个信号的流程保护了整个体系的动力转化。

幻想水流转过一条大口径的水管,只需水管直径坚持一向,水流的结构和流程不会有改动。当这个水流被引进到一条小口经的水管时,状况发生了改动:因为瓶颈的存在,水流的结构被打乱,一切的水流不能一起通过瓶颈,引起部分水流发生反方向活动,并且最终仍是被干流再次导入水的流程.

电缆传输阻抗的失配也会构成相似上述的现象:电子信号被再次导入对开始的信号影响称为反射,传送波与反射波彼此搅扰的成果使电压起伏构成驻波,用VSWR(电压驻波比)标明.在视频体系中,阻抗匹配是体系规划中需求严厉看待的问题。前期在同轴电缆BNC类型的衔接头一起存在50_和75_两种规范,现在视频阻抗一致75_,50_阻抗的电缆和衔接头现在只会在射频信号中运用。短间隔的阻抗失配会影响图画的高频细节,引起画面呈现“鬼影现象".

电缆对信号的衰减也称为刺进损耗,单位是分贝(dB),正规的电缆会供给一张丢失表,描绘电缆在单位长度对不同频率的衰减值。比方某电缆的衰减值标明为-2.2dB/30m@100MHz是指这条电缆在30米长度时,传输100MHz带宽信号时会发生-2.2dB的刺进损耗。电缆的刺进损耗是累积的,并且对不同频率的信号衰减值也不相同。相同带宽的信号,电缆长度增加一倍,刺进损耗也是增加一倍,比方上述的电缆在60米长度时,传输100MHz带宽信号时会发生-4.4dB的刺进损耗。

尽管规划好电缆的刺进损耗是必要的,但许多时分因为没有预先的核算,电缆刺进损耗对体系的高频丢失层出不穷。在这种状况下,前端电子补偿或许是仅有的解决办法。所以大部分的接口和线路驱动器都包含了能够调整的补偿电路,一般都具有电平(或增益)和峰值调整。运用30米的

ExtronBNC5-Mini电缆传输150MHz带宽信号,在信号不通过任何均衡和扩大时,在150MHz频段呈现了挨近-12dB的刺进损耗,并且0~150MHz频段的传输曲线十分峻峭;运用电子器件(比方接口、均衡器、扩大器)对信号进行恰当的电平缓峰值调整后,不光将电缆的刺进损耗削减到-3dB以内,并且使0~150MHz频段的传输曲线得到了十分滑润的呼应.

4.1.电平操控

电平操控是为了补偿电缆刺进对整个信号起伏的衰减,因为电缆的刺进很简略对信号起伏构成5%或更多的衰减,比方一个模仿0.7V的信号,5%的电缆刺进损耗能够到达35mV的信号衰减。一般电平操控被设定用于补偿低频部分的衰减,并康复信号在正常的振幅电平(比方0.7V)

4.2.峰值操控峰值操控是为了补偿电缆刺进对信号高频部分的衰减,高频段信号的衰减首要影响图画的细节。峰值操控能够战胜高频信号在电缆传输发生的衰减曲线,但不会过渡提高信号的高频信息,高频信号的丢失或许会别的发生噪音。在测验体系规范的时分,电平操控和峰值操控能够一起运用。在测验设备和显现器件的一些数据标明,依托经历去核算电缆传输间隔是构成体系失利的实在原因,尽管大部分规划师都已经意识到电缆是任何体系规划的最弱环节,但仍是被安排在最终考虑的一项内容.

4.3.直流电阻

电阻的一种界说是“物质以热的方式阻碍电子流转的一种物理特性”,电阻是一种减慢电子的活动的导体的特性,单位是_(欧姆),用于简略标明导体对电流的衰减。电缆的直流电阻一般用_/千米标明,由电缆的资料、线径、尺度和温度决议。直流电阻影响信号的电压(振幅),长间隔的电缆传输或高阻值电缆都会使图画显得暗淡。举例来说,一个0.7Vp-p的视频信号经由60米长的电缆(电缆直流阻值41_)传输进行显现,显现端得到的实在可用的信号电平大约只需0.63Vp-p(信号电平丢失大约10%)。杰出的复合视频线缆一般每千米的直流电阻应该在35_以下。

4.4.电容容量

电容的界说是“在两个导体之间的电介领会贮存电荷的一种特性”,能够解说电缆也是一个电容器,具有充电、放电的才能,在矿用电缆中电容的单位用pF/m(轻轻法/每米)。矿用同轴电缆存在的电容会影响视频信号的锐度和细节,这是因为视频信号或许存在一些黑色-白色的改动,电缆的电容特性会影响这个信号改动中上升和跌落的时刻,也便是影响了视频信号在锐度和细节方面的改动。杰出的复合视频线缆一般每米的电容散布应该在60pF以下。

 

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