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

LMR400-kabel: Ytelsesspesifikasjoner og bruksområder

2026/09/03

LMR400-kabel: Ytelsesspesifikasjoner og bruksområder

LMR400-kabel: ytelsesspesifikasjoner og bruksområder

Innsettingsforlusteren i databladet er et nyttig utgangspunkt – faktisk er den mer enn det når du vurderer en LMR400-kabel for en spesifikk installasjon. LMR-400 er en 50-ohm fleksibel koaksialkabel som er utviklet for å gi lav signaldempning over et bredt frekvensområde, noe som gjør den til én av de mest brukte kabeltypene i profesjonell RF-infrastruktur. Uansett om du utvider en Wi-Fi-antenne, matar en mobilbasestasjon eller installerer en satellittoppkoplingslinje, avgjør ytelsen til din LMR400-kabel direkte hvor mye signalmarginal du har igjen ved enden av kabellengden.

LMR400-kabel: viktige ytelsesspesifikasjoner

LMR-400 opererer ved 50 ohms impedans med en massiv sentralleder, en skummet polyetylen-dielektrisk isolasjon og et UV-bestandig PE-ytre. Utvendig diameter er 0,400 tommer (10,3 mm), noe som gir lmr400-kabelen navnet. RF-skjermingseffektiviteten når 90 dB, og maksimal driftstemperatur er 85 °C – tilstrekkelig for de fleste utendørs- og utstyrromsmiljøer.

Dempingsverdier per 100 fot ved vanlig brukte frekvenser:

Frekvens Demping (per 100 fot) Typisk Anvendelse
900 MHz ca. 4,0 dB Mobil bakoverkobling, IoT-gatewayer
1 GHz 4,25 dB Generell RF-referansepunkt
2,4 GHz ca. 6,5 dB Wi-Fi 2,4 GHz-antenneutvidelse
5,8 GHz 10,8 dB Wi-Fi 5 GHz / utendørs punkt-til-punkt
LMR400 low-loss 50 ohm coaxial cable for RF infrastructure applications
LMR-400 lavdempings 50-ohm koaksialkabel – egnet for tilførselsledninger, antenneutvidelse og mobilinfrastruktur.

Den maksimale nominelle frekvensen er 8 GHz, som dekker hele 5 GHz Wi-Fi-bandet og de fleste mobilbandene som for tiden er i bruk. Disse tallene er hentet fra offentliggjorte produsentdata og er konsekvente for standard LMR400-kabelkonstruksjoner fra ulike produsenter.

Hvordan LMR400-kabel sammenlignes med RG8 og RG213

Å gå fra én parameter til en vurdering med flere begrensninger endrer hvordan du leser en kabelsammenligning. Det er ikke nok å merke seg at en LMR400-kabel har lavere demping enn RG8 eller RG213 – du må også vurdere ytterkapsmotstand, bøyleradius og valgmuligheter for koblingsmontering før du velger en kabel til en spesifikk installasjon.

Parameter LMR400 Kabel RG8 / RG213
Impedans 50 OHM 50 OHM
Dempning ved 1 GHz 4,25 dB/100 fot ca. 6,0–7,0 dB/100 fot
Maksimalt frekvens 8 GHz ca. 3 GHz
Skjerming 90 dB ca. 60–70 dB
JAKKE UV-bestandig PE, godkjent for utendørs bruk PVC eller PE, begrenset UV-stabilitet
Fleksibilitet God; minimum bøyleradius ca. 25 mm Stivere; begrenset i smale kabelføringer
Variant for direkte nedgraving Tilgjengelig (LMR-400-DB) Mindre vanlig

LMR400-kabel er en anerkjent utvekslingskabel for RG-8/9913 og gir betydelig lavere tap over samme lengde. For en 50-fots antenneføring ved 2,4 GHz tilsvarer forskjellen i attentuering mellom en LMR400-føring og en typisk RG213-føring direkte systemets linkmargin. Ved 5,8 GHz øker avstanden ytterligere, noe som er grunnen til at LMR-400 konsekvent spesifiseres fremfor eldre kabler i moderne Wi-Fi-infrastruktur og mobilnettføring.

En forskjell som ofte kommer opp i innkjøpsdiskusjoner: LMR400-kabel er en 50-ohm RF-kommunikasjonskabel, ikke en kabel for konsumentbruk til TV-antenne, som er utformet for 75-ohm TV-distribusjon. En TV-antennekabel bruker en annen impedans, og hvis den installeres i et 50-ohm RF-system, fører det til tap på grunn av impedansmismatch og økt VSWR – uavhengig av den oppgitte dempningsgraden.

Anvendelser: Der LMR400-kabel gir størst verdi

Utvidelse av Wi-Fi-antenne

Indoor-tilgangspunkter kan ofte ikke plasseres der dekning er nødvendig. En LMR400-kabel lar en antenne plasseres 10–30 meter unna tilgangspunktet med akseptabel tap. Ved 5,8 GHz gir en 30-fots LMR400-kabelstrekning ca. 3,2 dB kabeltap – betydelig lavere enn de 5,0–6,0 dB som oppstår med en lavere kvalitets koaksialkabel. Plasseringen av koaksialkabelutgangen ved antennen er viktig her: montering av et værbeskyttet koaksialkabeltilkoblingssett ved bygningens inngangspunkt forhindrer fuktinntrengning som ellers vil svekke tilkoblingens ytelse over tid.

Mobilbasestasjonsforsyningskabler

Mobilinstallatører bruker vanligvis LMR400-kabel for forbindelser fra master til utstyrsrom der antennen er plassert høyt og radioen befinner seg på bakkenivå. Kombinasjonen av lav demping ved 900 MHz–2,1 GHz, 90 dB skjerming og et utendørs-egnet kabelmantel gjør LMR400-kabel til et praktisk valg for føderlengder i området 15–50 meter. For lengre forbindelser brukes vanligvis 1/2-toms superfleksibel eller korrugert kabel, men LMR400-kabel dekker majoriteten av småcelle- og takinstallasjoner i denne størrelsesklassen.

Satellittbakkestasjonsforbindelser

Satellittkommunikasjon i Ku-båndet og Ka-båndet krever kabler som opprettholder skjermingsintegritet og lav VSWR fra parabolen til innendørsenheten. LMR400-kabel brukes vanligvis i L-båndet (950–2150 MHz) for satellitt-IF-distribusjon, der dens dempings- og skjermingsverdier ligger godt innenfor systemets lenkebudsjett-toleranser.

Konnektorkompatibilitet og koaksialkabeltilkoblinger

LMR400-kabel er kompatibel med N-type-, SMA-, TNC-, BNC- og 7/16 DIN-kontaktutstyr når riktige, for LMR-400-spesifiserte avslutninger brukes. Riktig valg av koaksialkabelkontaktutstyr påvirker både RF-ytelsen og den mekaniske holdbarheten til monteringen. Hver ekstra kontakt i en RF-kjede legger til omtrent 0,1–0,2 dB tap, avhengig av kontakttypen, frekvensen og kvaliteten på installasjonen – så en kabelstrekning med fire forbindelsespunkter kan tape ytterligere 0,4–0,8 dB utover kabelens egen demping.

Ved hver koaksialkabelutgang langs kabelstrekningen er den mekaniske passformen mellom koaksialkabelkontaktutstyret og LMR400-kabelens ytre mantel og sentralleder like viktig som de elektriske spesifikasjonene. Løse eller uforenlige koaksialkabelkontaktutstyr tillater vanninntrenging i utendørsinstallasjoner, noe som gradvis svekker kontaktet mellom sentrallederen og skjermdraaden og øker innkoplingsdempingen over kabelens angitte verdi.

For installasjoner der LMR400-kabelen må avsluttes i begge ender før lengden på kabelstrekningen er målt, er forhåndsterminerte anordninger ofte mer pålitelige enn feltterminerte tilkoblinger. En ferdiglaget kabelanordning med fabrikktestet innskuddstap fjerner variasjonen knyttet til på-stedet-installasjon av kontakter og gir dokumentert ytelsesdata ved levering.

Pre-terminated coaxial cable assembly with factory-tested connectors for lmr400 cable runs
Forhåndsterminert kabelanordning med fabrikkmonterte koaksialkabeltilkoblinger – fjerner variasjon i på-stedet-avslutning.

Worldpeak's LMR400 lavt tap 50 ohm koaksialkabel leverer bulk-LMR400-kabel i tilpassede lengder, egnet for infrastrukturtilførsel og antenneutvidelsesapplikasjoner. For prosjekter som krever ferdigmonterte anordninger, tilbyr Worldpeak SS402 forutmontert kabelanordning fabrikkmonterte koaksialanordninger med elektrisk testing per anordning inkludert. Der en tynnere, lettere alternativ er nødvendig for intern ruting i utstyrsstativer, dekker Worldpeak RG196 50-ohm koaksialkabel kortere forbindelser med lavere tapsgrense innenfor et kabinett.

