同轴线型号(同轴线型号75-5代表什么)
同轴线规格
1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆。
2、SYWV(Y):物理发泡聚乙烯绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程。
SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线物理发泡聚乙烯(绝缘)(锡丝铝)聚氯乙烯(聚乙烯)。
3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程。
RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯。
用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。
4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号。
5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量。
6、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明。
7、AVVR聚氯乙烯护套安装用软电缆。
8、SBVVHYA数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用。
9、RV、RVP聚氯乙烯绝缘电缆。
10、RVS、RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆。
11、BV、BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用。
12、RIB音箱连接线(发烧线)。
13、KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
14、SFTP双绞线传输电话、数据及信息网。
15、UL2464电脑连接线。
16、VGA显示器线。
17、SYV同轴电缆无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)。
18、SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY同轴电缆,电梯专用。
19、JVPV、JVPVP、JVVP铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆。
扩展资料
电线电缆产品的命名有以下原则:
1、产品名称中包括的内容。
基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。
2、结构描述的顺序
产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。
3、简化
在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。
参考资料来源:百度百科-电缆规格
同轴线规格参数
电缆线规格型号比较多,我相信很多人都记不住同轴电缆线规格型号。那么,今天小编就将电缆线规格型号给大家罗列出来,希望能对大家有帮助。
电缆线规格型号
电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。
电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。
BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)
BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线)
BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)
BVVB--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线)
BV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘电线
BV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线
BVR-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘软电线
BVV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆
BVVB-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆
BV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘电线
BVR-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型软电缆
BVV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯护套圆型电缆
AV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线
AVR-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线
AV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线 AV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线RVB--铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软电线
RVS--铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线
RVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型连接软电缆(电线)
RV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘连接软电线
SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆
SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程
SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理 发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
RVVP屏蔽线:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号
KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
RVV护套线(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆
SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用
RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆
RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
RIB 音箱连接线(发烧线)
KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网
UL2464 电脑连接线
VGA 显示器线
SYV 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)
SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用
JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆
主要分类:
按电压等级分:
按电压等级可分为中、低压电力电缆(35千伏及以下)、高压电缆(110千伏以上)、超高压电缆(275~800千伏)以及特高压电缆(1000千伏及以上)。此外,还可按电流制分为交流电缆和直流电缆。
按绝缘材料分:
1、油浸纸绝缘电力电缆以油浸纸作绝缘的电力电缆。
其应用历史最长。它安全可靠,使用寿命长,价格低廉。主要缺点是敷设受落差限制。自从开发出不滴流浸纸绝缘后,解决了落差限制问题,使油浸纸绝缘电缆得以继续广泛应用。
2、塑料绝缘电力电缆
绝缘层为挤压塑料的电力电缆。常用的塑料有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯。塑料电缆结构简单,制造加工方便,重量轻,敷设安装方便,不受敷设落差限制。因此广泛应用作中低压电缆,并有取代粘性浸渍油纸电缆的趋势。其最大缺点是存在树枝化击穿现象,这限制了它在更高电压的使用。
3、橡皮绝缘电力电缆
绝缘层为橡胶加上各种配合剂,经过充分混炼后挤包在导电线芯上,经过加温硫化而成。它柔软,富有弹性,适合于移动频繁、敷设弯曲半径小的场合。常用作绝缘的胶料有天然胶-丁苯胶混合物,乙丙胶、丁基胶等。
按电压等级分:
1、低压电缆:适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压3kv及以下的输配电线路上作输送电能用。
2、中低压电缆:(一般指35KV及以下):聚氯乙烯绝缘电缆,聚乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电缆等。
3、高压电缆:(一般为110KV及以上):聚乙烯电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等。
4、超高压电缆:(275~800千伏)。
5、特高压电缆:(1000千伏及以上)。
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同轴线型号的区别
电视线的型号通常被标记为HDMI(高清多媒体接口)或者是RCA(径向封装件连接器),它们分别用于传输高清视频信号和音频信号。
HDMI线通常被用于连接高清电视和其他高清影音设备,如蓝光播放器、游戏机、音响系统等,而RCA线则是旧式的传统连接线,用于传输标清视频和音频信号。除了这两种常见的类型外,还有一些其他类型的电视线,如光纤HDMI线、同轴线等,它们也都有各自的特点和用途。选购电视线时需要根据自己所需的信号类型和设备接口来选择合适的型号。
同轴线 bnc
按照同轴线应用的位置,大致可以分为3种类型。1、干线电缆:其绝缘外径一般为9mm以上的粗电缆,要求损耗小,柔软性要求不高。上海卫星电视安装网2、支线电缆:其绝缘外径一般为7mm以上的中粗电缆,要求损耗小,同时也要一定的柔软性。3、用户分配网电缆:其绝缘外径一般为5mm,损耗要求不是主要的,但要求良好的柔软性和室内统一直协调性。在具体应用的时候,如果布线长度过长而导致信号衰减严重的话,选择粗一点的同轴线是个不错的主意。总听人说-7、-5的线,你知道什么意思吗?这还要从同轴线的命名说起为了便于大家从同轴电缆的型号大致看出其结构类型,下面给出我国电缆的统一型号编制方法以及代号含义,供大家参考。同轴电缆的命名通常由4部分组成。国标后面的第一个数字是,特性阻抗,特性阻抗是结构决定的,与导体电阻无关,可以理解为线缆无限长时的阻抗,常用的是75Ω、50Ω、93Ω。第二个数字是,外金属的内径,数字越大表明越粗,为了保证稳定的特征阻抗,内导体也会相应的的变粗。第三个数字是序号,各序号之间的差异要看厂家的说明,没有统一的规定。上面是国标的同轴线的命名方法,同轴最早是美国用在军事上,美国军标中的RG-59(75Ω)、RG-58(50Ω)、RG-213(50Ω)是我们常用到的。
同轴线型号75-5代表什么
SYV-75-5和1786-RG6
同轴线的好坏
bnc线缆是同轴电缆啊,不能用rj45接口的。
同轴线区别
引言
在频域、时域、阻抗域三种电学基本特性测试测量仪器中,以阻抗域测试测量仪器所用电路结构最复杂、测试操作最费时间、成套价格最高。目前能够供应GHz级阻抗域测试测量仪器的公司亦为数不多,特别是矢量网络分析仪(VNA)只有是德科技、罗德与施瓦茨、安立等几家公司生产。VNA的最高带宽达到65GHz,前端使用变频器可将带宽扩大至120GHz,成套售价在二十万美元以上。
我们知道,任何电子元器件都可用二端或四端网络来表征,所用参数有Z(阻抗)、Y(电导)、H(混合)和S(散射),由于Z、Y、H参数的测量都涉及开路、短路条件,这些条件在GHz频段不易实现,因此VNA测量的是阻抗匹配条件下的S参数。在十年前一些测试测量专家试图从时域—频域特性测量入手,通过快速傅立叶函数变换将幅度—时间特性变成分立的幅度—频率特性,在此基础上推导出S参数。整个测试过程和测量条件与直接测量S参数相同,只是激励源从扫频发生器改为阶跃脉冲发生器,从时域反射(TDR)和时域传输(TRT)参数导出S参数。
最简单的一个物理同轴线连接点的二端口S散射矩阵见表达式(1),它是由输入端口和输出端口的入射波和反射波来定义的四个Sij参数。每个端口的电压V和电流I分别由入射波V+、I+和反射波V-、I-组成,即V=V++V-和I=I++I-。从表达式(1)和图1a可知,S11是输入端口电压反射系数,S12是反向电压增益,S21是正向电压增益,S22是输出端口电压反射系数。全部S参数都是在同轴线的输入和输出阻抗匹配的条件下获得的。
1a二端口网络
1b四端口网络
图1S参数阵列
在图1b四端口的情况下,S散射矩阵要复杂得多,它由二端口扩展而成,由四组共16个Sij参数来定义,见表达式(2)。时域和频域的变换和反变换
计算技术和数字处理促进了傅里叶变换的应用,快速傅里叶变换(FFT)和反向傅里叶变换(IFFT)使数字取样示波器的时域—频域变换,能够在1ms级内完成1024个样品的复杂计算。分立的时域—频域关系如图2所示,图中左边是一个阶跃脉冲,由极短脉冲△t取样,时间窗口等于N△t,图中右方是FTT运算后的频普分量,相应的频率增量等于△f=1/N△t,N是取样点数。图2也是数字取样示波器的基础,由极短的单位脉冲△t对快速的脉冲瞬变作顺序取样,然后在较低时域下重建快速脉冲波形。目前,数字取样示波器的△t
图2时域—频域变换原理
数字取样示波器主要用于测量快速瞬变的基本脉冲参数,如上升、下降、过冲、抖动时间等,还用了同轴线、电缆、微带线、同轴元件和连接器等的时域反射(TDR)和时域传输(TDT)的特性,它的分辨率可达到1mm测量从短路到开路的反射系数、传输系数和阻抗。十年前,测试测量专家已证实通过TDR/TDT测量,借助FFT变换和反变换导出S参数是可行的。当时受到数字取样示波器的等效带宽不够高,FFT变换的计算机运算时间不够快,同轴校准元件不够精确,只获得实验室的测量成果,等效带宽在10GHz左右。现在测量条件有很大改进,基于TDR/TDT的S参数测量从实验室成果变成实用成果。
图3时域反射/传输参数与S参数的类比
基于TDR/TDT的S参数测量的取样数据首先从数字示波器获得,然后利用计算程序将取样数据变换成频域的S参数。例如两端口的4个TDR/TDT值分别相当于4个S参数,即正向TDR→S11,正向TDT→S21,反向TDR→S22,反向TDT→S12,如图3所示。最简单的测量配置是一台具有TDR/TDT插件的数字取样示波器,一台快速阶跃脉冲发生器,一套同轴线校准工具和时域—频域变换程序,如图4所示。射频仪器的标准配置都是同轴线和同轴接头输出,即外壳接地的单端输出,而不是差分的双端输出。为了测量平行微带结构或差分信号,需要选用差分输出的TDR/TDT插件。校准工具通常选用短路—开路—负载—直通(SOLT)校准技术,根据同轴线型号提供套件,目的是建立一个校准平面,消除测量系统引入的误差,提高测量结果的准确性。校准平面实际上就是测量夹具与被测元器件之间的时间参考零点,校准平面前面的测量系统的输出阻抗就应处于完全匹配状态,如图5所示
图4时域反射测量系统的构成
图5时域反射测量系统的匹配
几种基于TDR/TDT的S参数测量设备
目前有三家测试测量仪器公司供应整套的基于TDR/TDT的S参数测量设备,它们是安捷伦公司的86100C系列数字取样示波器和TDR模块,泰克公司的DSA8200数字串行分析仪和80E10等TDR插件,力科公司的WaveExpert取样示波器和ST—20TDR模块,以下简要介绍它们的特性。
安捷伦的DCA86100数字通信分析仪由86100C主机和两个54754A差分TDR模块组成,内置隧道二极管的阶跃脉冲发生器,上升时间
DCA86100主机还可配用86118A单端双通道模块,带宽可达到70GHz,而且使用远端探头,缩短TDR/TDT参考平面与被测元件之间的距离。但是86118A的阶跃脉冲发生器的上升时间约为25ps,为了充分发挥70GHz带宽的S参数测量能力,需要使用上升时间
泰克的DSA8200数字串行分析仪,它主要用于测量各种高速串行链路网络特性,包括时域反射、S参数、信号可信度和噪声。目前DSA8200具有业界的最低噪声和时间抖动最小,同时提供多种插件,从带宽10GHz至70GHz的选件,而且阶跃脉冲发生器的上升时间是12ps。例如配合80E10取样插件的DSA8200,它的带宽达到70GHz,动态范围70dB,最多可安装8个80E10插件,实现8通道输入,为多端口的S参数测量提供方便。泰克还提供差分TDR/TDT的取样插件。
DSA8200采用基于TDR/TDT的S参数测量的软件是IConnect,它的取样点达到1M点,校准过程简化,提高测量精度,缩短测量时间。DSA8200使用差分TDR/TDT测量方式获得如下的S参数带宽:
在上述数字中入射波上升时间就是阶跃脉冲发生器的上升时间。对于80E10来说,上升时间12ps可获得S参数测量的50GHz带宽。此时可测量短距离同轴线的1mm不连续点,以及100m长的电缆组合的S参数。在这种测量环境下,基于TDR/TDT的S参数测量比VNA技术更方便和精确,并且提供更多的信息。
图6两种测量方法获得的S参数的符合程度
力科的WaveExpert数字取样示波器配合ST-20TDR模块,能够实现单端、差分的基于TDR/TDT的S参数测量。取样示波器的带宽可达100GHz,它采用PSPL公司提供的取样头,目前是业界水平最高的取样部件。ST-20模块的带宽是20GHz,阶跃脉冲时间是20ps,取样点采集长度是10万点,显然,ST-20模块的S参数测量带宽还有提高的潜力,力科公司将有更好的基于TDR/TDT的S参数测量设备推出。
还有上面提到的PSPL公司是皮秒脉冲测量仪器供应商,产品包括通用和专用脉冲发生器和阶跃脉冲发生器,取样示波器模块和取样门等,用户需要扩展以上三家S参数测量设备的特性或自行构建S参数测量设备,可考虑采用该公司的产品作为优选的部件。
基于TDR/TDT的S参数测量的误区
为了正确使用基于TRD/TRT的S参数测量方法,需要避免一些错误概念,主要表现为:
第一,完全代替VNA。VNA能够测量有源和无源的元器件,是阻抗域测量仪器中功能最全面,、最准确的设备。目前基于TRD/TRT的S参数测量只能够解决同轴线、电缆等的无源S参数测量,而且以VNA作为测量对比的标准。
第二,选择高取样率的数字存储示波器。数字存储示波器的带宽取决于取样率的提高,但基于TRD/TRT的S参数测量的带宽与取样率无关,而取决于阶跃脉冲的上升时间。因而,基于TRD/TRT的测量无需选用时域测量仪器中功能最全面,取样率最高的数字存储示波器,只要使用数字取样示波器即可。
第三,VNA的背景噪声最低。VNA使用带通滤波器和数字滤波器,具有很低的背景噪声。同样数字取样示波器使用多次平均运算,亦能显著提高信噪比。VNA的低频从100KHz或1MHz开始,而TRD/TRT的低频一直延伸至DC,后者具有更好的低频特性。
第四,基于TDR/TDT的测量的动态范围较低。早期TDR/TDT测量的动态范围只有40dB,近年来取得进展,在带宽20GHz以上时动态范围扩大到70dB,加上使用数据多次平均降噪技术,动态范围进一步得到改善,为同轴线、微带、电缆的S参数测量提供足够的动态范围。
结语
基于TDR/TDT的S参数测量是一种成功的测量技术,过去通过时域—频域的变换和反变换使两域沟通起来,现在通过时域—频域变换—S参数运算使时、频、阻抗三域沟通起来,域际互通测量技术的前景更加广阔。
测试测量仪器中VNA是最高级和最昂贵的设备,一般实验室没有测量射频/微波的S参数的的手段,而数字取样示波器较容易拥有。已经证实,在数字取样示波器基础上构建的TDR/TDT,测量S参数设备,成本不到VNA的一半。如果考虑到VNA的单台价格20~30万美元,则节省10~15万美元是一笔可观的经费。此外,VNA需要熟练的工程技术人员操作,测量时间要半小时以上,基于TDR/TDT的S参数测量的操作比较简单,测量时间只要几分钟,的确是省钱、省力、省时的测量方法。
同轴线好坏区别大吗
芯线类型
成品线缆的组成是非常多样式的体现在市场上,有的是符合协会的标准结构,有的是按照客户的特殊要求,但是不管怎样的要求和需要,线缆的组成和结构都取决于终端接口的类型,也就是与连接器接口匹配的问题,如UL规范就已经拟定啦很多规格,如UL1007,UL1015,此种1开头的就主要是电子线,或2725,20276,此种2开抬头的主要是多芯线组合,或3385,3386,此种3开头的多为无卤要求的芯线,还有很多,比如4开头等特殊氟塑料的结构,这些单芯线本身就是一种线缆,同时也可以组成其它成品线缆的个体结构之一,UL对这些单芯线依据申请厂商的的申请条件,作了各个方面的规定,如线种、电压及温度等级、导体材质及规格、绝缘体及外被的材质、绝缘体和外被的厚度、有无屏蔽、需要作哪些项目的物理测试等等.
线缆产品类别汇总
USB是UniversalSerialBusCable的缩写,意思是通用串行总线架构线缆,其主要用于监视器和声音的输入/输出系统、键盘、鼠标、调制解调器及打印机等。依版本分为USB1.0版、USB1.1版和USB2.0版,USB3.0版本,USB3.1版本,USB3.2版本,USB4版本,它们的传输速度及电气特性的要求都不一样;总的说来就是版本越高传输速度越快,电气特性要求就越严格,普通的USB2.0基础结构包括一对信号线(绿、白)和两根电源线(红、黑),总屏蔽为铝箔和编织,随着版本的升级线缆结构开始差异化。
USB不同规格线材比较
DVI是(DigitalVideoInterface)的缩写﹐称为数字视讯界面﹒它用于显示卡与显示器间之信号传输用,是液晶显示器用线。DVI其主要分为三类,分别为:
DVI-D(DVI-Digital)--数字信号传输,其又分两种形式:
a)DVI-DSingleLink:单链接,四对分别传输R.G.B信号及时脉(Clock)信号﹔
b)DVI-DDualLink:双链接,与单链接相比,传输两组R.G.B信号,共享1对时脉信号,传输相当于单链接二倍的信号.
DVI-A(DVI-Analog)--模拟信号传输
DVI-I--模拟与数字信号共存传输
DVI-D的结构包括4对或7对信号线,绝缘体为发泡聚乙烯FM-PE,中间加地线,再以铝箔、麦拉包覆,我公司常规颜色为“棕*白、红*白、绿*白、蓝*白”,还包括一对非屏蔽绞线,用于控制屏幕上下和左右移动,以及3芯电源线.
DVI-A的结构是用RGB同轴线作为信号传输的桥梁,绝缘体为发泡聚乙烯FM-PE,颜色为“红、绿或灰、蓝”,其余的和DVI-D的基本相同.DVI越走越远,DVI接口标准介绍;DVI-I的结构就是DVI-D和DVI-A的合成,它们的结构分别如下:
IEEE1394a 计算机多媒体用线;结构由两对信号线(红*绿、蓝*橙)和两根电源线(黑、白)组成,也有的规格不用电源线﹔信号线绝缘体为发泡PE,都用铝箔及镀锡铜线编织隔离,总包覆为麦拉、铝箔加编织。它是一种高频传输用线,主要用在视频、数字相机、数字电器、彩色扫描仪等,其结构如下:
同轴线我们一般把它分为四部分介绍,第一部分是采用MIL-C-17F(美国军方标准)的RG型高频同轴线缆,第二部分是采用JIS(日本工业标准)规格的同轴线缆,第三部分是RGB同轴线,最后第四部分就是一般的单芯同轴线缆.
RGCable 高频同轴线缆
定义:同轴电缆,包含两个同心轴导体,两导体之间以适当之介质分隔开,外导体通常是接地电位,其作用是使通过中心导体之电流有一条回路,防止电缆能量之辐射,外导体通常是编织或用金属被覆,绝缘体是PE或FM-PE,FEP.如RG58、RG316、RG179等,一般结构如下图:高频同轴线缆必须具有高速性、长距离性及低漏性,除此之外隔离效果需符合FCCRFI/EMI之要求,采用低烟无毒材料以符合高密度线及防火效果之要求。它适用于传输系统及信号控制系统,如高频机器之连接线、内部配线、天线馈线、载波信道用线等。
JIS规格同轴线缆适用于传输系统及信号控制系统或是高频机器之接续或内部配线,绝缘体是PE,可依客户要求加上铝箔纵包隔离,编织屏蔽。它的品名有3C-2VCS、2.5C-2V等。以下就是其结构图及品名记号的解释:
RGB同轴线缆;RGB是红(Red)、绿(Green)或灰(Gray)、蓝(Blue)三种颜色英文缩写首个字母的组合,也称MonitorCable显示器用线,是专门用于计算机屏幕的连接线。单芯同轴线的绝缘体是发泡PE,特性阻抗在10MHz时要求为75±5Ω﹔表面一般做成齿状,结构图如下:
一般同轴线缆也称单芯隔离线缆,是指如1185同轴线、1354同轴线同轴线、1365同轴线、1792同轴线等,它们都是ULAWM型号的单芯线,这些单芯的线同时也是构成其它复合线缆的基本单元之一,如RGB里的单芯同轴线.
SCSI小型计算器系统用电缆系列
SCSI(Smallcomputersystemsinterface)线缆符合SCIS协会标准,SCSI是小型计算器系统的界面。目前我公司生产的SCSI线有25对和34对,绝缘体用FM-PE.根据其多线对、低衰减、大容量等特点,广泛应用于高速打印机、多接口数字传输界面等小型计算器接口设备.
IEEE1284Cable列表机用线
IEEE1284列表机用线标准规格为18P对绞线,用聚丙烯(PP)绝缘,各对线集合后PP膜纵包,再加上铝箔、镀锡铜线85%以上遮蔽率编织屏蔽。它用于列表机的连接.
单芯或对绞型计算机用线
顾名思义,这是单芯线或对绞线组成的线缆。依据它们结构的差异性和用途的不同可以将它们分为以下几个部分来说明:
ScannerCable(UL20276) 扫描仪用线
由12对之对绞线及1芯单芯线(即12对半)构成,导体为28AWG镀锡绞铜线,绝缘体是PP.应用于扫描仪连接用线.
ComputerCable(UL2464) 单、双层遮蔽计算机线
单芯型计算机线,芯线为UL1061,数据传输电缆,应用于广播,视听器具,仪器,计算机线,符合EIARS-232国际电工规范.
对绞型计算机线,芯线为UL1061,数据传输电缆,应用于广播、视听器具、仪器、计算机线,符合EIARS-232国际电工规范.
ComputerCable(UL2960) 双层遮蔽计算机线
对绞型计算机线,芯线绝缘体为PP,数据传输电缆。应用于广播、视听器具、仪器、计算机线,符合EIARS-232国际电工规范
SerialATACable 串行ATA线缆
SerialATA是“SerialAdvancedTechnologyAttachment(串行先进技术配件)”的缩写,是一种串行通讯协议,有两对信号线,分别用来传输双向数据数据,另可配置15PIN的电源线可提供3V、5V及12V的电源或使用其它电源。信号对线用发泡PE绝缘体,铝箔屏蔽,另外还有四根地线。它主要用在连接PC和硬盘,常见的结构外形如下:
LANCable区域网络线
区域网络线有22AWG和24AWG的,网络线缆主要是以四对线为主,用高密度PE绝缘,常规颜色分别“蓝*白/蓝、橙*白/橙、绿*白/绿、棕*白/棕”,有CAT3、CAT4、CAT5、CAT5e、CAT6这些线材,导体分单铜和绞铜的,包括有屏蔽的(FTP、SFTP)和无屏蔽(UTP)的,区域网络线支持多种布线结构和多种传输媒体,如话音、数字、电文、图像、视频通信等*域网络环境,用于高速率、大容量如多媒体的综合业务、数据通信网络智能化大楼中.
HDMI Cable
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最早的HDMI版本,2002年12月推出1.0版本,可说是专为当年的Blu-ray等全高清软件而设,其最大特点是同时整合了影像和音频传输,比起电脑上的DVI、DisplayPort纯影像传输介面,更加适合影音器材使用,HDMI1.0已经支持DVD及Blu-ray视讯,最高频宽达到4.95Gbps,当中3.96Gbps用作传输视频流,可以支持1080/60p或者UXGA解析度;音频方面支持8声道的LPCM24bit/192kHz,换言之已经播到多声道Hi-Res,在同期的线缆规格对比,实属相当之强;现在已经升级更新到HDMI2.1版本;后面版本的变更主要在设计参数上面,线材结构没有做过多大的变更!
END
线缆行业未来的发展变化很快,线材结构也一直在升级,欢迎各位朋友一起来提出意见,最终我们也来定制线材规格并发布给我们自己的线缆行业!
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