Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

Сопротивление коаксиального кабеля

50 или 75 Ом?

Если выбор конкретных типов кабеля ограничен, имеет смысл просчитать, что выгоднее с точки зрения минимизации потерь: использование кабеля с высокой степенью естественного согласования сопротивлений, но с большим затуханием или менее подходящего по волновому сопротивлению, но более качественного кабеля с дополнительными согласующими цепями (учитывая дополнительные потери в этих цепях!). В ряде случаев может оказаться, что выгоднее согласиться с повышенной величиной КСВ, применив без всяких согласующих цепей имеющийся в наличии высококачественный кабель с волновым сопротивлением, отличающимся от сопротивления нагрузки.

Вот характерный пример: антенна имеет входное сопротивление 50 Ом на резонансной частоте. В нашем распоряжении есть 50-омный кабель, который при требуемой длине имеет собственные потери (при КСВ=1) на рабочей частоте 2 дБ, и 75-омный с потерями 0,5 дБ при тех же условиях.

Используя кабель 75 Ом, получим КСВ=1,5 на резонансной частоте. Дополнительные потери из-за рассогласования не превысят 0,1 дБ. При отходе от резонансной частоты, даже если КСВ поднимется до 4, дополнительные потери не станут больше 0,5 дБ. Таким образом, с этим 75-омным кабелем суммарные потери составят от 0,6 до 1 дБ.

Выигрыш, благодаря использованию «неправильного» 75-омного кабеля вместо «правильного» 50-омного, в данном случае будет приблизительно такой же, какой могло бы дать, например, удлинение антенны Yagi примерно на треть!

Важно только иметь в виду, что при любом рассогласовании, как с одним, так и с другим кабелем, передатчик «видит» на конце кабеля комплексное сопротивление, которое может значительно отличаться и от волнового сопротивления фидера, и от входного сопротивления антенны. Чтобы передатчик смог отдать в фидер расчетную мощность, его выходные цепи должны быть настроены соответствующим образом.

Именно так может сложиться ситуация, когда на простой диполь с хорошим кабелем даже при далеком от идеального согласовании будут отвечать лучше, чем на хорошую Yagi при КСВ = 1.

Слишком толстым кабель не бывает!

2) Кабель с полиэтиленовой изоляцией в течение 10-20 лет может сильно состариться, даже при хранении в идеальных условиях. Старение выражается в значительном увеличении потерь. Иногда также возникают трещины на наружной оболочке.

Если планируется использовать кабель, со дня выпуска которого прошло более 5-7 лет, следует предварительно измерить его затухание на рабочей частоте и тщательно осмотреть его наружную оболочку. Кабель, который уже использовался вне помещения (даже недолго), надо проверять обязательно. Время от времени, если есть возможность, полезно проверять потери в фидерах действующих антенн.

3) Популярно мнение, что кабель с фторопластовой изоляцией имеет меньшие потери, чем с полиэтиленовой. Но достаточно сравнить их паспортные данные, чтобы убедиться, что по погонному затуханию эти два вида кабелей при равных диаметрах практически равноценны.

Достоинством фторопластовой изоляции является лучшая термостойкость и стабильность параметров во времени. К сожалению, большинство кабелей с ленточной фторопластовой изоляцией не предназначено для наружной прокладки и уличная влага их быстро портит.

4) Влага, прон икшая внутрь кабеля, увеличивает потери и понижает его волновое сопротивление, а со временем необратимо его портит. Конец кабеля и места его сростки, находящиеся на открытом воздухе, следует тщательно герметизировать силиконовым герметиком (никакая изолента здесь не поможет) и термоусаживаемыми трубками. Около точки присоединения к клемме или разъему антенны кабель следует изогнуть в виде петли так, что его конец приходил бы к месту присоединения не снизу вверх, а сверху вниз, чтобы избежать затекания в него дождевой воды, если нарушится герметизация.

5) Кабель лучше всего прокладывать по северной стороне антенной мачты, здания, и вообще такими путями, где он меньше открыт прямым солнечным лучам.

Коаксиальный кабель с почти любым волновым сопротивлением

Фазирующая линия для активного питания элементов Log-Yag или KLM

Удобная симметричная экранированная линия получается из двух коаксиальных, расположенных физически параллельно, а электрически включенных последовательно (волновое сопротивление линии при этом удваивается). Но, из-за укорочения длины волны в кабеле, для сохранения требуемого набега фазы физическая длина кабеля получается меньше, чем расстояние между соединяемыми элементами антенны.

