Длина коаксиаса влияет на сигнал?
Краткое содержание
Коаксиальные кабели-это электрические линии передачи, используемые для передачи высокочастотных сигналов из одной точки в другую с низкой потерей сигнала. У них есть различные приложения, в том числе телефонные линии, кабельное телевидение, Интернет и сотовые усилители. Коаксиальные кабели построены с центральным проводником/ядром, диэлектрическим изолятором, щитом (ы) и курткой. Ядро несет сигналы RF, в то время как изолятор сохраняет постоянное расстояние между центральным проводником и следующим слоем. Щит отменяет внешние электромагнитные помехи, а куртка обеспечивает общую защиту.
Ключевые моменты
- Коаксиальные кабели используются для высокочастотной передачи сигнала с низкой потерей сигнала.
- Они используются в телефонных линиях, кабельном телевидении, интернете и сотовых усилителях.
- Коакс -кабели состоят из центрального проводника/ядра, диэлектрического изолятора, щита (ы) и куртки.
- Ядро носит радиочастотные сигналы, а изолятор поддерживает постоянное расстояние.
- Щит отменяет внешние электромагнитные помехи.
15 уникальных вопросов
- Почему коаксиальные кабели используются для высокочастотных сигналов?
- Каковы некоторые общие приложения коаксиальных кабелей?
- Каковы основные компоненты коаксиального кабеля?
- Какова цель центрального дирижера/ядра?
- Почему диэлектрический изолятор необходим для коаксиальных кабелей?
- Какова функция щита (ы) в коаксиальном кабеле?
- Почему куртка защищает коаксиальный кабель?
- Какие виды коаксиальных кабелей доступны?
- Как коаксиальные кабели передают сигналы?
- Почему коаксиальные кабели используются в бустерах сигналов?
- Как коаксиальные кабели используются в кабельном интернете?
- Какую роль играют коаксиальные кабели в радио?
- Можно ли использовать коаксиальные кабели с любой радиочастотной системой?
- Почему коаксиальные кабели различаются по размеру и защиту?
Коаксиальные кабели предназначены для передачи высокочастотных сигналов с минимальными потерями, что делает их пригодными для таких приложений, как телефонные линии, кабельное телевидение и Интернет.
Коаксиальные кабели используются в различных приложениях, включая телефонные линии, кабельное телевидение, Интернет и сотовые усилители.
Коаксиальный кабель состоит из центрального проводника/ядра, диэлектрического изолятора, щита (ы) и защитной куртки.
Центральный проводник/ядро несут радиочастотные сигналы, позволяя их передавать из одной точки в другую.
Диэлектрический изолятор поддерживает постоянное расстояние между центральным проводником и следующим слоем, предотвращая помехи и потерю сигнала.
Щит (ы) отменяет внешние электромагнитные помехи, обеспечивая четкую передачу сигнала.
.
Коаксиальные кабели различаются по размеру, материалу и экранированию, обслуживая конкретные приложения и требования.
Коаксиальные кабели передают сигналы через центральный провод при использовании металлического экрана для поддержания качества сигнала и защиты от помех.
Коаксиальные кабели используются в бустерах сигналов для соединения наружной антенны, усилителя и антенны для внутренней.
Коаксиальные кабели доставляют кабельный интернет в дома, подключая маршрутизатор или кабельный модем к сети поставщика услуг.
Коаксиальные кабели, подключенные к радио -антеннам, обеспечивают более сильный сигнал для целей связи.
Да, коаксиальные кабели могут использоваться с любой радиочастотной системой, поскольку они эффективно несут радиочастотные сигналы.
Коаксиальные кабели имеют разные размеры и экранирование для оптимизации их производительности для конкретных приложений и средств.
Подробные ответы
Почему коаксиальные кабели используются для высокочастотных сигналов?
Коаксиальные кабели предназначены для обработки высокочастотных сигналов без значительных потерь. Их строительство и экранирование эффективно предотвращают разложение сигнала и помехи.
Каковы некоторые общие приложения коаксиальных кабелей?
Коаксиальные кабели находят широкое использование в различных областях, таких как телекоммуникации, кабельное телевидение, подключение к Интернету и повышение сигнала. Они предпочтительнее применения, которые требуют надежной передачи высокочастотных сигналов.
Каковы основные компоненты коаксиального кабеля?
Типичный коаксиальный кабель состоит из четырех основных компонентов: центральный проводник/ядро, диэлектрический изолятор, щит (ы) и куртка. Эти компоненты работают вместе, чтобы обеспечить эффективную передачу сигнала и защиту кабеля от внешних факторов.
Какова цель центрального дирижера/ядра?
Центральный проводник или ядро несут радиочастотные сигналы от одного конца кабеля до другого. Как правило, изготовлен из меди или меди, обеспечивающей хорошую электропроводность.
Почему диэлектрический изолятор необходим для коаксиальных кабелей?
Диэлектрический изолятор окружает центральный проводник, сохраняя постоянное расстояние между центром и щитом. Это расстояние обеспечивает оптимальную целостность сигнала и предотвращает помехи между двумя компонентами.
Какова функция щита (ы) в коаксиальном кабеле?
Щит (ы) коаксиального кабеля обеспечивает защиту от внешних помех. Используя проводящие материалы, такие как медь или алюминий, щит помогает содержать радиочастотные сигналы в кабеле и предотвратить нежелательное электромагнитное излучение от вмешательства в сигнал.
Почему куртка защищает коаксиальный кабель?
Куртка служит самым внешним слоем коаксиального кабеля и обеспечивает физическую защиту. Он защищает внутренние компоненты от опасностей для окружающей среды, таких как влажность, ультрафиолетовое излучение и механическое повреждение. Доступны различные типы курток, что позволяет установить кабель в различных средах.
Какие виды коаксиальных кабелей доступны?
Существуют различные виды коаксиальных кабелей, каждый из которых предназначен для конкретных приложений. Некоторые общие типы включают RG6, RG11, LMR400 и RG58. Выбор кабеля зависит от таких факторов, как частота сигнала, прочность сигнала и экологические соображения.
Как коаксиальные кабели передают сигналы?
Коаксиальные кабели передают сигналы с использованием централизованно расположенного проводника для переноса сигнала, окруженного щитом. Щит предотвращает интерференцию и гарантирует, что сигнал остается нетронутым по всей длине кабеля. Эта конструкция обеспечивает эффективную передачу сигналов на большие расстояния с минимальными потерями.
Почему коаксиальные кабели используются в бустерах сигналов?
Коаксиальные кабели являются важным компонентом усилителей сигнала, потому что они соединяют наружную антенну, усилитель и внутреннюю антенну. Эти кабели способны переносить усиленный сигнал от наружной антенны к усилителю, а затем распределять его в внутреннюю антенну. Коаксиальные кабели играют решающую роль в обходе материала блокировки сигналов и обеспечении оптимального качества сигнала.
Как коаксиальные кабели используются в кабельном интернете?
Кабельный интернет использует коаксиальные кабели для обеспечения подключения к Интернету к домам. Интернет -сигнал передается через коаксиальный кабель от сети поставщика услуг до кабельного модема или маршрутизатора, установленного в помещении пользователя. Кабельный модем или маршрутизатор затем гарантирует, что сигнал распределяется на подключенные устройства через проводные или беспроводные соединения.
Какую роль играют коаксиальные кабели в радио?
В радиостанциях Ham Radio, коаксиальные кабели используются для подключения радио антенны к радиосвязи. Коаксиальные кабели обеспечивают сильную и надежную передачу сигнала, позволяя операторам Хэм общаться на больших расстояниях, не полагаясь на Интернет или технологию мобильных телефонов.
Можно ли использовать коаксиальные кабели с любой радиочастотной системой?
Коаксиальные кабели совместимы с широким диапазоном радиочастотных систем. Они эффективно несут радиочастотные сигналы, что делает их подходящими для использования в различных приложениях, таких как вещание, беспроводная связь и радиочастотное тестирование. Коаксиальные кабели широко используются из -за их надежной конструкции и способности минимизировать потерю сигнала.
Почему коаксиальные кабели различаются по размеру и защиту?
Коаксиальные кабели бывают разных размеров и вариантов защиты для обслуживания конкретных приложений и условий окружающей среды. Размер кабеля влияет на его максимальную емкость, несущую сигналы, в то время как экранирование определяет его сопротивление внешним помехам. Выбор правильного размера и экранирования обеспечивает оптимальную производительность для предполагаемого использования коаксиального кабеля.
Как долго я могу запускать коаксиальный кабель
Вставка потеря это действительно то, на что это похоже. Это’s Потеря сигнала” это происходит в результате “вставка” что -нибудь в сигнальный путь. К “что-либо” Я имею в виду такие вещи, как электронные устройства, аппаратное обеспечение, сплайсы, . что-либо.
Понимание коаксиальных кабелей – полное руководство
Коаксиальные кабели – это электрические линии передачи, используемые для передачи сигналов с высокой радиочастотной (RF) из одной точки в другую с низкой потерей сигнала.
У них есть много приложений, включая телефонные линии, кабельное телевидение, Интернет, сотовые усилители и многое другое. Коакс -кабели бывают разных размеров и длины, каждый из которых предназначен для конкретного использования.
Мы исправляем плохой сигнал сотового телефона! Найдите для вас правильный усилитель сигнала:
Для автомобиля
Для бизнеса
Для коммерческого
Как выглядит коаксиальный кабель?
Прежде чем мы пойдем в то, как работают кабели, вам нужно знать, как они’повторно построен.
Как вы можете видеть из вышеуказанного изображения, в коаксионном кабеле есть четыре основных детали:
- Центральный дирижер/ядро
- Диэлектрический изолятор
- Щит (ы)
- Куртка (резиновая обертка)
В основной, Коаксиальные кабели состоят из одной стальной проволоки с медной или медной, покрытой медью. ’S то, что несет сигналы RF. А Диэлектрический изолятор, часто изготовлен из пластика, окружает проволоку. Он сохраняет постоянное расстояние между центральным проводником и следующим слоем.
А Металлический щит, изготовлен из ткаковой меди, алюминия или других металлов, обертывается вокруг изолятора. Отменяет внешние электромагнитные помехи. Некоторые коаксиальные кабели построены с несколькими щитами для дополнительной защиты. Последний слой – это куртка это защищает всю конфигурацию. Его рейтинг (подробнее об этом позже) позволяет узнать, где можно установить кабель.
Кабели на открытом воздухе нуждаются в дополнительной изоляции и специальных куртках для защиты проводов от солнца и влаги.
Как работают коаксиальные кабели?
Коаксиальные кабели передают сигналы через центральный провод. Для обеспечения качественного сигнала движется по длине кабеля, необходим металлический щит. Оба компонента получают ток одновременно, генерируя магнитное поле. Это позволяет сигналу оставаться нетронутым и не истекать кровью, как без щита.
Металлический щит также помогает защитить сигнал от электромагнитных помех. Таким образом, Coax может быть размещен рядом с другим электронным оборудованием без каких -либо проблем.
Для оптимальной производительности расстояние между сердечником и щитом должно быть последовательным во всем. Диэлектрический изолятор делает это. Это также предотвращает вступление в контакт двух сигналов и отмены друг друга.
Все компоненты дополнительно изолированы и защищены от повреждения внешней курткой.
В результате радиочастотные сигналы могут переносить на большие расстояния с небольшими помехами или потерей. В зависимости от вашего приложения сигнал затем преобразуется в изображения, аудио, Wi -Fi или амплифицированный прием ячейки.
Каковы использование и приложения коаксиальных кабелей
Коаксиальный кабель используется кабельными операторами, телефонными компаниями и интернет -провайдерами. Они’повторно необходимо для приложений, требующих радиочастотных передач, таких как:
Кабельное ТВ
Если у вас есть кабельное телевидение, коаксиальный кабель используется для доставки видео и данных от кабельной компании на ваш телевизор. Они’RE также используется для подключения вашей телевизионной или цифровой конвертеров к личной антенне.
Сигнальные усилители
Wilson Amplifiers является ведущим поставщиком бустеров сотовых телефонов. Эти устройства используют наружную антенну, усилитель и внутреннюю антенну. Коаксиальные кабели используются для подключения трех компонентов. Он также обходит материал блокировки сигнала. У нас есть полное руководство по поводу того, как усилитель сигнала работает для получения дополнительной информации.
С помощью этой технологии вы можете повысить свой слабый внешний сигнал сотовой связи и насладиться более сильным сигналом внутри вашего дома, офиса или транспортного средства.
Кабельный интернет (на основе меди)
Кабельный интернет использует коаксиальный кабель, чтобы обеспечить ваш дом в Интернете. Кабель на основе меди заводится в ваш дом от поставщика кабельных услуг. Ваш маршрутизатор или кабельный модем подключается к выходу из коаксиаса или Ethernet для получения сигнала. Затем вы можете подключить устройства на маршрутизатор или подключиться через Wi -Fi для быстрого доступа в Интернет.
Ветчина радио
Радио ветчины – это средство для людей, чтобы общаться в эфире. Коаксиальный кабель, подключенный к антенне, обеспечивает более сильный сигнал. Радиочисленные радиоприемники могут быть настроены в глуши и не требуют технологии интернета или мобильного телефона.
Основные радиочастотные системы
РЧ (радиочастотная) волны генерируются, когда альтернативный ток проходит через проводящий материал. Коакс -кабели несут радиочастотные сигналы. Их можно использовать с любой радиочастотной системой.
Все ли кабели одинаковы?
В то время как все коаксиальные кабели используются для передачи сигналов, они не совсем одинаково. Коаксиальные кабели различаются по размеру, материалу и защиту. Каждый тип кабеля коаксиаса лучше всего работает с конкретными приложениями.
Коаксольные типы кабелей
Есть много разных типов кабелей на выбор. Они подпадают под две категории, тип RG и LMR. Ваше приложение определит, какое из них имеет лучшие характеристики. Вот наиболее распространенные типы кабелей коаксиалов:
RG Coax Cables
RG, Short For Radio Guide, является оригинальной военной спецификацией для коаксиальных кабелей. Номер RG относится к диаметру кабеля. Тем не менее, измерения различаются. Как правило, более высокие числа RG означают более тонкий центральный проводник, и наоборот.
Импеданс: 75 Ом
Размер основного размера: 1.024 мм
Диэлектрический тип: ПФ
Номинальное затухание на МГц (дБ/100 футов):850/8.5 дБ; 1900/13.6db
RG-6/U-общий тип коаксиального кабеля. Он имеет импеданс 75 Ом. Он используется в самых разных жилых и коммерческих приложениях, включая кабельное телевидение, домашний интернет и многое другое.
Импеданс: 50 Ом
Размер основного размера: 2.17 мм
Диэлектрический тип: ПФ
Номинальное затухание на МГц (дБ/100 футов): 850/6.4 дБ; 1900/10.4 дБ
RG-8 похож на RG-6, но не может перенести чистые видеосигналы. Он имеет импеданс 50 Ом. Он используется в залах управления аудио, радиостанциями и внешними радиоактивными антеннами.
Импеданс: 75 Ом
Размер основного размера: 1.67 мм
Диэлектрический тип: ПФ
Номинальное затухание на МГц (дБ/100 футов):850/6.25 дБ
RG-11-это кабель более высокого калибра, используемый для CATV, HDTV, телевизионных антенн и распространения видео. Он имеет импеданс 75 Ом и покрывает до 3 ГГц.
Импеданс: 75 Ом
Размер основного размера: 0.64 мм
Диэлектрический тип: ПФ
Номинальное затухание на МГц (дБ/100 футов):N/a
RG-59-это кабель Coax 75 Ом, который лучше всего используется для видеонаблюдения, аудио видео и других низкочастотных приложений. Они гибкие и просты в установке. Хотя они не предназначены для долгих пробежек.
Coax Cable LMR®
LMR® – более новое поколение радиочастотных кабелей. Они обеспечивают большую гибкость, простоту установки и более низкую стоимость. Они используются в качестве линий передачи для антенн на ракетах, самолетах, спутниках и коммуникациях. Номер LMR ® является приблизительной оценкой кабелей толстых.
Импеданс: 50 Ом
Размер основного размера: 1.12 мм
Диэлектрический тип: ПФ
Номинальное затухание на МГц (дБ/100 футов): 850/9.6db; 1900/14.
LMR®200-это гибкий коэффициент связи с низкой потерей с рейтингом на открытом воздухе. Он имеет импеданс 50 Ом и отлично подходит для коротких пробежек антенны. Этот кабель также оснащен низким PIM.
Импеданс: 50 Ом
Размер основного размера: 1.42 мм
Диэлектрический тип: ПФ
Номинальное затухание на МГц (дБ/100 футов): 850/7.2 дБ; 1900/11.2 дБ
LMR®240 также является гибким коэффициентом связи с низкой потерей на открытом воздухе с импедансом 50 Ом. Он предназначен для коротких прогонов для фидеров для таких приложений, как GPS, WLAN и мобильные антенны.
Импеданс: 50 Ом
Размер основного размера: 2.74 мм
Диэлектрический тип: ПФ
Номинальное затухание на МГц (дБ/100 футов): 850/3.8 дБ; 1900/5.8 дБ
LMR®400 – это гибкий коэффициент связи с импедансом 50 Ом. Он используется для сборок перемычки в беспроводных системах связи и прогонах антенны. Если вам нужен кабель, который требует периодического или повторного сгибания, выберите этот. LMR®400 был разработан для замены кабелей RG-8.
Импеданс: 50 Ом
Размер основного размера: 4.47 мм
Диэлектрический тип: ПФ
Номинальное затухание на МГц (дБ/100 футов): 850/2.4 дБ; 1900/3.8 дБ
LMR®600 или “Полудюйма” также предназначен для наружного использования. Он более гибкий, чем воздушные и жесткие кабели с точки зрения изгиба и обработки. У него также есть импеданс 50 Ом.
Импеданс: 50 Ом
Размер основного размера: 6.65 мм
Диэлектрический тип: ПФ
Номинальное затухание на МГц (дБ/100 футов): 850/1.6db; 1900/2.6db
LMR®900/1200/1700 – большие кабели. Они предназначены для прогонов средних антенных фидеров с любым приложением, требующим легко маршрутизированного, гибкого кабеля с низким содержанием потери.
Как долго я могу запускать коаксиальный кабель?
Еще в старые дни, когда по телевизору было три канала (четыре, если вы считаете образовательный канал), а передачи с закрытым цирком состояла из аналоговых сигналов с низким разрешением, было возможно эффективно запустить коаксиальный кабель для сотен и, возможно, даже тысячи футов. я’я извиняюсь за то, что мне это рассказали, но эти дни в значительной степени закончились.
Эта плохая новость связана с хорошими вещами, которые у нас есть сегодня, что мы не сделали’Тогда есть, например, широкополосное Интернет и цифровое телевидение высокой четкости (HDTV). Видите ли, причина, по которой вообще есть ограничения на то, насколько далеко может быть эффективен кабель, – это потеря сигнала, также вызываемая затухание . Затухание в коаксиальном кабеле в основном связано с конструкцией кабеля, расстоянием схемы и частотой сигнала. Короче говоря, для любого данного коаксиального кабеля, чем выше частота сигнала, тем короче расстояние до тех пор, пока потери сигнала не станут слишком велики, чтобы использовать то, что осталось от сигнала. Цифровые широкополосные и спутниковые системы работают на очень высоких частотах.
Затухание
Это та часть, где большинство авторов выталкивают действительно прохладную математическую формулу, которая позволяет вам рассчитать затухание на основе частоты, расстояния, диэлектрической постоянной, сопротивления проводника, квадратных корней, подписок, греческих букв и боли в шее. Из-за тяжелой математической травмы детской, я’я не собираюсь этого делать. я’M просто иду прямо к стандартам, установленным ANSI/TIA 568.4. Максимально поддерживаемые расстояния для широкополосных коаксиальных кабельных приложений приведены в таблице 1. “Серия 6” относится к коаксиальному кабелю RG6 и “Серия 11” относится к коаксиальному кабелю RG11.
Таблица 1. Максимальные расстояния поддержки для широкополосных коаксиальных кабельных приложений
** Обратите внимание! Перечисленные расстояния являются абсолютным максимально разрешенным от устройства с питанием до питания устройства. Известно иначе как “канал”.
Помните, что это максимальные значения из -за ослабления от высоких частот широкополосных сигналов и конструкции кабелей. Это не единственные факторы, которые способствуют потере сигнала. На самом деле, почти все, что вы делаете, чтобы сделать коаксиальный кабель полезным добавляет еще больше к общему ослаблению, еще больше сокращает полезную длину кабеля. Каждый разъем, сплиттер и розетка на стену добавляет общее затухание.
Вставка потеря
Вставка потеря это действительно то, на что это похоже. Это’s Потеря сигнала” это происходит в результате “вставка” что -нибудь в сигнальный путь. К “что-либо” Я имею в виду такие вещи, как электронные устройства, аппаратное обеспечение, сплайсы, . что-либо.
Одним из крупнейших производителей потери вставки в сигнальном пути коаксиата является сплиттер . Сплиттер – это устройство, которое разбивает сигнал на два (или более) сигнала, чтобы оно могло питать два устройства, например, когда одна антенна разделяется между двумя телевизорами. Это обязательно приводит к большому количеству потери сигнала, так как каждый из этих телевизоров теперь собирается получить только 50% сигнала, который он получил бы, если бы у нее была антенна сама по себе. На рисунке 1 показано, как разветвитель производит потерю сигнала 50%. Прочность сигнала (и потеря сигнала) экспрессируется в единицах децибеллов. С тех пор, как мы’Re Все еще избегая PMSD (пост -математическое стрессовое расстройство), рисунок 1 также помогает нам понять Decibel. После того, как все математика сделана, кем -то где -то, оказывается, что 50% -ная потеря сигнала примерно равен потерю 3.5 дБ.
Рисунок 1. Затухание (потеря сигнала) из -за использования одного сплиттера
Что’S только для одного сплиттера. Во многих домах более двух телевизоров, в некоторых домах довольно много телевизоров, а это значит больше сплиттеров. Как показано на рисунке 2, добавление другого сплиттера к пути сигнала удваивает затухание до 7.0 дБ, и снова сокращает силу сигнала вдвое. Итак, после добавления второго сплиттера, мы’вниз до 25% от исходной силы сигнала.
Все эти цифры предназначены для гипотетических сплиттеров, которые работают с 100% эффективностью, что, конечно, ничего не делает. Кроме того, каждое кабельное соединение добавляет больше затухания из -за утечки сигнала. Эти небольшие потери сигнала обычно менее половины децибел, но они складываются. Особенно, когда вы начинаете включать в себя Union Fittings, розетки на стенах, кабель от розетки стены до установленной верхней коробки, самого набора верхней коробки, затем кабель от кабельной коробки до телевизора. Таким образом, как правило, большинство установщиков ожидают, что каждый сплиттер добавит между 3.6 дБ и 4.0 дБ до общего ослабления.
фигура 2. Затухание (потеря сигнала) из -за использования двух сплиттеров
Когда коаксиальный кабель используется для предоставления дома как широкополосного интернет -сервиса, так и для телевизионного сервиса, установщик обычно направляет один из выходов от первого сплиттера в кабельный интернет -модж, а затем использовать другой вывод, чтобы разделить дальше для нескольких телевизоров. Вы можете понять, почему на рисунке 2. Такое расположение предоставляет самый сильный сигнал для интернет -модема, где большинству пользователей нужна самая большая полоса пропускания.
Подробнее о затухании
Теперь, когда мы немного понимаем о децибелах от рассмотрения эффекта расщепления сигнала пополам, мы можем немного больше поговорить о ослаблении кабеля. Помните, что потеря сигнала в 50% примерно равен -3.5 дБ и потеря около -7.0 дБ означает, что около 75% исходного сигнала теряется. Придерживаясь того же рисунка, потери -10.5 дБ означает, что почти 90% исходного сигнала только что исчезло? я’я так боюсь.
Итак, теперь пусть’Разговор о некоторых реальных частотах и реальных расстояниях. В старые дни телевидения каналы VHF 2-13 работают на частотах 54-216 МГц. На самом деле, они все еще делают. Когда мы смотрим на этот диапазон частот в таблице 2, мы можем оценить, что потеря сигнала для этих каналов составляет около 1.5 дБ и 3.1 дБ для длины кабеля 100 футов. Что’S, намного ниже потери вставки от одного сплиттера, и можно представить, как дольше возможны кабельные расстояния для VHF-каналов, особенно для каналов 2-5, которые, казалось, всегда были лучшими, правыми?
Таблица 2. Значения затухания для RG6 Quad Shield Outdoor Coaxial Cable
Сравните это с частотами сигналов от провайдеров спутникового телевидения, которые могут достигать 2150 МГц. На этой частоте ослабление только кабеля составляет почти 10 дБ для тех же 100 футов – почти 85% исходного сигнала! И это сжатые сигналы. Если мы’Разговор о реальном 1080p HDTV, частоте больше похожа на 3000 МГц и более 100 футов кабеля, кажется, что там выиграно’это вообще остается сигналом.
Поэтому, если все, что вам нужно, это мыльные оперы из этого старого филиала NBC на канале 4, то выложите вашу антенну на сарай, в будущем кусок или даже поделитесь ею с соседями. Но на сегодня’S широкополосный кабельный интернет и телевизионные приложения, держите кабельные пробеги короткими, и чем меньше сплиттеров, тем лучше.
истинный представляет информацию на нашем веб -сайте, включая “Кабельная академия” Блог и поддержка в чате в качестве услуги для наших клиентов и других посетителей нашего веб -сайта подлежат условиям нашего веб -сайта. Хотя информация на этом веб -сайте посвящена сетям данных и проблемам с электрикой, это не профессиональная консультация, и любая зависимость от такого материала находится на вашем собственном риске.
