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        淺析SYV同軸電纜傳輸的原則及損耗

        更新時間:2015-07-29點擊次數:1221
           簡單來說,SYV同軸電纜就是一種傳輸型號的電纜,那么傳輸過程中,傳輸原則是什么?會有哪些損耗?

          SYV同軸電纜的傳輸原則:

          1.SYV同軸電纜越細,衰減越大:如SYV-75-7電纜1000米的衰減,與SYV-75-5電纜600多米衰減大致相當,或者說1000米的SYV-75-7電纜傳輸效果與SYV-75-5電纜600多米電纜傳輸效果大致相當;

          2.SYV同軸電纜越長,衰減越大:如SYV-75-5電纜750米,6M頻率衰減的“分貝數”,為1000米衰減“分貝數”的75%,即15db;2000米(1000+1000)衰減為20+20=40db其他各頻率點的計算方法一樣。依照上面1000米電纜測試數據,計算不同長度電纜衰減時,請記住“分貝數是加堿關系”或“衰減分貝數可以按照長度變化的百分比關系計算”,就可以靈活運用了;

          3.頻率失真特性:低頻衰減少,高頻衰減大。高/低邊頻衰減量之差,可叫做“邊頻差值”,這是一個十分重要參數。電纜越長,“邊頻差值”越大;充分認識和掌握同軸電纜的這種 “頻率失真特性”,這在工程上具有十分重要的意義;這是影響圖像質量關鍵的特性,也是工程中容易被忽視的問題。

          電纜結構與信號傳輸特性

          SYV同軸電纜在傳輸信號過程中,會對信號不斷地損耗,從而造成信號到達終點后幅度減小,有時可能達不到正常工作要求。影響信號損耗的因素主要有電纜的電阻損耗、失配損耗、介質損耗。同時泄漏損耗在低質電纜工作于高頻時,也是一個不可忽略的問題。我們下面分別對這些損耗進行分析。

          1.電阻損耗

          電阻損耗是電纜所具有的直流電阻和導體高頻感應所產生的渦流對信號能量的消耗。電阻值的大小與電纜使用的材料和生產工藝有關。同時它會隨傳輸頻率的改變而改變,原因是導體在傳輸交流信號中,具有趨膚效應。隨著頻率的增加,有效電阻會不斷加大。

          隨著信號頻率的增高,感應電流增大,這種現象就越加明顯。它使電流只集中在表面很小的截面流動,造成導體的有效電阻明顯增加。信號的趨膚深度與頻率和材料有關,頻率越低,趨膚深度越深;頻率越高,趨膚深度越淺。鐵比銅的趨膚深度小許多。

          2.失配損耗

          失配損耗主要與同軸電纜的物理結構密切相關。如果同軸電纜在設計和生產中造成電纜脫離標稱阻抗或者電纜阻抗不均勻,均會造成信號的失配損耗。在施工中造成電纜的過度彎曲、變形、損傷和接頭進水,也會造成失配損耗。

          同軸電纜的特性阻抗(不是直流電阻)與電纜長度無關,它是由電纜中的等效電容和電感決定的。而這些等效電容和電感又是由內外導體直徑和介質的介電常數決定的。

          3.介質損耗

          介質損耗是同軸電纜中心導體與外導體間的電介質(絕緣體)對信號的損耗。量度電介質的一個重要參數是介電常數。它是指在同一電容器中用某一物質作為電介質時的電容與其中為真空時電容的比值稱為該物質的“介電常數”。介電常數通常隨溫度和介質中傳播的電磁波的頻率而變化。

          同軸電纜的內外導體相當于電容的兩極。由于實用中的電纜電介質有電阻存在,介電常數通常大于1。因此,傳輸中對信號的損耗是必然的。介電常數的大小與材料和加工工藝(如發泡)有關。介電常數越大,對信號的損耗也越大。溫度越高,頻率越高,介電損耗越大。

          4.泄漏損耗

          泄漏損耗是信號通過電纜屏蔽的編織間隙輻射出去的信號。它同樣造成信號在傳輸過程中的能量損失。這是高頻傳輸中不可忽略的問題。為此,電纜的編織覆蓋率不能過低。

          綜上所述,SYV同軸電纜對信號的傳輸損耗具有多種因素。它的終損耗是上述各種損耗的總和,這種綜合損耗可用網絡分析儀測試,如何測試就不再多做介紹。

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