Центральные жилы двух кабелей присоединяются к клеммам разрезных вибраторов, а оплетки соединяются между собой на обоих концах, но никуда не подключаются. Тем, кто привык к использованию только коаксиальных линий, это может показаться странным, но в данном случае у нас симметричная экранированная линия, экран которой имеет нулевой потенциал. Если используются петлевые вибраторы, экран линии можно присоединять к центрам их сплошных трубок, а если несимметричный фидер присоединяется к первому питаемому элементу через BALUN, имеющий клемму с нулевым потенциалом (средний вывод), например, симметрирующий трансформатор на ферритовом кольце или полуволновое U-колено, то экран симметричной линии соединяется с этой клеммой.

Продевание кабеля в длинный шланг

Увеличение допустимой мощности эквивалента нагрузки

Антенный провод

Капроновые оттяжки

Особенности кевлара

Источник

Волновое сопротивление 50 или 75 Ом, медненое железо или медь?

Существует стойкое предубеждение и, можно даже сказать, заблуждение многих людей относительно высокочастотных кабелей. Меня, как разработчика антенн, являющегося одновременно и руководителем фирмы по их производству, постоянно одолевают этим вопросом. Попытаюсь раз и навсегда поставить точку в этом вопросе и закрыть тему применения 75 Ом кабелей вместо 50 Ом для целей передачи сигналов небольшой мощности. Я постараюсь не утруждать читателя сложными терминами с формулами, хотя некоторый минимум математики все же необходим для понимания вопроса.

В низкочастотной радиотехнике для передачи сигнала с заданными параметрами ток-напряжение нужен проводник, обладающий некоторыми свойствами изоляции от окружающей среды и погонным сопротивлением, таким, чтобы в точке приема НЧ сигнала мы получили достаточный для последующей обработки сигнал. Иными словами любой проводник обладает сопротивлением, и желательно, чтобы это сопротивление было как можно меньше. Это простое условие для техники низких частот. Для сигналов с малой передаваемой мощностью нам достаточно тонкого провода, для сигналов с большой мощностью мы должны выбирать более толстый провод.

В отличие от низкочастотной радиотехники, в технике высоких частот приходится учитывать много других параметров. Несомненно, как и в НЧ технике, нас интересует передаваемая по среде передачи мощность и сопротивление. То, что на низких частотах мы обычно называем сопротивлением линии передачи, на высоких частотах называют потерями. На низкой частоте потери, прежде всего, определяются собственным погонным сопротивлением линии передачи, тогда как на ВЧ появляется, так называемый, Скин-эффект. Скин-эффект – приводит к тому, что ток, вытесняемый высокочастотным магнитным полем течет лишь по поверхности проводника, вернее в его тонком поверхностном слое. Из-за чего эффективное сечение проводника, можно сказать, уменьшается. Т.е. при равных условиях для прокачки одной и той же мощности на низкой частоте и высокой требуются провода разного сечения. Толщина скин-слоя зависит от частоты, с увеличением частоты толщина скин-слоя уменьшается, что приводит к потерям большим, нежели на более низких частотах. Скин-эффект присутствует при переменном токе любой частоты. Для наглядности приведу некоторые примеры.

Так для тока частотой 60 герц, толщина скин-слоя составляет 8,5 мм. А для тока 10 МГц тощина скин-слоя составит всего 0,02 мм. Не правда ли разительная разница? А для частот 100, 1000 или 2000 МГц, толщина проводящего слоя будет и того меньше! Не вдаваясь в математику, скажу, что толщина скин-слоя зависит, прежде всего от удельной проводимости проводника и частоты. Поэтому для передачи максимально большей мощности на ВЧ нам нужно брать кабель с наибольшей площадью поверхности центральной жилы. При этом учитывая, что на СВЧ толщина скин-слоя мала нам вовсе необязательно использовать цельный медный кабель. Разницы от использования кабеля со стальным центральным проводником покрытым тонким слоем меди вы вероятно даже не заметите. Разве что он будет более жестким на изгиб. Разумеется, что желательно наличие более толстого слоя меди на стальном проводнике. Использование цельного медного кабеля имеет, конечно, преимущества, он более гибкий, по нему можно передавать большую мощность на более низких частотах. Также зачастую по коаксиальному кабелю передают напряжение питания постоянного тока предусилителей, и тут также вне конкуренции медный кабель. Но для передачи небольшой мощности не более 10-200 мВт на СВЧ с экономической точки зрения, более оправданным будет применение именно омедненного кабеля. Будем считать, что вопрос выбора между омедненными и медными кабелями закрыли.

