饋線知識全掌握,教您辨別如何選擇適合自己的饋線

2022-05-19 09:31:49 字數 4077 閱讀 5804

一、實心聚乙烯和發泡聚乙烯到底有什麼卻別?

市場上各種饋線種類繁多,下面具體說一下實心聚乙烯和發泡聚乙烯的區別,兩種電纜的特性。

實心聚乙烯編號syv

發泡聚乙烯編號sywv(或者syfv)

1、絕緣層物理特性不同:syv是100%聚乙烯填充,介電常數ε=2.2-2.

4左右;而sywv也是聚乙烯填充,但充有80%的氮氣氣泡,聚乙烯只含有20%,巨集觀平均介電常數ε=1.4左右;ε=εˊ+jε",其中,ε"為損耗項,空氣的ε"基本為「0」,這一工藝成就於90年代,它有效降低了同軸電纜的介電損耗;

2、芯線直徑不同:以50-5為例,由於-5電纜結構標準規定,絕緣層外徑(即遮蔽層內徑)是4.8mm,不能改變,為了保證50ω的特性阻抗,而特性阻抗只與內外導體直徑比和絕緣層的介電常數ε大小有關,ε大芯線細,ε小芯線粗,芯線直徑:

sywv是1.66mm;而syv 只有1.37mm。

3. 上述兩項根本區別,決定了兩種電纜的傳輸特性——傳輸衰減不同,syv電纜是最早期的同軸電纜,在幾十上百年時間裡一直用它傳輸,包括傳輸射頻訊號;但後來當sywv出現後,射頻以上波段就很少應用syv了。因為高頻衰減差別太大了;慢慢的syv就基本上主要用在監控**傳輸上了,也就把這種射頻電纜的 「元老」,改稱為「**電纜」了。

但這絕不等於說:syv「**電纜」的**傳輸特性比sywv好,實際剛好相反,sywv的**傳輸特性也全面優於syv電纜。這方面的誤解很普遍,且我國南方比北方的誤解要嚴重,認為傳輸**訊號, 「必須用**電纜」。

實測1000公尺電纜**傳輸效能,sywv75-5/64編電纜:0.5m—5.

15db,6m—19.12db;國標優質syv75-5/96編電纜:0.

5m—6.43db,6m—21.76db(相同編網結構電纜衰減比發泡電纜大3db——即大1.

4倍以上),有乙個還挺有名的廠家產品,syv75-5/128編電纜,6m—25.22db,衰減比發泡電纜大6db以上——即大2倍多);

以50ω電纜為例,標準400mhz的衰減常數:

syv 50-5 衰減常數為19.21db/100m , 而sywv 50-5衰減常數為13.9db/100m;

syv 50-7 衰減常數為15.26db/100m , 而sywv 50-7衰減常數為9.0db/100m。

通過上面的資料我們可以看出實心聚乙烯-7的衰減實際上比物理發泡-5的衰減還要大。

4、結論:實心聚乙烯生產工藝落後,實際的成本更高,衰減更大。

二、內導體方面是純銅好還是銅包鋁(銅包鋼)好?

1、首先說一下純銅內導體的優點:同心圓傳遞訊號好,生產工藝簡單,彎曲半徑小。缺點:造價太高,不利於防盜。

2、銅包鋁的優點:**低廉,線更加柔軟,在作用於5mhz以上頻率時與純銅效能完全一樣,這是因為高頻訊號傳遞的趨膚效應。可以理解為銅包鋁實際上就是非常細的銅管在工作,鋁的作用只填充物。

銅包鋁的最終目的就是用較低的成產成本代替純銅的高成本。 缺點:生產工藝複雜。

不適合5mhz以下工作頻率,彎曲半徑要比純銅的大一些。

【附上銅包鋁名詞解釋 (資料**:百度百科

銅包鋁線採用先進的包覆焊接製造技術,將高品質銅帶同心地包覆在鋁杆或鋼絲等芯線的外表面,並使銅層和芯線之間形成牢固的原子間的冶金結合。使兩種不同的金屬材料結合成為不可分割的整體,可以象加工單一金屬絲那樣作拉拔和退火處理,拉拔過程中銅和鋁同比例地變徑,銅層體積比則保持相對恆定不變。

由於高頻訊號具有「趨膚效應」的特點,因此銅包鋁線和銅包鋼線在傳輸高頻訊號(大於5mhz)時,具有與純銅線相同的導電性能。】

3、結論:在不考慮成本以及同軸電纜的其他部分的情況下,顯然是純銅的更好一些。只是隨著線的直徑越粗,純銅的造價越高線越硬,不適合大規模施工,所以在電信、移動施工中使用的大多數都是銅包鋁線,只有在跳線等極少數地方使用純銅的電纜。

三、兩遮蔽與四遮蔽哪個更好?

1、首先是遮蔽的結構,一般的遮蔽網採用16組或者24組編制絲。使用16組的更多一些。兩遮蔽是一層鋁箔一層編織網,而四遮蔽是兩層鋁箔兩層編織網。

2、發泡外層的鋁箔更重要,這層鋁箔多採用自粘鋁箔效果好於普通搭接鋁箔,當然自粘鋁箔的成本要更高一些,鋁箔和編制絲的厚度與直徑直接決定遮蔽效果,可惜這種檢測太專業了不適合咱們ham觀察。

3、遮蔽網的編制密度,這個最直觀了,通過數編織網的編制密度來判斷遮蔽的好壞是大家普遍的做法。一般的量遮蔽只要超過48網已經可以達到國家規定的最低訊號標準,對於50歐姆通訊電纜兩遮蔽一般都會超過128網,而四遮蔽都是112(64+48)、128(64+64)、144(80+64)、176(96+80)。在同等編制密度下四遮蔽抗高頻干擾明顯優於兩遮蔽,高頻干擾越複雜的地方用四遮蔽越好。

4、結論:兩遮蔽與四遮蔽各有好處,對於遮蔽層只要達到一定標準就可以。沒有必要無休止的一味追求高密度編織網。

四、遮蔽網的材料分為裸銅、鍍錫銅、鋁鎂合金,哪種更好?

1、首先說一下裸銅,優點:工藝簡單、成本適中、易於焊接。缺點:

裸銅容易氧化,銅暴露在空氣中而被氧化形成一層膜——銅綠!化學式cu2(oh)2co3。而銅綠的導電性很差會增加電阻!

從而影響到訊號的傳播,因為編織網中間的縫隙所以護套下面總會有空氣存在。很多朋友會問那純銅的內導體就不怕被氧化了嗎?實際上正規工廠內導體外層都有一層pe膠,就是防止發泡時候高溫氧化內導體用的。

2、鍍錫銅的優點:易於焊接,不會被氧化。缺點:造價稍貴。鍍錫主要就是為了防止銅被氧化。

3、鋁鎂合金的有點:**穩定,訊號傳遞沒有實際差別,線更加柔軟。缺點:不能焊接,只能使用免焊接頭。

4、結論:鍍錫銅遮蔽網更好一些,在不需要使用焊接頭的情況下選用鋁鎂合金可以降低成本,而且線更加柔軟。

五、關於50歐姆同軸電纜的標準,也是最重要的部分

1、國家標準就是 -3 -5 -7 -9 -12,日本標準是3d-fb、5d-fb、7d-fb、 8d-fb、10d-fb、12d-bf 美國標準則是rg系列。

2、實際上內地很多電纜企業都按照日本標準做50歐姆電纜了,但是叫法還是國標,這就產生了一種奇怪的現象,明明是-7 內徑卻不同。下面我就詳細給大家解密一下為什麼會這樣。

3、以50-7為例國家標準,內徑要求2.77mm左右,而如果廠家按照7d-fb的標準製作需要的內導體只需要2.6mm左右,就這一下節省的費用就相當可觀,但是為了配合國內銷售依然叫50-7,這樣就出現了內徑的差異。

4、現在這樣做已經成為了潛規則,國內可以買到的**正規國標電纜越來越少,就連線頭廠也緊隨其後生產日本標準來迎合電纜市場。我到不是說做日本標準不好,但是按照小標準做出來的線又按照國標**是不正確的方向,有成本方面的原因,也有市場方面的原因。現在只有美國工廠以及個別國內的工廠按照國家標準的最高上線標準生產,使用國標上線最粗的內導體來實現底損耗等技術指標。

壓接型接頭的製作過程

今天記錄了壓接型接頭的製作過程,希望對和我一樣的新手有所幫助,如果製作過程有不對的地方,也請老ham多多指出,謝謝。

本帖主要以50-7為例

50-7壓線型接頭的製作過程

首先準備的東西有美工刀(或切線器)、電烙鐵、焊錫、自製松香水(松香粉末+醫用酒精)、小整形銼刀、鉗子,活動扳手,熱風槍(打火機或酒精燈)、熱塑管、萬用表

先用美工刀或者切線器將護套以及發泡部分切除,以50-7為例,切除部分應該是21mm

第二步套熱縮管,在這裡我使用的是雙層熱縮管,粗管直徑18mm 細管直徑12mm,使用雙層熱縮管的好處防水效能更好,電信部門的工程接頭就是這麼做的。

將附件套到線上

切除4mm護套外皮(特別注意,刀的力度要掌握好,不能切到遮蔽層,否則遮蔽網會斷的)套上鐵環後外翻遮蔽網,這裡要注意的是如果是對於低損耗饋線靠近發泡的最內層鋁箔為自粘鋁箔 ,在做接頭的時候這層鋁箔不用外翻。

將線壓緊,這裡可以用鉗子平推進去,一定要將線壓緊,注意內導體周圍不能有遮蔽網,用刀向外刮一刮防止有短路的地方。

下面就是焊接頭部分,要多放鬆香,最好先把內導體上錫,再焊接

確定焊接牢固後,下面就是整形過程,我水平不好焊不出平滑的圓頭,所以焊接完之後是需要用銼刀修整一下,修整後的接頭光滑也漂亮些。

兩邊接頭都做完之後就需要用萬用表測量一下是否有短路或者開路的現象。

檢查沒有問題後就開始套熱縮管了,我用的是一種小噴槍,和打火機差不多,效果很好,熱風槍受熱面積太大,用小打火機受熱面積小速度快,熱縮的過程要從一頭到另一頭逐漸過度,這樣熱縮後的效果才漂亮。

熱縮18mm熱縮管後稍微涼一下再套上12mm的熱縮管,再熱縮一遍

後的成品效果。如有疏漏謝謝補充

50-5壓線型接頭的製作過程就不多介紹了

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