Можно ли использовать 75 омный кабель
Волновое сопротивление 50 или 75 Ом, медненое железо или медь? -Статьи -Статьи, обзоры, тесты
Существует стойкое предубеждение и, можно даже сказать, заблуждение многих людей относительно высокочастотных кабелей. Меня, как разработчика антенн, являющегося одновременно и руководителем фирмы по их производству, постоянно одолевают этим вопросом. Попытаюсь раз и навсегда поставить точку в этом вопросе и закрыть тему применения 75 Ом кабелей вместо 50 Ом для целей передачи сигналов небольшой мощности. Я постараюсь не утруждать читателя сложными терминами с формулами, хотя некоторый минимум математики все же необходим для понимания вопроса.
В низкочастотной радиотехнике для передачи сигнала с заданными параметрами ток-напряжение нужен проводник, обладающий некоторыми свойствами изоляции от окружающей среды и погонным сопротивлением, таким, чтобы в точке приема НЧ сигнала мы получили достаточный для последующей обработки сигнал. Иными словами любой проводник обладает сопротивлением, и желательно, чтобы это сопротивление было как можно меньше. Это простое условие для техники низких частот. Для сигналов с малой передаваемой мощностью нам достаточно тонкого провода, для сигналов с большой мощностью мы должны выбирать более толстый провод.
В отличие от низкочастотной радиотехники, в технике высоких частот приходится учитывать много других параметров. Несомненно, как и в НЧ технике, нас интересует передаваемая по среде передачи мощность и сопротивление. То, что на низких частотах мы обычно называем сопротивлением линии передачи, на высоких частотах называют потерями. На низкой частоте потери, прежде всего, определяются собственным погонным сопротивлением линии передачи, тогда как на ВЧ появляется, так называемый, Скин-эффект. Скин-эффект – приводит к тому, что ток, вытесняемый высокочастотным магнитным полем течет лишь по поверхности проводника, вернее в его тонком поверхностном слое. Из-за чего эффективное сечение проводника, можно сказать, уменьшается. Т.е. при равных условиях для прокачки одной и той же мощности на низкой частоте и высокой требуются провода разного сечения. Толщина скин-слоя зависит от частоты, с увеличением частоты толщина скин-слоя уменьшается, что приводит к потерям большим, нежели на более низких частотах. Скин-эффект присутствует при переменном токе любой частоты. Для наглядности приведу некоторые примеры.
Так для тока частотой 60 герц, толщина скин-слоя составляет 8,5 мм. А для тока 10 МГц тощина скин-слоя составит всего 0,02 мм. Не правда ли разительная разница? А для частот 100, 1000 или 2000 МГц, толщина проводящего слоя будет и того меньше! Не вдаваясь в математику, скажу, что толщина скин-слоя зависит, прежде всего от удельной проводимости проводника и частоты. Поэтому для передачи максимально большей мощности на ВЧ нам нужно брать кабель с наибольшей площадью поверхности центральной жилы. При этом учитывая, что на СВЧ толщина скин-слоя мала нам вовсе необязательно использовать цельный медный кабель. Разницы от использования кабеля со стальным центральным проводником покрытым тонким слоем меди вы вероятно даже не заметите. Разве что он будет более жестким на изгиб. Разумеется, что желательно наличие более толстого слоя меди на стальном проводнике. Использование цельного медного кабеля имеет, конечно, преимущества, он более гибкий, по нему можно передавать большую мощность на более низких частотах. Также зачастую по коаксиальному кабелю передают напряжение питания постоянного тока предусилителей, и тут также вне конкуренции медный кабель. Но для передачи небольшой мощности не более 10-200 мВт на СВЧ с экономической точки зрения, более оправданным будет применение именно омедненного кабеля. Будем считать, что вопрос выбора между омедненными и медными кабелями закрыли.
Для понимания различия кабелей в волновом сопротивлении, я не стану рассказывать, что такое волновое сопротивление кабеля. Как ни странно, это не нужно для понимания разницы. Для начала разберемся, почему существуют кабели с разными волновыми сопротивлениями. Прежде всего, это связанно с историей становления радиотехники. На заре радиотехники выбор изолирующих материалов для коаксиальных кабелей был сильно ограничен. Это сейчас мы нормально воспринимаем наличие огромного ряда пластиков, вспененных диэлектриков, резины со свойствами проводников или керамики. 80 лет назад ничего этого не было. Была резина, полиэтилен, парафин, бакелит, в 30-х годах изобретен фторопласт (он же тефлон). Волновое сопротивление кабелей определяется соотношением диаметров центрального внутреннего проводника и внешнего диаметра кабеля.
Ниже приведена номограмма.
Толщина центрального проводника определяется его способностью пропускать наибольшую мощность. Внешний диаметр выбирается в зависимости от используемого диэлектрика – заполнителя находящегося между двумя проводниками. Используя номограмму становится понятно, что диапазон удобных для промышленного изготовления волновых сопротивлений кабелей лежит в пределах 25 – 100 Ом.
Итак, один из критериев – технологичность изготовления. Следующим критерием является максимальная передаваемая мощность. Опустив математику сообщу, что для передачи максимальной мощности с использованием наиболее широко распространенных диэлектриков оптимально волновое сопротивление в диапазоне 20-30 Ом. В тоже время минимальному затуханию соответствуют волновые сопротивления 50-75 Ом. Причем кабели с волновым сопротивлением в 75 Ом имеют меньшее затухание, чем кабели с волновым сопротивлением 50 Ом. Становится более-менее понятно, что для передачи малых мощностей выгоднее использовать 75 Ом кабель, а для передачи большой мощности — 50 Ом.
Теперь считаю необходимым рассмотреть менее важный вопрос о согласовании линии передачи. Попытаюсь просто ответить на вопросы о том, можно ли подключить 75 Ом кабель вместо 50 Ом.
Понимание вопросов согласования требует специальных познаний в радиотехнике. Поэтому ограничимся лишь констатацией фактов. А факты таковы, что для передачи сигнала с наименьшими потерями внутреннее сопротивление источника сигнала должно быть равным волновому сопротивлению кабеля. В тоже время волновое сопротивление кабеля должно быть равным волновому сопротивлению нагрузки. Иными словами источник сигнала – передатчик, нагрузка – антенна. Разберем несколько ситуаций, в которых для упрощения будем считать кабель идеальным без потерь, и передаваемая по кабелю мощность небольшая — до 100-200 милливатт (20 dBm).
Рассмотрим ситуацию, когда выходное волновое сопротивление передатчика 50 Ом, мы подключаем к нему 50 Ом кабель и 75 Ом антенну. В этом случае потери составят 4% от выходной мощности. Много ли это? Ответ неоднозначный. Дело в том, что в ВЧ радиотехнике оперируют в основном логарифмическими величинами, приведенными к децибелам. И если 4% перевести в децибелы, то потери в линии составят всего 0,18 дБ.
Если мы подключаем передатчик с 50 Ом выходом к 75 Ом кабелю и далее к 50 Ом антенне. В этом случае теряется 8% мощности. Но приведя это значение к децибелам, выясняется, что потери составят всего лишь 0,36 дБ.
Теперь рассмотрим типовые затухания кабелей для частоты 2000 МГц. И сравним, что лучше применить: 20 метров кабеля 75 Ом или 20 метров кабеля 50 Ом.
Затухание на 20 метрах для известного дорогого кабеля марки Radiolab 5D-FB составляет 0,3*20= 6 дБ.
Затухание на 20 метрах для качественного кабеля Cavel SAT703 составляет 0,29*20= 5,8 дБ.
Учтя потери на рассогласовании – 0,36 дБ, мы получим, что выигрыш от применения 50 Ом кабеля составляет всего 0,16 дБ. Это примерно соответствует 2-м лишним метрам кабеля.
А теперь сравним цену. 20 метров кабеля Radiolab 5D-FB стоят в лучшем случае примерно 80*20=1600 руб. В тоже время 20 метров кабеля Cavel SAT703 стоит 25*20=500 руб. Разница в цене 1100 руб. весьма ощутимая. К достоинствам 75 Ом кабелей можно отнести также легкость их разделки, доступность разъемов.
Источник
2.5. Использование 75-омного кабеля | Техническая библиотека lib.qrz.ru
2.5. Использование 75-омного кабеля
Трансиверы и антенны в Си-Би технике рассчитаны на применение 50-омного коаксиального кабеля. Однако 75-омный кабель получил значительно большее распространение, так как применяется в телевизионной технике. Кроме того, 50-омный кабель обычно значительно дороже сравнимого с ним по затуханию 75-омного. Непосредственное подключение 75-омного кабеля к 50-омной аппаратуре приведет к повышению КСВ до 1,5. Такое повышение КСВ с точки зрения энергетических потерь не очень существенно, так как приводит к потере только 4% мощности передаваемого сигнала. Такое небольшое изменение мощности даже не каждым прибором можно зафиксировать, а на слух оно тем более незаметно. Соединение трансивера с 50-омным выходом и 50-омной антенны с использованием 75-омного кабеля приведет к потере мощности в двух 50/75-омных переходах. При этом общие потери составят 1-0,96*0,96=0,078 (7,8%). Такими потерями также можно пренебречь. Попутно можно отметить, что использовать 50-омный кабель для подключения телевизионных антенн не стоит, так как это приводит к получению многоконтурного изображения. В этом случае контрастность повтора, составляющая несколько процентов от контрастности основного изображения, вполне заметна на экране.
Вместе с тем отличие КСВ от 1 приводит к изменению режима выходного каскада передатчика, а КСВ более 3 может привести к выходу его из строя. Кроме того, при КСВ, отличном от 1, сам кабель начинает работать как паразитная антенна. Это приводит к искажению диаграммы направленности, «собиранию» дополнительных радиопомех от электроприборов, расположенных вблизи кабеля, и усилению мешающего воздействия на радиоприемники, телевизоры и другую электронную технику. Поэтому целесообразно всегда стремиться к возможно более точному согласованию передатчика и антенно-фидерной системы.
Существует несколько сравнительно простых способов, позволяющих обеспечить согласование 75-омного кабеля с 50-омной Си-Би техникой. Наиболее просто использовать четвертьволновый коаксиальный трансформатор сопротивлений. В качестве такого трансформатора следует использовать отрезок 60-омного коаксиального кабеля длиной 182 см, который включается между выходом трансивера и 75-омным кабелем (рис. 2.6).
60-омный кабель встречается нечасто, поэтому можно использовать комбинацию двух четвертьволновых трансформаторов, составленных из параллельно включенных отрезков 50- и 75-омных кабелей (рис. 2.7).
Трансформатор, составленный из двух параллельных отрезков 75-омного кабеля, имеет волновое сопротивление 37,5 Ом и преобразует сопротивление 750м в 18,750м. Трансформатор, составленный из параллельных отрезков 75- и 50-омного кабеля, имеет волновое сопротивление 30 Ом и преобразует сопротивление 18,75 Ом в 48 Ом. Использование четвертьволновых трансформаторов обеспечивает согласование в полосе частот, составляющей 10% от средней частоты. Поэтому при использовании кабелей с известным коэффициентом укорочения (а для кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией он составляет 0,66) никакой настройки не требуется. При наличии измерителя КСВ можно использовать согласующий П-контур, схема которого приведена на рис. 2.8.
Катушка индуктивности намотана медным изолированным проводом диаметром около 1 мм на оправке диаметром 10 мм
и содержит 7 витков. Конденсаторы могут быть составлены из нескольких включенных параллельно. При мощности передатчика до 10 Вт можно использовать любые керамические конденсаторы. П-контур монтируется в небольшой коробочке, спаяной из фольгированного стеклотекстолита. Монтаж осуществляется непосредственно на выводах соединителей. Настройка осуществляется путем сжатия и растяжения витков катушки L1 до получения минимального КСВ. Дополнительным преимуществом использования П-контура является значительное подавление внеполосных гармонических излучений передатчика, которые могут вызывать помехи телевидению и радиовещанию.
Можно также воспользоваться свойством фидерной линии длиной, равной целому числу полуволн. Линия такой длины имеет входное сопротивление равное сопротивлению, подключенному к другому концу линии. Если к 75-омному кабелю такой длины подключена 50-омная антенна, то Си-Би трансивер будет работать на согласованную 50-омную нагрузку. Для обеспечения работы фидерной линии в режиме полуволнового повторителя необходимо учитывать коэффициент укорочения длины волны в коаксиальном кабеле. Для кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией он составляет величину 0,65…0,66. Длина волны в кабеле может быть рассчитана по формуле:
L=K*300/f, где L — длина волны, м;
f — частота, МГц;
К — коэффициент укорочения.