Для понимания различия кабелей в волновом сопротивлении, я не стану рассказывать, что такое волновое сопротивление кабеля. Как ни странно, это не нужно для понимания разницы. Для начала разберемся, почему существуют кабели с разными волновыми сопротивлениями. Прежде всего, это связанно с историей становления радиотехники. На заре радиотехники выбор изолирующих материалов для коаксиальных кабелей был сильно ограничен. Это сейчас мы нормально воспринимаем наличие огромного ряда пластиков, вспененных диэлектриков, резины со свойствами проводников или керамики. 80 лет назад ничего этого не было. Была резина, полиэтилен, парафин, бакелит, в 30-х годах изобретен фторопласт (он же тефлон). Волновое сопротивление кабелей определяется соотношением диаметров центрального внутреннего проводника и внешнего диаметра кабеля.

Ниже приведена номограмма.

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

Толщина центрального проводника определяется его способностью пропускать наибольшую мощность. Внешний диаметр выбирается в зависимости от используемого диэлектрика – заполнителя находящегося между двумя проводниками. Используя номограмму становится понятно, что диапазон удобных для промышленного изготовления волновых сопротивлений кабелей лежит в пределах 25 – 100 Ом.

Теперь считаю необходимым рассмотреть менее важный вопрос о согласовании линии передачи. Попытаюсь просто ответить на вопросы о том, можно ли подключить 75 Ом кабель вместо 50 Ом.

Рассмотрим ситуацию, когда выходное волновое сопротивление передатчика 50 Ом, мы подключаем к нему 50 Ом кабель и 75 Ом антенну. В этом случае потери составят 4% от выходной мощности. Много ли это? Ответ неоднозначный. Дело в том, что в ВЧ радиотехнике оперируют в основном логарифмическими величинами, приведенными к децибелам. И если 4% перевести в децибелы, то потери в линии составят всего 0,18 дБ.

Если мы подключаем передатчик с 50 Ом выходом к 75 Ом кабелю и далее к 50 Ом антенне. В этом случае теряется 8% мощности. Но приведя это значение к децибелам, выясняется, что потери составят всего лишь 0,36 дБ.

Теперь рассмотрим типовые затухания кабелей для частоты 2000 МГц. И сравним, что лучше применить: 20 метров кабеля 75 Ом или 20 метров кабеля 50 Ом.

Затухание на 20 метрах для известного дорогого кабеля марки Radiolab 5D-FB составляет 0,3*20= 6 дБ.

Затухание на 20 метрах для качественного кабеля Cavel SAT703 составляет 0,29*20= 5,8 дБ.

Учтя потери на рассогласовании – 0,36 дБ, мы получим, что выигрыш от применения 50 Ом кабеля составляет всего 0,16 дБ. Это примерно соответствует 2-м лишним метрам кабеля.

А теперь сравним цену. 20 метров кабеля Radiolab 5D-FB стоят в лучшем случае примерно 80*20=1600 руб. В тоже время 20 метров кабеля Cavel SAT703 стоит 25*20=500 руб. Разница в цене 1100 руб. весьма ощутимая. К достоинствам 75 Ом кабелей можно отнести также легкость их разделки, доступность разъемов.

Источник

Коаксиальный кабель, что это? Волновое сопротивление.

Наверное, вы не раз слышали такие словосочетания как витая пара, экранированный провод и высокочастотный сигнал? Так вот, коаксиальный кабель — эта разновидность витой пары, но с гораздо большей помехозащищенностью, наиболее подходящий проводник для ВЧ сигнала.

Коаксиальный кабель состоит из центральной жилы (проводника), экранированного слоя (экрана) и двух изолирующих слоев.

Внутренний изолятор служит для изоляции центральной жилы коаксиального кабеля от экрана, внешний — для защиты кабеля от механических повреждений и электрической изоляции.

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что этоКоаксиальный кабель

Защита от помех коаксиальным кабелем. Причина возникновения помех

Что представляют из себя помехи в не коаксиальном кабеле

Стоит сразу разобраться с вопросом защиты от помех. Разберем общие принципы природы их возникновения и влияния помех на передачу информации.

Итак, все мы знаем, что существуют некие помехи в линиях электропередач. Они представляют из себя всплески и, наоборот, пропадания номинального (того, которое должно быть) напряжения в кабеле (в проводе). На графике (зависимости напряжения в кабеле от времени) помехи выглядят так:

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что этоСигнал с помехами

Причина возникновения помех — электромагнитные поля от других сигналов и кабелей. Как мы знаем из курса школьной физики, у электричества есть две составляющие — электрическая и магнитная. Первая представляет собой течение тока по проводнику, а вторая — электромагнитное поле, которое создает ток.

Электромагнитное поле распространяется в среде в форме сферы в бесконечность. Проходя через незащищенный от помех (не коаксиальный) кабель, электромагнитный сигнал влияет на магнитную составляющую электрического сигнала в кабеле и вызывает в нем помехи, отклоняя напряжение сигнала от номинального.

Представьте себе, что мы обрабатываем (считываем) сигнал напряжением 10 В с определенной тактовой частотой, например в 1Гц. Это значит, что мы мгновенно списываем показания напряжения в линии каждую секунду. Что произойдет, если именно в момент считывания помеха сильно отклонит напряжение, например с 10 вольт до 7,4 вольт? Правильно, ошибка, мы считаем ложную информацию! Проиллюстрируем этот момент:

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что этоЗапись сигнала с помехами

Но мы должны помнить о том, что напряжение у нас мерится от корпуса (или от минуса). И фишка в том, что в радиоэлектронике (в электронике высокочастотных сигналов) большую отрицательную роль играют именно высокочастотные помехи, и вот она, собственно говоря, истина: в момент, когда помеха действует на центральную жилу коаксиального кабеля, та же самая помеха действует и на экран коаксиального кабеля, а напряжение мерится от корпуса (который соединен с экраном), поэтому разность потенциалов между экранной частью коаксиального кабеля и его центральной жилой остается неизменной.

Поэтому основная задача в защите от помех при передачи сигнала — держать экранный слой или провод как можно ближе к центральному и всегда на одном и том же расстоянии.

Что лучше защищает от электромагнитных помех — витая пара или коаксиальный кабель?

Сразу ответим на вопрос. Коаксиальный кабель защищает от помех лучше, чем витая пара.

Есть некоторые тонкости, связанные с паразитной емкостью, сопротивлением и обратными токами при передаче ВЧ сигнала, но лучше всего будет представить и запомнить так:

В витой паре два провода свиты между собой и заизолированы друг от друга. Плюсовой провод при сгибах может на доли миллиметра отдаляться от минусового, что отдаляет, собственно, плюс от корпуса. Кроме того, сами жилы плюсового и минусового провода за счет изоляции уже имеют между собой определенный зазор. Помеха может проскочить, но вероятность достаточно мала.

В Коаксиальном кабеле экранный слой по кругу, полностью обволакивает центральную жилу. Помеха никак не может пройти через центральную жилу, минуя экран коаксиала. Кроме того, качество материала, из которого изготавливается коаксиальный кабель, по требованиям государственного стандарта превосходит качество материалов для витых пар. Точка.

Волновое сопротивление коаксиальных кабелей.

Волновое сопротивление

Основная характеристика коаксиального кабеля — волновое сопротивление. Это величина, в общем говоря, характеризующая затухание амплитуды сигнала в коаксиальном кабеле на 1 погонный метр.

Получается она из выражения частного от напряжения сигнала, передаваемого по коаксиальному кабелю, деленного на ток при этом напряжении в коаксиальном кабеле, мерится в Омах.

Но главное, запомните что она характеризует — затухание передаваемого сигнала. Это сама суть волнового сопротивления коаксиальных кабелей. Уменьшение амплитуды напряжения и тока — есть затухание сигнала.

Для того, чтобы окунуться в волновое сопротивление коаксиальных кабелей глубже, нужно знать много разных понятий о теории электромагнитных волн, таких как амплитуда без учета затухания, активное погонное сопротивление, коэффициент затухания электромагнитных волн в коаксиальном волноводе, несколько постоянных электрических величин, затем построить пару интегральных волновых графиков и понять, что все-таки, 77 Ом — идеально подходит для советского телевидения, 30 Ом — идеально подходит для всего кроме советского телевидения, ну а 50 Ом — золотая середина между советским телевидением, коаксиальным кабелем и всем остальным!

