lmr400-cable-cable-performance-specs-and-uses, lmr400-cable-cable-performance-specs-and-uses, /news
Päring
Päring

LMR400 kaabel: toimetusparameetrid ja kasutusvaldkonnad

2026/09/03

LMR400 kaabel: toimetusparameetrid ja kasutusvaldkonnad

LMR400-kaabel: tööomaduste spetsifikatsioonid ja kasutusvaldkonnad

Sisestuskaotsuse näitaja andmesihikus on kasulik lähtepunkt – tegelikult on see palju rohkem, kui lihtsalt lähtepunkt, kui hindate LMR400-kaablit konkreetse paigalduse jaoks. LMR-400 on 50 oomi painduv koaksiaalkaabel, mille on loonud madala signaalikaotuse tagamiseks laialdasel sagedusvahemikul, mistõttu on see üks kõige sagedamini spetsifitseeritud kaableid professionaalse RF-infrastruktuuri töös. Kas te laiendate Wi-Fi-antenni, toite teie rakendusjaama või paigaldate satelliitühenduse juhtme – teie LMR400-kaabli tööomadused määravad otseselt, kui palju signaalimarginaali teil kaabli teises otsas jääb.

LMR400-kaabel: peamised tööomaduste spetsifikatsioonid

LMR-400 toimib 50 oomi takistusega, sellel on tahke keskjuhe, vahtpolüetüleen-dielektrik ja UV-resistentne PE kate. Välimine läbimõõt on 0,400 tolli (10,3 mm), mille tõttu on kaabel nimetatud lmr400-ks. RF ekraanimise tõhusus ulatub 90 dB-ni ja maksimaalne töötemperatuur on 85 °C – piisav enamikus välistes ja seadmeruumides.

Kaotused 100 jalga kohta tavaliselt kasutatavatel sagedustel:

Sagedus Kaotus (100 jalga kohta) Tüüpiline rakendus
900 MHz ~4,0 dB Rakendusvõrgu tagasikandmine, IoT-väravased
1 GHz 4,25 dB Üldine RF viitpunkt
2,4 GHz ~6,5 dB Wi-Fi 2,4 GHz antenni pikendus
5,8 GHz 10,8 dB Wi-Fi 5 GHz / välis-punkt-punkt-ühendus
LMR400 low-loss 50 ohm coaxial cable for RF infrastructure applications
LMR-400 madala kaotusega 50-oomne koaksiaalkaabel – sobib toitejuhtmete paigaldamiseks, antenni pikendamiseks ja mobiilsideinfrastruktuuri ehitamiseks.

Maksimaalne lubatud sagedus on 8 GHz, mis hõlmab täielikult 5 GHz Wi-Fi-sagedusala ja enamikku praegu kasutusel olevatest mobiilside sagedusalaist. Need andmed pärinevad tootjate avaldatud andmebaasidest ja on ühetaolised standardsete LMR400 kaablite puhul erinevate tootjate juures.

Kuidas LMR400 kaabel võrdleb RG8 ja RG213 kaablitega

Üleminek ühes parameetris põhinevalt hindamiselt mitme piirangu arvessevõtvale hindamisele muudab kaablite võrdlemise viisi. Piisab ainult teada, et LMR400 kaabel on väiksema kaotusega kui RG8 või RG213 – kaabli valimisel konkreetse paigalduse jaoks tuleb samuti arvesse võtta kaablikattekate vastupidavust, painde raadiust ja ühenduspesade paigaldamise võimalusi.