Помогите мне, руководство Тома: мой антенный кабель, вызывающий потерю сигнала?
Если вы имеете дело со слабым или ухудшенным сигналом антенны, вот как проверить свой кабель.
Когда телевизионный сигнал работает правильно, это похоже на магию, давая вам изображение HD и богатый живой контент бесплатно. Но когда вы имеете дело со слабым или деградированным сигналом антенны, вы начинаете задаваться вопросом, что вы можете с этим делать, и присматриваете за каждым соединением и частью подозрения.
Пользователь Forum Forum Tom’s Wabbit41 находится в этой самой позиции, пытаясь определить, почему его телевизионный сигнал не появляется ясно. Он спрашивает: “Влияет ли длина кабеля от антенны до телевизора на сигнал? Мой телевизор находится на внутренней стене, а окно находится на расстоянии около 15 футов, и кабель должен был бы обойти дверной.“
Давайте выпустим основной ответ спереди: да, длина кабеля может и окажет негативное влияние на телевизионный сигнал, потому что это несовершенная среда передачи, а деградация сигнала является известной проблемой. Несмотря на то, что мы могли бы вступить в технические детали прочности радио-сигнализации, частоты передачи и кабельного импеданса, в этом случае не так уж много необходимости.
Когда дело доходит до потери сигнала в более длинных длинах кабеля, основное правило большого пальца заключается в том, что 50-футовый кабель может испытывать заметную потерю сигнала, а 100-футовый кабель может упасть до одной трети исходного сигнала. Это может быть проблемой для некоторых домашних антенн, особенно при установке антенны на крыше или подключении от одного конца дома к другому.
Поэтому ваш 15-футовый кабель не должен быть достаточно длинным, чтобы представить такую проблему. Предполагая, что нет никакого дополнительного источника потери сигнала, то то, что получает ваш телевизор, должно быть в значительной степени идентично тому, что получает ваша антенна в первую очередь.
Исправление проблем с сигналом антенны телевизии
Если вы испытываете проблемы с сигналами с вашей телевизионной антенной, может быть ряд возможных причин. Есть также несколько способов улучшить ваш прием и потянуть еще несколько каналов с лучшей ясностью.
Давайте начнем с устранения неполадок к антенне, когда она в настоящее время установлена. . Поврежденный кабель также легко заменить, что позволяет легко определить, является ли шнур источником проблемы.
Первое, что нужно проверить, это сам кабель, ищущий перегибы, ники и признаки коррозии. Если экранирование кабеля – плетенный слой вокруг изолированного ядра – поврежден, вы испытаете резкое падение качества сигнала. Избегайте резких изгибов в кабеле и ищите повреждение от кабеля, разбитого под мебелью, или изуродованного неправильно пригвоить или скрепить его в PlaceCheck, чтобы убедиться, что коаксиальные соединения на любом конце обеспечиваются должным образом. Если кабель был неправильно прикреплен или поврежден с чрезмерным обжимом, это может быть источником вашей проблемы. . Этот внутренний провод должен быть практически невозможно деформировать после правильного подключения, но в процессе доставки, обработки и установки антенны он может быть поврежден.
Вы также захотите проверить подключения с антенной и телевизором. Отсоедините и привлекли каждый коаксиальный разъем, чтобы надежно затянуть каждое соединение, но только так плотно, как вы можете использовать пальцы. Оставьте гаечный ключ в ящике для инструментов для этого, так как перегруженное коаксиальное соединение может привести к тому, что вы хотите избежать того, что вы хотите избежать.
Обратите внимание, что находится рядом с антенным кабелем. Коаксиальные кабели склонны к получению вмешательства из близлежащих электрических кабелей, как и те, которые питают ваш телевизор и другое оборудование для домашней театра. Старайтесь не дать кабелю работать параллельно с любым из этих шнуров питания-пересечение под перпендикулярным углом в порядке-или сохранить как минимум 6-дюймовое разделение между ними.
Перестраница антенны
Есть также хороший шанс, что ваш сигнал вообще не ослаблен кабелем, но это плохое размещение антенны мешает вам поднять все доступные вам каналы. Посмотрите, какие каналы должны быть доступны в вашем районе, используя такой инструмент, как Antennaweb.Поиск адреса орг и проверьте ваш точный адрес.
После того, как у вас есть хорошее представление о том, сколько станций вы могли бы привлечь, вы должны попытаться перенести антенну на разные позиции в вашей гостиной, чтобы найти лучшее место для нее. Это может потребоваться некоторая пробная и ошибка, так как вам придется каждый раз наносить антенну и повторно запустить сканирование канала на вашем телевизоре. Но после нескольких попыток вы сможете определить лучшее место в комнате для вашей антенны, чтобы вытащить наибольшее сигнал.
Вот несколько рекомендаций по оптимальному приему:
- Выберите окно, а не стену. Окна, как правило, предлагают лучшие сигналы, в отличие от стен, которые могут блокировать или ослабить радиоволны. .
- Идти высоко. ТВ -сигнал блокируется местностью, что делает холмы или горы реальным препятствием для телевизора. Постарайтесь поднять антенну как можно более высокое, чтобы очистить низкие препятствия.
- Держаться подальше от металла. Металлические объекты, такие как опор.