Но лучше — запомните суть, а остальному — поверьте на слово)

Стандарты волновых сопротивлений коаксиальных кабелей:

50 Ом. Самый распространенный стандарт коаксиального кабеля. Оптимальные характеристики по передаваемой мощности сигнала, электрической изоляции (плюса от минуса), минимальные потери сигнала при передаче радиосигнала.

75 Ом. Был широко распространен в СССР в части передачи телевизионного и видеосигнала и, что примечательно, оптимально подходит именно для этих целей.

100 Ом, 150 Ом, 200 Ом. Применяются крайне редко, в узкоспециализированных задачах.

Также, немаловажными характеристиками являются:

Остались вопросы? Напишите в комментарии) Мы ответим!

Источник

Волновое сопротивление кабеля.

Кабели на 50 и 75 Ом стали настолько привычными, что многим даже не приходит в голову задуматься, почему они имеют именно такое волное сопротивление. По мнению некоторых специалистов, такие значения используются для упрощения производства согласующих устройств для антенн, другие говорят, что такие кабели имеют меньшее затухание в волноводе, а еще некоторые – о дешевизне такого кабеля.

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

Коаксиальные волноводы используются для передачи к приемному устройству энергии от антенны, или же в обратном направлении.

Для расчёта сопротивления проводника вы можете воспользоваться калькулятором расчета сопротивления проводника.

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

При этом волновод должен иметь как можно меньший показатель затухания, что очень важно для работы приемника. А передатчик должен обладать максимальным коэффициентом передачи по мощности. Эти условия позволяют провести некоторые расчеты и убедиться в итоговом результате.

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

Как было упомянуто выше, приемник должен обладать наименьшим коэффициентом затухание в волноводе. Это значит, что амплитуда напряженности должны быть как можно большей. Для ее определения используются следующее выражение:

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

Где Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что этоуказывает на амплитуду без учета затухания, Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что этослужит показателем коэффициента затухания волн в волноводе, а r указывает на длину линии.

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

Где уровень магнитной постоянной Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что этосоставляет Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это, уровень Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что этов большинстве случаев равен примерно 1, уровень электрической постоянной ?0 составляет Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это, а уровень относительной диэлектрической проницаемости ? для воздуха составляет примерно 1.

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

Необходимо учитывать, что уровень активного сопротивления кабеля обратно пропорционален диаметру проводников и проводимости материала, из которого они сделаны, а также толщине оболочки.

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

Если с использованием полученных выражений составить формулу, можно будет рассчитать коэффициент затухания:

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

При этом затухание будет наименьшим в том случае, если коэффициент проводимости материала проводника будет наименьшим. Чтобы рассчитать максимум функции, следует руководствоваться следующим правилом: при экстремуме дифференцируемой функции в точке Х с индексом 0, производная функции в этой точке будет обращена в ноль, а если при прохождении точки знак будет меняться с положительного отрицательный, то точку можно считать максимумом, если наоборот – то минимумом. Теперь можно продифференцировать функцию:

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

После приравнивания производной к нулю можно решить уравнение:

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

Такое соотношение диаметров центральной жилы и оплетки позволяет понять, что уровень волнового сопротивления кабеля будет составлять примерно 77 Ом. Данное волновое сопротивление будет способствовать наименьшему ослаблению сигнала в кабеле. Значение, считающееся сейчас стандартным, было округлено до 75 Ом. Если говорить о передатчике, которому важен уровень коэффициента передачи по мощности и должна учитываться напряженность пробоя линии, имеет дело с формулой, знакомой со школы:

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

Но вместо напряженности пробоя следует использовать волновое сопротивление, что приводит к необходимости проведения следующих расчетов:

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

После приравнивания производной к нулю уравнение решится следующим образом:

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Смотреть картинку Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Картинка про Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это. Фото Волновое сопротивление коаксиального кабеля что это

Получается, что уровень волнового сопротивления кабеля при таком соотношении диаметров будет составлять примерно 30 Ом. Теперь, зная оптимальное волновое сопротивление приемника и передатчика, можно определить, что для приемопередатчика оптимальным будет сопротивление волновода, равное 50 Ом. На практике такой кабель наиболее распространен, поскольку совмещает возможность небольших потерь при передаче радиосигнала, а также имеет предельно достижимые показатели передаваемой мощности и электрической прочности.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *