Које су кључне карактеристике 50 Ом Коаксиал Цхампера?
Када одређујете 50 Омм коаксиални скок за антенно напајање, порт базе или лабараторну спојну, вредност импеданце на етикети је само почетна тачка. Спецификације које одређују да ли ће скокач да ради или изазива проблеме иду неколико слојева дубље. Радећи на пројектима интеграције РФ система у телекомуникационој инфраструктури и лабораторијским окружењима, научио сам да избор кабелног монтажа без гледања преко импедансне спецификације обично доводи до прераде. Овај чланак разматра карактеристике које су најважније и зашто свака од њих другачије утиче на ваш систем.
Зашто 50 Ом? Разумевање стандарда импеданце
Характерни импеданс од 50 Ом је глобални стандард за РФ и микроталасни пренос у комерцијалним, индустријским и одбрамбеним апликацијама. Она се налази између импеданце која минимизује атенуацију у ваздушно-диелектричној линији (~ 77 Ом) и импеданце која максимизује управљање енергијом (~ 30 Ом). За већину антенних система, кабеле за хранилиште базе станица и лабораторијске тестове који раде преко ХФ-а кроз неколико ГГц, 50 Ом дава прихватљив губитак, управљање енергијом и широку подршку екосистема конектора.
Ако ваш систем користи 75 Омм интерфејскоје су уобичајене у емитовању видеоa 50 Омм коаксиални скок ће увести неисправност на свакој тачки повезивања. Потврдите импеданцу система пре избора било ког кабелног скупа.
Шест спецификација које одређују перформансе
1. у вези са Тип кабла и конфигурација унутрашњег проводника
Ознака кабла RG58, RG8X, LMR400, RG174 или други опредеља већина електричних и механичких својстава скокача. Различити типови користе различите диелектричне материјале, дијаметре проводника и конструкције за штитивање, а све то утиче на друге спецификације на овој листи. Постављање типа кабела као разменивог детаља је једна од најчешћих грешка у спецификацијама у набавци радио-функционалних уређаја.
2. Уколико је потребно. Уставни губитак и стопа атенуације
Стопа атенуације је најважнији електрични спектратипи за било који 50 Омм коаксиални скок користи се у сигналном путу. Изражава се у дБ по јединици дужине на датој фреквенцији, и расте са фреквенцијом. За референцу:
- Rg58 50 ом : око 13,1 дБ на 100 метара на 750 МГц. Практичан за кратке лабораторијске међусобно повезивање испод 6 метара или мобилне инсталације испод 6 метара. На већим фреквенцијама или дужим трчањима, РГ58 уводе деградацију сигнала која ерозира осетљивост пријемника.
- РГ-8Х : око 10,95 дБ на 100 стопа на 750 МГц, са мањим спољним пречником од РГ-8У. Корисна опција средњег опсега за поле на умереним удаљеностима где је важан опсег.
- ЛМР-400 : око 3,5 дБ на 100 стопа на 750 МГц, и 0,223 дБ на метар на 2,4 Гц. Преферирани избор за хранилиште базе станице и дуги кабел антене ради где је минимализација губитка пута критична.
- РГ-174 : око 23,6 дБ на 100 метара на 750 МГц. Веома висок губитак, али и најтјења и најфлексибилнија конструкција. Прикладан је само за кратке кости под 0,5 метра у апликацијама са ограниченим простором.
Користито правило: удвостручавање дужине кабела удвостручује губитак дБ. За коаксиални скок од 1 м на 2,4 ГцХ, губитак може достићи 1,46 ДБ или вишеприближно 30% енергије сигналау зависности од типа кабела. Ови губици се комбинују са свим спојницима на путу.
3. Уколико је потребно. Фреквентни опсег
Сваки тип кабла има номиналну максималну радну фреквенцију, која је одређена дијалектричком и проводничком геометријом. А 50 Омм коаксиални скок користи у систему који ради изнад своје номиналне фреквенције ће показати брзо повећање атенуације и потенцијално погоршање режима. За системе које раде изнад 3 ГГц, типи кабела серије ЛМР или еквивалентни кабели са малим губицима су веома пожељни у односу на конструкције РГ58 или РГ8Х.
4. Уколико је потребно. Тип интерфејса конектора
Избор конектора утиче на механичку компатибилност, таван фреквенције и колико поуздано цикл парења издрже током времена. Уобичајени интерфејс на 50 Оммским џамперама укључују:
- СМА : означен до 18 ГцХ, компактен, широко се користи у лабораторијским и базаним станицама. А 50 Ом СМА терминатор често се додаје неискоришћеним портовима у тестовима за одржавање импеданце система и спречавање одражавања.
- 50 Омм БНЦ : на пример 4 ГГц, бајонетно спојање за брзе циклусе повезивања/одвођења, уобичајено у опреми за тестирање и инфраструктури ниже фреквенције.
- Н-тип : на 11 Гц, већи корпус, погодан за спољне и кабеле за напајање где су отпорност на временске услови и механичка трајност приоритети.
- ТНК, КМА, МЦКС : специјализовани интерфејс за специфична инсталацијска окружења.