Parameeter LMR400-kaabel RG8 / RG213
Impedants 50 Omi 50 Omi
Atenuatsioon 1 GHz juures 4,25 dB/100 ft ~6,0–7,0 dB/100 ft
Maksimaalne sagedus 8 GHz ~3 GHz
Kaitse 90 dB ~60–70 dB
Jakk UV-resistentne polüetüleen, välisotsa jaoks mõeldud PVC või PE, piiratud UV-stabiilsusega
Paindlikkus Hea; minimaalne paindemäär ~25 mm Kõvem; piiratud kasutusvõimalused kitsastes kaablikarbades
Otsese maasse paigaldamise variant Saadaval (LMR-400-DB) Vähem levinud

LMR400-kaabel on tunnustatud otsevahetuslahendus RG-8/9913-kaablile ning pakkub sama pikkuse korral oluliselt väiksemat kaotust. 2,4 GHz juures 50 jalga pikkuse antennitoitejoone puhul tähendab LMR400-kaabli ja tüüpilise RG213-kaabli kaotuste erinevus otseselt süsteemi ühendusmarginaali. 5,8 GHz juures laieneb see vahe veelgi, mistõttu on LMR-400 kaabel modernsete Wi-Fi-infrastruktuuride ja rakendusala toitekaablite puhul püsivalt eelistatud vanemate kaablite asemel.

Üks erinevus, mida allikate otsimise aruteludes tihti esile tõstetakse: LMR400-kaabel on 50-oomne raadiosageduslik (RF) sidekaabel, mitte tarbijaklassi televiisiooniantennikaabel, mis on loodud 75-oomsele TV-jaotussüsteemile. Televiisiooniantennikaabel kasutab teistsugust takistust ja selle paigaldamine 50-oomsesse RF-süsteemi põhjustab takistusmismatchi kaotust ja suurenenud VSWR-i, sõltumata deklareeritud vähenemisnäitajast. Kui rakendus on RF-side, siis televiisiooniantennikaabel ei asenda LMR400-kaablit üheski sagedusvahemikus.

Rakendused: kus LMR400-kaabel pakub kõige rohkem väärtust

Wi-Fi antenni pikendus

Sisemised juurdepääsupunktid ei asu sageli seal, kus katvus on vajalik. LMR400-kaabel võimaldab antenni paigutada juurdepääsupunktist 10–30 meetri kaugusele nii, et kaotus jääb talumisele. 5,8 GHz sagedusel põhjustab 30 jalga pikk LMR400-kaabel umbes 3,2 dB kaotust – palju väiksem kui 5,0–6,0 dB, mida põhjustaks madalamat klassi koaksiaalkaabel. Antenni otsas asuva koaksiaalkaabeli väljundi paigutus on siin oluline: ilmastikukindla koaksiaalkaabeli ühenduskomplekti paigaldamine hoone sissepääsu kohale takistab niiskuse sattumist, mis muul juhul halvendaks aeglaselt ühenduste tööd.

Rakuvõrgu baasjaamade toitekaablid

Rakendajad kasutavad mobiilside antennide paigaldamisel tavaliselt LMR400-kaablit seadmete ruumi ja torni vahel, kui antenn on kõrgel ja raadioseade maapinnal. Madal kaotus sagedusvahemikus 900 MHz–2,1 GHz, 90 dB ekraneerimine ja välistingimustele sobiv kaablikate põhjustavad selle, et LMR400-kaabel on praktiline valik toitekaablitele pikkusega 15–50 meetrit. Pikemad kaablid on tavaliselt 1/2-tollised eriti painduvad või rõngastatud kaablid, kuid LMR400-kaabel sobib enamikule väikese rakendusala ja katusepaigalduste korral.

Satelliitmaapealse sideseadme ühendused

Satelliitide Ku- ja Ka-sagedusribas toimuv sidetehnoloogia nõuab kaableid, mis säilitavad ekraanitud struktuuri täielikku terviklikkust ja madalat VSWR-i (voltide stantsilaine suhe) antennist siseseadmesse. LMR400-kaabel on tavaline valik satelliitide L-riba (950–2150 MHz) signaalide jaotuseks, kus selle kaotus ja ekraanimisparameetrid jäävad süsteemi ühendusressursi piiridesse.

Ühendusliideste ühilduvus ja koaksiaalkaabli ühendusosad

LMR400-kaabel on ühilduv N-tüüpi, SMA-, TNC-, BNC- ja 7/16 DIN-liitmetega, kui kasutatakse õigeid LMR-400-ile mõeldud lõpetusliitmisi. Sobivate koaksiaalkaablite liitmiste valik mõjutab nii RF-i tööd kui ka paigalduse mehaanilist vastupidavust. Iga lisaliitmine RF-ahelas lisab umbes 0,1–0,2 dB kaotust, sõltuvalt liitme tüübist, sagedusest ja paigalduse kvaliteedist – seega võib nelja ühenduspunktiga kaablirada kaotada lisaks kaabli omakaotusele veel 0,4–0,8 dB.