Необходимо отметить, что с увеличением количества полуволн, укладывающихся в длине кабеля, уменьшается полоса частот, в которой такой кабель работает в режиме полуволнового повторителя сопротивлений. Тем не менее, при длине кабеля до 40…50 метров, этот способ согласования можно использовать в Си-Би диапазоне. Ниже приведена таблица длин кабелей, которые работают как полуволновые повторители. Расчет произведен для трех частот, соответствующих середине сетки «С», середине сетки «D» и началу сетки «D». Первый столбец соответствует работе только в сетке «С», второй в сетке «D», а третий при работе в обеих сетках.
Количество полуволн | Длина коаксиального кабеля (м) | ||
Сетка «С» | Сетка «D» | Сетка «C+D» | |
fcp=27,205 МГц | fcp=27,655 МГц | Тср=27,415МГц | |
1 | 3,639 | 3,580 | 3,611 |
2 | 7,278 | 7,160 | 7,222 |
3 | 10,917 | 10,739 | 10,833 |
4 | 14,556 | 14,319 | 14,444 |
5 | 18,195 | 17.899 | 18,055 |
6 | 21.834 | 21,479 | 21,665 |
7 | 25,473 | 25,059 | 25,277 |
8 | 29,112 | 28,639 | 28,888 |
9 | 32,751 | 32,218 | 32,499 |
10 | 36,390 | 35,798 | 36,110 |
11 | 40,029 | 39,378 | 39,721 |
12 | 43,668 | 42,958 | 43,332 |
13 | 47,307 | 46,538 | 46,943 |
14 | 50,946 | 50,118 | 50,554 |
15 | 54,585 | 53,697 | 54,165 |
Необходимо учесть, что расчет длин полуволновых повторителей произведен с учетом стандартного коэффициента укорочения (0,66). На практике он может несколько отличаться от указанного, поэтому при наличии измерительных приборов необходимую длину кабеля можно подобрать экспериментально. Для этого берется кабель длиной несколько больше расчетной. К концу кабеля подключается нагрузка 50 Ом. Для уменьшения индуктивности и получения требуемой мощности рассеивания нагрузка составляется из нескольких резисторов МЛТ-2. Можно, например, включить параллельно 3 резистора по 150 Ом. Второй конец кабеля через измеритель КСВ подключается к трансиверу и производится измерение КСВ в начале, середине и конце сетки. Минимальное значение КСВ (около 1,0) должно наблюдаться на частоте ниже расчетной. Постепенно укорачивая кабель, добиваются минимального значения КСВ на требуемой частоте.
Источник
В чем разница кабеля 75ом от 50ом кроме разницы в омах
Еще скажите что C и Ku прямо в телевизионном кабеле идут )))
Вобще-то помойму автор спрашивал в чем различие кабелей, и не понятно зачем стали обсуждать всем и без того известные и понятные вещи!
Uqol, Вот что Вам скажу:
Первое различие — это конечно же ВОЛНОВОЕ сопротивление, которое является одной из главных характеристик кабеля, опеределяющей его свойства и применение, ничего общего это сопротивление с измеряемым Ом метром сопростивлением проводника (почти) не иммет, на что оно влияет можно прочитать в различных книгах по физике, что-бы их понять необходимы то-же знания, причем хорошие, математики и физики минимум 1 курса института включительно. Если вы еще не поняли, почему на этом форуме люди так реагируют на пионерские вопросы, я попробую вам объяснить без стеба и оскорблений простым примером: Придставьте ситуацию, к вам подходит ребенок 3х лет (представляете его уровень развития) и спрашивает разницу между микросхемой LM7806 и LM7805, что вы ему ответите, подумайте? (подскажу: наверное вы скажите что там у одной на конце фигурка похожая на червячка (5), а у другой кружочек с хвостиком или что-то подобное) А какие вам мысли приходят в голову???
Так вот написанной тут информации уже достаточно что-бы понять принципиальную разницу кабеля, но я вижу что у вас нет знаний что-бы ее понимать, а вы ведете себя как тот ребенок, еще и злитесь и обижаетесь.
Что касается вашего вопроса можно сказать так берем 2 абсолютно одинаковых кабеля (производитель, цвет, диаметр, материалы и технология изготовления и.т.п) с различным лишь волновым сопротивлением, то разница будет более чем огромна:
Во первых что можно будет сразу видеть это различные диаметры содержимого кабелей, что одним словом можно описать как различная геометрия
Второе будет различным погонная емкость(ПЕ) , погонная индуктивность (ПИ) и погонное активное сопротивление(ПАС) — на основе этих пареметров можно определить практически все остальные параметры, в том числе и волновое сопротивление, в свою очередь эти свойства зависят от геометрии кабеля (Пенкт 1), а так же от применяемых материалов, точнее от их свойств, но мы условились, что они одинаковы!
Среди параметров которые также рассчитываются на основе ПЕ, ПИ, ПАС которые так же будут различны, основными являются:
1) Волновое сопротивление коаксиального кабеля
Для того, чтобы передача сигнала по коаксиальной линии от источника до нагрузки осуществлялась с наибольшей эффективностью, необходимо чтобы в кабеле был реализован режим бегущей волны. При этом отражения ВЧ-энергии от нагрузки минимальны.
2) Возвратные потери в кабеле
При наличии в кабеле неоднородностей, возникших процессе его изготовления, прокладки или эксплуатации, возникают отражения электромагнитных волн, распространяющихся в коаксиальном кабеле, что приводит к искажениям передаваемого сигнала. На участках, содержащих неоднородности, импеданс кабеля отличается от его значения в остальной части тракта. Возвратные потери характеризуются коэффициентом возвратных потерь , выраженным в дБ. Он характеризует уровень энергии отраженного сигнала в кабеле и может быть определен через коэффициент стоячей волны в линии
Хорошими считаются кабеле естественно те, кторые имеют низкий уровень возвратных потерь, обусловленный неоднородностями диэлектрика, что обусловлено применением технологии физического вспенивания. Также такой кабель менее чувствителен к механическим факторам, вследствие которых могут возникнуть неоднородности.
3) Скорость распространения волны в кабеле
В частотном диапазоне, для которого предназначены коаксиальные кабели, в кабеле распространяется поперечная электромагнитная волна скорость распространения которой и будут определять св-ва кабеля. Для характеристики данного параметра применяют так-же относительный параметр, показывающий на сколько скорости распространения волны в кабеле отличается от скорости распространения электромагнитной волны в свободном пространстве
4) Затухание сигнала в кабеле
Затухание в коаксиальном кабеле складывается из потерь в проводниках, потерь в диэлектрике и потерь на излучение. Последний параметр рассматривается отдельно, и характеризует эффективность экранирования.
Общее затухание электромагнитной энергии в кабеле характеризуется величиной затухания на отрезке кабеля длиной 100 м — дБ/100 м, которая показывает отношение мощность сигнала на входе кабеля/мощность сигнала после прохода по кабелю.
Потери в проводниках зависят от частоты сигнала, вследствие уменьшения толщины скин-слоя и соответственного уменьшения проводимости. Использование в кабелях высококачественной меди в слое покрытия центрального проводника или для всего центрального проводника, позволяет снизить общее затухание в кабеле.
Потери в диэлектрике тоже зависят от частоты сигнала. Мощность потерь в диэлектрике расходуется на переориентацию молекул диэлектрика в ВЧ-поле. С увеличением диэлектрической проницаемости материала мощность потерь также растет. Применение в качестве диэлектрика в кабелях физически вспененного полиэтилена, позволяет снизить величину потерь в диэлектрике.
5) Коэффициент экранирования
Эффективность экранирования определяет относительный уровень излучаемой мощности, излучаемой кабелем в эфир и, одновременно, степень защищенности кабеля от внешних помех. Коэффициент экранирования определяется, как отношение мощности сигнала внешней помехи к мощности, создаваемой этой помехой в кабеле, выраженной в децибелах. Высокая степень экранирования в кабелях достигается за счет использования двухслойного комбинированного экрана например – алюминиевой фольги и плотной оплетки из витых проводников.
Существуют и многие другие параметры, они рассматриваются реже, и менее важны в при «повседневной» эксплуатации оборудования, тем не менне не стоит забывать о них, особенно специалистам непосредственно связанним с проектированием и изготовлением кабелей!
Надеюсь теперь Ukol вы получили ответ на свой вопрос??? и наверняка его не поняли, если вас еще не посетила такая мысль, то позвольте дать вам совет — не мучайте (меня) людей и не смешите их глупыми вопросами, на форуме над вами именно скорее посмеются, чем дадут четкий и вразумительный ответ на подобный вопрос, идите как говориться курите мат. часть и не мучайте людей!!!
Источник