5. Појам Заштитна покривеност и преносна импеданца
Заштита регулише две ствари: имунитет кабела од спољних радио-референцијских интерференција и колико добро изолова преносиви сигнал од суседних система. Једноплане штитове нуде 85-95% покривености у стандардним конструкцијама. Дизајни са двоструком плетеницом или плетеницом плус фолијом побољшавају покривеност до 98%+ и смањују импеданцу преноса, што је важно у окружењима са јаким суседним РФ изворима густим локацијама базаних станица, лабораторијским клупама са више генератора сиг
6. Уколико је потребно. Минимални радијум нагиба
Нагибање кабла изнад минималног радијуса нагиба изазива трајну деформацију диелектричног и спољног проводника, што повећава неправилности импеданце и губитак уноса на тачки нагиба. Гранична граница радијуса савијања приближно се мери са дијаметром кабела: ЛМР-400 одређује минимални радијус савијања од око 25 мм, док је РГ-58 опростивији на око 12 мм. У тесним путевима рутингауправљање кабелима за опрему, обложење кабела за антенне или повезивање инструменталног панелаизбор типа кабела са одговарајућим радијусом загртања за доступни простор спречава уобичајени режим неуспеха инсталације.
Упоређивање уобичајених 50 Омских кабела
| Тип кабла | ОД (приближно) | Утјецавање @ 750 MHz (дБ/100 фута) | Типична примена |
|---|---|---|---|
| РГ-174 | 0.100" | ~23.6 | Кратки флексибилни пигтејлови, компактни модули |
| Rg58 50 ом | 0.195" | ~13.1 | Лабораторијска клупа, мобилна/ пренослива, кратки обилазак |
| РГ-8Х | 0.242" | ~10.95 | Полезни трке на умерене удаљености, аматерски радио |
| ЛМР-400 | 0.405" | ~3.5 | Базни стационар, дугачасна антена |
ОЕМ и опције за прилагођену дужину
Стандардни дужини скокачи покривају већину сценарија инсталације, али системски интегратори и произвођачи опреме често требају нестандартне дужине, мешане конфигурације конектора или специфичне материјале јакне. Обука 50 Омм коаксиални скок скупштине омогућавају тачан рутинг без вишка кабела који додају оптерећење и губитак у завојима. За набавку ОЕМ-а, фактори које треба појаснити укључују: потребну толеранцију дужине, пол и тип интерфејса на сваком крају, материјал спољашње јакне (ПВЦ, ТПЕ или без халогена за одређена окружења) и да ли су потребни подаци о тестирању губи
Времена за производњу прилагођених кабела варирају у зависности од типа кабела и запремине. Количина узорка за прототип и тестирање квалификације обично се испоручује у року од једне до две недеље од произвођача са способностма за производњу у кући. Производствени обим захтева дуже планирање времена, посебно за монтаже који користе специјализоване материјале за јакне или чврсто упоређивање дужине за фазно осетљиве апликације.
Савети за инсталирање, савијање и отпорност на временске промјере
- Тоцк конектора : СМА конектори имају одређени вртежни момент од око 0,9 Н·м (8 у фунти). Ручно затезање без кључа за обртни момент је уобичајени узрок лошег отпора контакта и повремених веза у базаним станицама и лабораторијским окружењима.
- У складу са радијусом загиба : Пре закрепњавања проправљајте каблове и проверите да ниједна тачка нагиба не спада у минималну спецификацију радијуса нагиба произвођача. Једном искрчен кабел не може да врати своје првобитно функционисање.
- Издршка од временских услови на спољним везама : За антенне и базне станице, интерфејси конектора изложени временским условима захтевају самоамалгамирајућу траку, топлотно-сужаве обуће за отпорност на временске услови или еквивалентно затварање како би се спречило улазак влаге. Чак и мали пут влаге у интерфејс конектора ће смањити губитак повратка и на крају изазвати неуспех који је повезан са корозијом.
- Неискоришћено завршно пристаниште : Неискоришћени РФ портови треба да буду покривени одговарајућим 50 Омм терминатором 50 Омм БНЦ капе или 50 Ом СМА терминатор да би се одржала импеданца система и спречила интерференција.
Сродне 50 Омм коаксиалне каблове
Ако купујете кабеле за подаваче базе станица или апликације са малим губицима, ЛМР400 Коаксијски кабел са малим губицима од 50 Ом од Ворлдпика пружа перформансе ниске атенуације потребне за дуге трке. За специјализоване лабораторијске или мерење апликације које захтевају заштићену коаксиалну конструкцију, ТРЦ-50-2 Триаксијални кабл - 50 ом Охрањен Коакси додаје спољашњи заштитни проводник за уређаје за мерење осетљиве на буку. За стандардни 50 Омх кабел са инжењерским подацима, погледајте Worldpeak RG196 50-Омх Коаксиални кабел: Инжењерски подаци и водич за избор.
Zaključak
Избор 50 Омм коаксиални скок захтева да се типове кабела, стопа атенуације, опсег фреквенције, интерфејс конектора, штит и радијус савијања заједно процени, а не сваки параметар изоловано. Кабел који испуњава импеданс и спецификацију конектора, али је предуг за апликацију или неисписиран за атенуацију и даље ће смањити перформансе система. Разумевање ових шест димензија и како се они међусобно односе је оно што разликује спецификацију која ради у терену од оне која изгледа исправно на папиру.