Referanse for beregning av tapbudsjett for integratører

En grunnleggende beregning av tapbudsjett for en LMR400-kabelstrekning følger denne strukturen:

  • Kabeltap: (strekning i fot ÷ 100) × attentuering per 100 fot ved driftsfrekvensen
  • Koblingstap: antall koaksialkabeltilkoblinger × innkoplingstap per kobling (typisk 0,1–0,2 dB hver)
  • Totalt tilførselstap: kabeltap + koblingstap
  • Sjekk av systemets lenkemargin: sendekraft − tilførselstap − laveste mottakerkänslighet − nødvendig svekkelsesmargin

Eksempel: En 40-fots LMR400-kabelstrekning ved 2,4 GHz med to N-type-koblinger. Kabeltap = 0,4 × 6,5 dB = 2,6 dB. Koblingstap = 2 × 0,15 dB = 0,3 dB. Totalt tilførselstap = 2,9 dB. Hvis systemet ditt har 20 dB lenkemargin før tilførselen, gir denne LMR400-kabelstrekningen ca. 17 dB igjen til bane-tap og svekkelsesmargin – et brukbart budsjett for en typisk utendørs punkt-til-flerpunkt-lenke.

Når du angir koaksialkabeltilkoblinger på begge ender av kabelen, skal koblings typen tilpasses utstyrets port i stedet for å bruke adaptere. Hver adapter legger til en liten, men målbar innføringsforlustrate og et potensielt mekanisk sviktsted i utendørs- eller vibrasjonsutsatte installasjoner. Hvis du bruker en koaksialkabelutgangspanel i et utstyrsrom, velg koaksialkabeltilkoblinger som er rangert for LMR400-kabelens ytre diameter for å sikre en pålitelig, værbeskyttet avslutning.

Sammendrag

LMR400-kabel er en praktisk og godt karakterisert 50-ohm koaksialkabel som dekker behovene for Wi-Fi-antenneutvidelse, mobilbasert tilkoplingskabling og satellitt-IF-kabling i ett enkelt produkt. Dens dempningsverdier er forutsigbare over standardfrekvensbånd, dens utendørs-spesifiserte kabelmantel tåler UV-stråling og ekstreme temperaturer, og rekkevidden av kompatible koaksialkabeltilkoblinger og konnektortyper dekker de fleste kravene til RF-infrastrukturgrensesnitt. LMR400-kabel er ikke utvekslingsbar med en TV-antennekabel, som følger en annen impedansstandard og frekvensprofil. For integratører som arbeider med et dempningsbudsjett gir den offentliggjorte dempningsdataen for LMR400-kabel en pålitelig basis for å beregne systemmargin før noen hardware er spesifisert eller kjøpt.

Populære nyheter

7/16 DIN-tilkoblingsveiledning: Høyeffekt-RF-standard

7/16 DIN-tilkoblingsveiledning: Høyeffekt-RF-standard

2026/09/24

Velg en 7/16-tilkobling for høyeffekt-RF: sammenlign DIN og Type N, beskytt PIM-marginen og utfør feltinstallasjonskontroller.

TNC-RF-tilkobling: Typer, spesifikasjoner og anvendelser

TNC-RF-tilkobling: Typer, spesifikasjoner og anvendelser

2026/09/24

Sammenlign TNC-tilkoblingstyper, spesifikasjoner og anvendelser, inkludert RP-TNC, skottbordalternativer, vibrasjonsytelse og adaptervalg.

MMCX-tilkobling: En forklaring av den miniatyriske RF-tilkoblingen

MMCX-tilkobling: En forklaring av den miniatyriske RF-tilkoblingen

2026/09/24

Forstå grunnleggende MMCX-tilkoblingsprinsipper, RF-grenser og hvordan du velger riktig koaksialgrensesnitt for kompakte systemer.

RP-SMA-tilkobling: Forklaring av revers polaritet og bruksområder

RP-SMA-tilkobling: Forklaring av revers polaritet og bruksområder

2026/09/24

Forstå polariteten til RP-SMA-tilkoblinger, regler for sammenkobling, frekvenskontroller og OEM-avslutningsalternativer for pålitelige RF-byggeprosjekter.

BNC-mannlig tilkobling: Typer, bruksområder og installasjon

BNC-mannlig tilkobling: Typer, bruksområder og installasjon

2026/09/24

Velg riktig BNC-mannlig tilkobling for RF-, CCTV- og testsystemer med tydelig veiledning om 50Ω versus 75Ω, type og installasjon.

LMR-400-kabel: Fullstendige spesifikasjoner, bruksområder og kompatibilitet

LMR-400-kabel: Fullstendige spesifikasjoner, bruksområder og kompatibilitet

2026/09/24

Sammenlign LMR400-spesifikasjoner, kabeltap, bruksområder, koblingskontakter og alternativer til RG8/RG213 ved hjelp av en praktisk RF-tapbudsjettmetode.