- . Облака, дождь и снег будут влиять на то, как хорошо проходят сигналы вещания по воздуху, поэтому следите за временными проблемами, которые могут прояснить. И некоторые каналы фактически повышают мощность передачи по вечерам, когда больше людей, вероятно, будут наблюдать. Плохой прием может быть временным.
Получите больше полезных намеков в нашем путеводителе по лучшему приему телевизионной антенны.
Когда обновлять
Если вы все еще сталкиваетесь с проблемами силы сигнала, попробуйте добавить усилитель сигнала. Эти небольшие устройства подключаются к антенне или кабелю и обеспечивают повышение к прочному сигналу то, что втягивает антенна. Они относительно недороги и легко добавить к существующей установке антенны.
Но вполне вероятно, что вы также захотите найти антенну, которая предлагает лучший прием, поскольку усилитель может только усилить сигнал, который уже есть. Он не может создать сигнал из ничего, поэтому на этом фронте поможет более чувствительная антенна, оцененная для большего диапазона. Мы предлагаем множество рекомендаций на нашей лучшей странице HDTV Antennas.
Наконец, вы можете получить лучшее из обоих миров, с антенной на большие расстояния, которая поставляется с собственным усилителем. Наша любимая амплифицированная крытая антенна-Curve 50 Mohu, которая предлагает превосходную производительность, усилитель USB и потрясающий внешний вид. Это оценивается, чтобы вытащить каналы от 50 миль, легко превзойти антенны 25- и 35 миль, которые покупает большинство людей.
Быть в курсе
Получите мгновенный доступ к новостям, самым горячим обзорам, отличным предложениям и полезным советам.
Отправляя свою информацию, которую вы соглашаетесь с условиями (открываются в новой вкладке) и Политику конфиденциальности (открывается в новой вкладке) и в возрасте 16 лет или более.
Брайан Уэстовер в настоящее время является ведущим аналитиком, ПК и оборудованием в PCMag. Однако до недавнего времени он был старшим редактором в Guide Tom’s, где в течение нескольких лет руководил телевизионным освещением сайта, просматривая множество наборов и писал обо всем от 8K до HDR до HDMI 2.1. Он также использовал свои вычислительные знания в пользу хорошего использования, просмотрев множество ПК и устройств Mac, а также возглавлял наше покрытие маршрутизатора и домашних сетей. До прихода в гид Тома он написал для Taptenreviews и PCMag.
Потеря сигнала коаксиального кабеля: что влияет на потерю сигнала, как рассчитать и минимизировать его
У вас проблемы со слабым антенным сигналом? До недавнего времени, если ваш телевизионный изображение было идеальным, оно’Время проверить соединения антенны. Возможно, вы имеете дело с потерями сигналов где -то в ваших коаксиальных кабельных линиях.
Если это звучит хорошо, вот что знать о настройках коаксиаса и проблемах с сигналом! Это руководство помогает узнать все о коаксиальных кабелях’ Потеря сигнала.
Ты первый’ll знает, как длины и частота кабеля могут повлиять на это. Далее вы’LL обнаружите, как вычислить потерю в различных типах коаксиальных кабелей. Наконец ты’LL выявит, какая установка вызовет незначительные потери сигнала.
Оглавление
- Основы потери коаксиального сигнала
- Влияет ли длина кабеля потерю сигнала?
- Влияет ли частота потеря сигнала?
- Резистивная потеря
- Диэлектрическая потеря
- Кабель RG-6
- Потери сигнала коаксиального кабеля-кабель RG-11
- Потери сигнала коаксиального кабеля-кабель RG-59
- Потеря сигнала коаксиального кабеля-кабель с двумя лидами
Основы потери коаксиального сигнала
Подпись: Коаксиальные кабели с разъемами
Во -первых, это’Очень важно видеть, как мы измеряем потери сигнала в кабелях коаксии. Типичным блоком является DB или Power Decibel. Это соотношение мощности в логарифмическом масштабе. Этот блок является базовой линейкой, чтобы проверить, как выполняют упомянутые выше кабели. Поэтому вы’Найдите экспертов по всему миру, используя DB для описания ослабления.
Затухание – это еще одно название потери качества сигнала в сетях и других соединениях. Три разных фактора могут повлиять на потерю силы.
Влияет ли длина кабеля потерю сигнала?
Подпись: большие рулоны кабелей
Длина прогонов кабеля может повлиять на ослабление сигнала. Кроме того, ожидается, что сопротивление, емкость и проводимость на единицу длины изменяются. Следовательно, радиосигналы могут столкнуться с потерями.
Использование 50-футовой настройки кабеля может потерять до 20% исходного сигнала. И те, кто в диапазоне 100′-200 ′ может иметь потери до 50%. Поэтому вы можете поставить под угрозу движение от антенн к приемникам. Эта проблема может появиться, если вам нужно запустить 100-футовый кабель по всему дому.
Эксперты предлагают ограничить антенные кабели до 15 футов. Тогда, если там Арен’t другие причины потери сигнала, затухание должно оставаться низким.
Влияет ли частота потеря сигнала?
Частота может повлиять на потерю сигнала, особенно при входе в диапазон UHF. Таким образом, высокочастотная передача сигнала имеет больше шансов потерять максимальную силу сигнала. Что’s Потому что:
Резистивная потеря
Центральный проводник в вашем коаксиальном кабеле имеет некоторое сопротивление. Это сопротивление приводит к рассеянию тепла. Радиочастотные токи могут быть близки к проводнику’S поверхность, “кожный эффект.”
Сопротивление уменьшается, и качество сигнала улучшается с большим внешним диаметром. .
Ты’ll Найти высокочастотную передачу сигнала повышает эффект кожи. Независимо от типа кабеля, повышенная частота уменьшает проводник’S область, где течет ток.
Диэлектрическая потеря
Эта потеря кабеля сложнее объяснить, чем резистивный тип. Это потому, что ваш электрический кабель имеет изоляцию вокруг электрического поля.
Диэлектрическая изоляция гарантирует, что центральный проводник остается подальше от щита вокруг коаксиальных разъемов кабеля. Если вы выберете дополнительную изоляцию, вы увеличиваете диэлектрические потери.
РЧ -коаксиальный кабель выиграл’т значительно диэлектрические потери в диапазоне HF. С другой стороны, диапазоны VHF и UHF могут привести к этому. Кроме того, в зависимости от размера коаксиального кабеля, вам может потребоваться дополнительная изоляция. Это также увеличит диэлектрические потери.
Если вам нужна самая низкая потеря сигнала, вы’нуждается в минимальной изоляции. Более известный дирижер с негабаритным внешним диаметром лучше всего объединить с этим вариантом изоляции.
Зависит ли потери сигнала от типа кабеля?
Подпись: Коаксиальные кабели, подключенные к входам LNB
Да, разница не’T только в ногах кабеля и частоты. Тип кабеля для видео или других целей также влияет на качество сигнала. Вот обзор типичных применений типов коаксиальных кабелей!
Кабель RG-6
Подпись: коаксиальный кабель RG6
Кабели RG6 – ваш первый вариант при выборе кабеля для HDTV. Во -первых, вы можете выбрать от двух до четырех экранирующих слоев фольги. Дополнительные наружные слои повышают долговечность и прочную.
Следовательно, этот антенный/ саб -антенный кабель длится дольше и более устойчив к помехам. Если вы поставите проводку на улицу, используйте “Quad Shield” кабель.
Потеря сигнала коаксиального кабеля – Кабель RG-11
Подпись: электрический кабель
Это умный выбор, если вам нужен более расширенный кабель. Вы можете забрать до четырех щитов, обеспечивая низкую потерю. Линия RG-11 может даже обрабатывать сильные радиочастотные сигналы.
С другой стороны, ита’Срич, чем некоторые альтернативы. Следовательно, это коммерческий кабель для требования передачи. Если вам нужна линия RG11, вы можете найти пользовательские решения в Clooms.
Потеря сигнала коаксиального кабеля – Кабель RG-59
Этот вариант был основным для OTA TV до перехода на RG6. Сегодня не многие люди используют кабель RG-59. Ththat’Заверем, что он имеет только один слой фольги в качестве щита. Несмотря на это, линия RG59 может подходить для игр, записей или аналогичного видеосигнала.
Потеря сигнала коаксиального кабеля – Кабель с двумя лидами
Замените его как можно скорее, называете ли вы это лентой, плоским или двойным кабелем. Вы можете получить ожидаемые результаты на частоте сигнала VHF.
Тем не менее, потеря показывает, как только вы пройдете в диапазоне RF2-6. Кроме того, подразделения с двумя лидами идут без какого-либо защиты. Итак, они вауон’Terform в UHF -хребтах и Araren’комбинация.
Как рассчитать потерю сигнала
Подпись: телевизор с неправильным приемом сигнала
Если вы’D хотел бы рассчитать потерю вашего воздушного сигнала, там есть’S простая формула:
K1 x f + k2 x f + clf x f = cl
K1 отмечает резистивную потерю, а K2 – диэлектрическая постоянная. F обозначает частоту в Гц, а CLF – коэффициент потери разъема. Вы используете 0.12 (прямое прямое соединение), 0.21 (Прямо под прямой или наоборот), или 0.30 (под прямоугольным углом).
Результатом является потеря кабеля в дБ на 100 футов. Вы можете узнать больше о RF -калькуляторах в нашем подробном руководстве.
?
Подпись: человеческая рука, держащая коаксиальный кабель
Если вам нужны оптимальные электрические сигналы, избегайте длинных кабелей. Однако это’S не всегда возможно, чтобы предотвратить утечку сигнала таким образом. Следовательно, первый шаг – минимизировать длину вашей линии для HDTV или видео, если это возможно.
Далее, какова ваша предпочтительная частота радиочастотного сигнала? Если вы можете снизить его, это может привести к усилению сигнала. Например, те, кто использует 2.Сигналы уровня 1 ГГц могут ожидать потери 7 дБ за метр. Но если вы снизите частоту до 700 МГц, потеря ваших интернет -сигналов будет более чем в два раза ниже.
Заключение
Потери сигнала жизненно важны для рассмотрения в любом диапазоне. Они могут поставить под угрозу ваш воздушный сигнал’S производительность, указывая на то, что вам нужно найти лучшее решение.
В Clooms у нас есть многолетний опыт производства коаксиальных кабелей. Наши эксперты могут помочь определить лучшее решение и быстро доставить высококачественные линии!