Igal koaksiaalkaabliraja väljundis on koaksiaalkaablite liitmiste mehaaniline sobivus LMR400-kaabli vöötsa ja keskkjuhi suhtes sama oluline kui elektrilised spetsifikatsioonid. Lõdvad või mittesobivad koaksiaalkaablite liitmised võimaldavad välistes paigaldustes niiskuse sisenemist, mis aeglaselt halvendab keskkjuhi ja köie kontakti ning tõstab sisendkaotust kaabli deklareeritud väärtusest kõrgemale.

Paigaldustes, kus LMR400-kaabli lõpetamine on vajalik mõlemas otsas enne kaabli pikkuse mõõtmist, on ette-lõpetatud komplektid sageli usaldusväärsemad kui väliolukorras lõpetatud ühendused. Tegelikult testitud sisendkaotusega valmis kaablikomplekt eemaldab kohapealse ühenduse paigaldamisest tuleneva muutlikkuse ja tagab dokumenteeritud toimivusandmed tarnimise ajal.

Pre-terminated coaxial cable assembly with factory-tested connectors for lmr400 cable runs
Ette-lõpetatud kaablikomplekt koos tehases paigaldatud koaksiaalkaablite ühendustega — kohapealse lõpetamise muutlikkus on välistatud.

Worldpeak'i LMR400 madala kaotusega 50 oomi koaksiaalkaabel pakub suurtes kogustes LMR400-kaablit kohandatud pikkustes, mis sobivad infrastruktuuri toite- ja antenni pikenduslahendustesse. Projekte, kus on vaja kohe paigaldatavaid komplekte, teenindab Worldpeak SS402 eeltermineritud kaablikomplekt, mis koosneb tehases termineritud koaksiaalkaablitest ja mille iga üksus läbib elektrilise testi. Kui seadmeraamides sisemiseks juhtimiseks on vajalik õhem ja kergem alternatiiv, siis sobib lühemate, väiksema kaotuspiiranguga ühenduste loomiseks korpuses Worldpeak RG196 50-oomne koaksiaalkaabel.

Kaotuspiiri arvutamise viide integratoritele

Lihtne kaotuste eelarve arvutus LMR400-kaabli jaoks järgib seda struktuuri:

  • Kaabli kaotus: (paigalduspikkus jalades / 100) × kaabli vähenemine iga 100 jalaga töö sagedusel
  • Ühenduse kaotus: koaksiaalkaabli ühenduste arv × ühe ühenduse sisendkaotus (tavaliselt igaüks 0,1–0,2 dB)
  • Kogu toitejuhtme kaotus: kaabli kaotus + ühenduse kaotus
  • Süsteemi sidelähe kontroll: saatmisvõimsus − toitejuhtme kaotus − minimaalne vastuvõtu tundlikkus − nõutav hägustumise varu

Näide: 40 jalga pikk LMR400-kaabel 2,4 GHz sagedusel kahe N-tüüpi ühendusega. Kaabli kaotus = 0,4 × 6,5 dB = 2,6 dB. Ühenduse kaotus = 2 × 0,15 dB = 0,3 dB. Kogu toitejuhtme kaotus = 2,9 dB. Kui teie süsteemil on enne toitejuhet 20 dB sidelähe varu, siis jääb sellel LMR400-kaabli jaoks teele kaotusele ja hägustumise varule ligikaudu 17 dB – see on sobiv eelarve tüüpilise välise punktist mitmepunktini sideliini jaoks.

Koaksiaalkaabeli ühendusdetailide määramisel kaabelmõlemas otsas tuleb ühendustüüp sobitada seadme pordiga, mitte kasutada adaptereid. Iga adapter lisab väikese, kuid mõõdetava sisendkaotuse ning potentsiaalse mehaanilise rikkepunkti väljaspool ruumi või vibratsioonile kalduvas paigalduses. Kui te kasutate seadmeruumis koaksiaalkaabeli väljundpaneeli, valige koaksiaalkaabeli ühendusdetailid, mis on määratud LMR400-kaabelkülje läbimõõdu jaoks, et tagada usaldusväärne ja vihmakindel lõpetus.

Kokkuvõte

LMR400-kaabel on praktiline ja hästi iseloomustatud 50-oomne koaksiaalkaabel, mis rahuldab ühe tootena nii Wi-Fi antenni pikendusvajadusi kui ka mobiilside toitejuhtmete ja satelliitide IF-kaablite vajadusi. Selle kaabli kaotusarvud on ennustatavad standardsetes sagedusribades, välistingimustele mõeldud kaablikate püsib UV-kiirguse ja temperatuuri äärmuste mõjul ning sobivate koaksiaalkaabli ühenduste ja pistikute valik hõlmab enamikku RF-infrastruktuuri liideste nõudeid. LMR400-kaabel ei ole vahetuv tv-antennikaabliga, mis vastab teisele takistusstandardile ja sagedusprofiilile. Integraatoritele, kes töötavad kaotusbudgeti alusel, pakub LMR400-kaabli avaldatud kaotusandmed usaldusväärset lähtepunkti süsteemi marginaali arvutamiseks enne mistahes riistvara spetsifitseerimist või ostmist.

Populaarsed uudised

7/16 DIN ühendusjuhi juhend: kõrgvõimsusega RF standard

7/16 DIN ühendusjuhi juhend: kõrgvõimsusega RF standard

2026/09/24

Valige kõrgvõimsusega RF jaoks 7/16 ühendusjuhe: võrrelge DIN- ja tüübi N ühendusjuhti, kaitsege PIM-marginaali ja rakendage väljatöötamisel paigalduskontrolli.

TNC RF ühendusjuhe: tüübid, tehnilised andmed ja kasutusalad

TNC RF ühendusjuhe: tüübid, tehnilised andmed ja kasutusalad

2026/09/24

Võrrelge TNC ühendusjuhtede tüüpe, tehnilisi andmeid ja kasutusalasid, sealhulgas RP-TNC-d, põhjaüleseid variante, vibratsioonikindlust ja adapterite valikut.

MMCX ühendusjuhe: väikese suurusega RF ühendusjuhe selgitatuna

MMCX ühendusjuhe: väikese suurusega RF ühendusjuhe selgitatuna

2026/09/24

Mõistke MMCX ühendusjuhte, nende RF-piiranguid ja selle valikut sobiva koaksiaalse liidese leidmiseks kompaktsetes süsteemides.

RP-SMA ühendusjuhe: pööratud polarisatsioon selgitatuna ja kasutusalad

RP-SMA ühendusjuhe: pööratud polarisatsioon selgitatuna ja kasutusalad

2026/09/24

Mõistke RP-SMA ühendusjuhtede polarisatsiooni, ühendamise reegleid, sageduskontrolle ja OEM-terminaalsuse valikuid usaldusväärsete RF-süsteemide ehitamiseks.

BNC isasühendusjuhe: tüübid, kasutusalad ja paigaldus

BNC isasühendusjuhe: tüübid, kasutusalad ja paigaldus

2026/09/24

Valige sobiv BNC isasühendusjuhe RF-, CCTV- ja testisüsteemide jaoks, arvestades selgelt 50Ω vs 75Ω, tüüpi ja paigaldusjuhiseid.

LMR-400 kaabel: täielikud tehnilised andmed, kasutusvaldkonnad ja ühilduvus

LMR-400 kaabel: täielikud tehnilised andmed, kasutusvaldkonnad ja ühilduvus

2026/09/24

Võrdle LMR400 tehnilisi andmeid, raadiosageduslikku kaotust, kasutusvaldkondi, ühendusliiteid ning RG8/RG213 alternatiive praktilise RF-kaotuspuhvermeetodiga.