A családomnak néhány napja sikerült megszakítanunk tévénk antennakábelét.

A kábel ilyen típusú design:

írja ide a kép leírását

És én hisz koaxiális kábelnek hívják.

Szerencsére egy nálam praktikusabb ember megjavította a kábelt, de elgondolkodtatott bennem: hogyan működnek ezek a kábelek?

a belső külsejétől a külső belsőjéig tartó jelről beszélünk. Ennek akkor volt értelme, de kicsit többet olvastam, és úgy tűnt, hogy a belső magon átáramló áramra összpontosítok, a külső réteg pedig pajzsként működik.

Tehát, hogyan a jelet koaxiális kábelen vezetik át?

Megjegyzések

  • " a belső külső része a a külső " belső a " bőrmélység " hatását próbálná kifejezni (vagy " bőrhatás ") és nagyfrekvenciás jelek.
  • Ez egy nagyon tág témakör valakinek korlátozott ismeretekkel.
  • Alapszinten … ' ugyanaz, mint bármelyik kétvezetékes kábel, nem ' ez?

Válasz

Szerencsére egy nálam praktikusabb ember megjavította a kábelt, de ez elgondolkodtatott: hogyan romlanak ezek a kábelek k?

A legegyszerűbb és a legtöbb A válaszok alapja, hogy két vezető van, és az egyik az egyik irányba áramot visz, míg a másik az ellenkező irányba.

De még sok más van a kábelt alkotó vezetékpáron megfontolni, ha részletesen meg akarná vizsgálni. Koaxishoz: –

írja ide a kép leírását

Az összes kétvezetékes kábelnél vannak elektromos mezők és mágneses mezők a két vezető között, de a koaxiális kábelek szépsége az, hogy ezek a mezők megfelelő telepítés esetén nem terjednek ki a koax kábel kerületén.

Szóval, hogyan juthat át egy jel koaxiális kábelen keresztül?

a jel energiája a külső és belső vezető közötti résben van, és elektromágneses hullámként a kábelen keresztül a távoli végig (a terhelésig) halad. Ez az EM hullám hordozza a jel erejét, és hordozza az elektromos teret, és mágneses mezők bizonyos arányban. Ez az arány a kábel jellegzetes impedanciájaként ismert.

A vezetők ellenállása miatt vannak veszteségek is, amelyek jelentősek lehetnek. A dielektromos áramban is vannak veszteségek (a különálló anyag s a belső és külső vezetők), és magasabb frekvenciákon ez a veszteség korlátozhatja a koaxiális kábel használatát.

Egyszerű válasz adása a kérdésre valóban problematikus, ha csak annyit tud, hogy ohmos törvény, de ha érdekli, sok minden megtalálható a Google-on, például: –

  • jellemző impedancia
  • a kábelekben lévő jelek terjedési sebessége
  • Tükröződési együttható
  • Feszültség álló hullám aránya

A fentiek mindegyike hozzájárulhat a jel visszaverődéséhez, az alábbiak szerint: –

írja ide a kép leírását

A jel balról jobbra halad egy tökéletes koax kábel mentén, de ez a koaxiális kábel egy másik jellegzetes impedanciára vált át a függőleges vonal által mutatott helyzetben. Amikor a jel “eléri” ezt a pontot, némi energia visszaverődik a kábelen, miközben egy kis energia a terhelésig folytatódik.

Ez a válasz már összetettebb lehet, mint amennyivel jelenleg képes vagy megbirkózni, ezért én “Ezen a ponton megállok.

Megjegyzések

  • Mi a forrása ennek a reflexióanimációnak? Ez ' s olyasmit, amit ' imádok mutatni a gyakornokoknak.
  • @KrunalDesai csak kattints jobb gombbal, és " mentse a képet, mivel " ezt meg fogja tenni. Ez valahol megjelent az internetről, de ' nem emlékszem, hova.
  • @Andy – Eltorzíthatja-e a visszavert jel a bejövő jelet? Ha igen, hogyan tartják fenn általában a jelintegritást ezekben az esetekben?
  • @Whiskeyjack igen – például, ha a jel " folyamatos " típusú adat lenne, akkor a visszaverő a jelnek eredetileg nem káros hatása van – az adatok amplitúdója bizonyos esetekben megduplázódhat, de amikor végül visszatér az eredeti küldési véghez, az adatok sokkal késleltetett változata lehet, és teljesen elcsavarhatja az adatok integritását, HA az is tükröződik küldése véget, mert akkor olyan lesz, mint az új adatok és a régi adatok, amelyek egyszerre utaznak, és ez ' nem működik túl jól!
  • @Whiskeyjack Amellett, hogy Andy fentebb írta, ha elegendő áram van benne, akkor a kábel közeli végén (adó oldalán) elég magas nem kívánt feszültséget érhet el, amely valójában a berendezés károsodását okozhatja az adóban, különösen a végső teljesítményerősítő szakaszában. Ezért támaszkodott néhány számítógépes vezetékezés, például a régimódi SCSI, koaxiális kábelhálózat és így tovább terminátorok . ' kevesebb problémát jelent most, hogy a számítógépes kábelezés sok típusa szigorúan pontról pontra van kialakítva, nem pedig busz topológiát használ.

Válasz

Ez a kábel két “vezetéket” tartalmaz, amelyek a jel továbbítására szolgálnak.

A különbség az, hogy a két vezeték koncentrikus, az egyik teljesen a másik körül van. Ezért hívják ezt koaxiális kábelnek. Mindkét vezeték azonos tengely körül van.

A koaxiális vezetékeknek két fontos hatása van:

  1. A külső vezető a belső árnyékolásaként működik. Bármely külső elektromos mező csak a külső vezetőhöz kapcsolódhat. Ha ez földelt, akkor érzékeny jeleket lehet futtatni a belső vezetőn anélkül, hogy ezek a mezők miatt felvennék a zajt.

  2. A távvezeték impedanciája jól szabályozható. A TV elektronikát általában 75 Ω távvezetékhez tervezik.

    TV a jelek elég nagy frekvenciájúak ahhoz, hogy a távvezeték-hatások jelentősek legyenek. Ennek kezelésére az elektronikát egy adott kábelimpedanciára tervezték, a kábeleket pedig úgy tervezték, hogy jól szabályozott impedanciájúak legyenek, közel az elektronika elvárásaihoz. Mint fentebb említettem, az impedancia általában 75 Ω.

Megjegyzések

  • És ha újra kíváncsi, hogy mi " impedancia " származik ebből a válaszból, könnyű magyarázat az, hogy ' az annak mértéke, amelyet a huzal elszenved annak a dolognak, amely a huzaltekercseket elektromágnesekké varázsolja (jelenség / a vezeték mentén / vonalon), szemben azzal, ami vonzza a + ve-t és -ve-t (/ között / a két vezeték). Kiderült, hogy ez állandó attól függően, hogy néz ki a vezeték keresztmetszete. Az e magas frekvenciájú elektronokat ide-oda visszahúzza a két dolog arányos befolyásolása. Ha rosszul téved, a csúszás rosszul megy, mint például a vízhullámok felszakadása egy földalatti akadálynál.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük