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電纜的性能和規格簡介

發表時間:2016/5/20  |  點擊率:2106
 
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               電纜的性能和規格簡介

   1.長度  
    信號的衰減與電纜的長度成正比,電纜越長,衰減越大,這是電纜的物理定律。電纜的長度一般用英尺或公尺來標注,音視頻信號通過長距離的電纜會造成信號的衰減,對zui終效果的影響體現在信噪比降低、亮度降低、圖像模糊和同步不良,這些明顯的差異也成了對比電纜質量的依據(單位長度的電纜對傳輸同等信號的不同衰減量)。  
    2.頻率  
    電纜的容抗和導線材料決定了傳輸信號頻率的范圍,在合適的傳輸距離內,如果出現圖像模糊,多數是電纜沒有達到高頻傳輸的要求,造成信號的高頻段損失。  
    3.干擾電纜同時也是一條巨大的天線,會吸收空間存在的電磁波。如果電纜沒有屏蔽或屏蔽效果不良,任何類型的電磁干擾都會直接作用于有用的信號,降低信號的信噪比  
    4.溫度  
    如同所有的電子電路一樣,電纜的物理特性也會受環境溫度的影響,電纜的物理參數在不同的溫度范圍有不同的表現。在工程應用時,電纜典型在墻壁、天花板和儀器架上覆設,因為這些地方的通風條件不會很理想,容易產生較高的溫度。因此,選擇電纜的允許使用溫度范圍應該適用于這些環境.  
   5.斜率  
    斜率是描述雙絞線不同長度對信號傳輸產生的時間差,取決于雙絞線的絞合工藝和絞合類型,當產生較大的時延誤差時,需要對電纜進行斜率補償.  
    6.阻抗  
    阻抗是描述電纜技術規格的重要參數之一,它為信號的正確流程建立了基線。這個信號的流程維護了整個系統的動力轉換。  
    想象水流通過一條大口徑的水管,只要水管直徑保持一直,水流的結構和流程不會有變化。當這個水流被引入到一條小口經的水管時,情況發生了變化:由于瓶頸的存在,水流的結構被打亂,所有的水流不能同時通過瓶頸,引起部分水流產生反方向流動,而且zui后還是被主流再次導入水的流程.  
    電纜傳輸阻抗的失配也會造成類似上述的現象:電子信號被再次導入對zui初的信號影響稱為反射,傳送波與反射波相互干擾的結果使電壓幅度形成駐波,用VSWR(電壓駐波比)表示.在視頻系統中,阻抗匹配是系統設計中需要嚴肅看待的問題。早期在同軸電纜BNC類型的連接頭同時存在50_和75_兩種規格,現在視頻阻抗統一75_,50_阻抗的電纜和連接頭目前只會在射頻信號中應用。短距離的阻抗失配會影響圖像的高頻細節,引起畫面出現“鬼影現象".  
    電纜對信號的衰減也稱為插入損耗,單位是分貝(dB),正規的電纜會提供一張損失表,描述電纜在單位長度對不同頻率的衰減值。比如某電纜的衰減值表示為-2.2dB/30m@100MHz是指這條電纜在30米長度時,傳輸100MHz帶寬信號時會產生-2.2dB的插入損耗。電纜的插入損耗是累積的,而且對不同頻率的信號衰減值也不一樣。同樣帶寬的信號,電纜長度增加一倍,插入損耗也是增加一倍,比如上述的電纜在60米長度時,傳輸100MHz帶寬信號時會產生-4.4dB的插入損耗。  
    雖然設計好電纜的插入損耗是必要的,但很多時候由于沒有預先的計算,電纜插入損耗對系統的高頻損失屢見不鮮。在這種情況下,前端電子補償可能是*的解決方法。所以大部分的接口和線路驅動器都包含了可以調整的補償電路,一般都具備電平(或增益)和峰值調整。利用30米的  
    ExtronBNC5-Mini電纜傳輸150MHz帶寬信號,在信號不經過任何均衡和放大時,在150MHz頻段出現了接近-12dB的插入損耗,而且0~150MHz頻段的傳輸曲線非常陡峭;利用電子器材(比如接口、均衡器、放大器)對信號進行適當的電平和峰值調整后,不但將電纜的插入損耗減少到-3dB以內,而且使0~150MHz頻段的傳輸曲線得到了非常平滑的響應.  

 
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