Quelles caractéristiques s'appliquent à un câble coaxial mince. Comment choisir un câble coaxial

Un câble coaxial est un câble électrique constitué d'un fil de cuivre central et d'une tresse métallique (écran), séparés l'un de l'autre par une couche diélectrique (isolation interne) et placés dans une gaine extérieure commune (Fig. 3).

Riz. 3. Câble coaxial

Jusqu'à récemment, le câble coaxial était très populaire en raison de sa grande immunité au bruit (due à la tresse métallique), de ses bandes passantes plus larges (plus de 1 GHz) que dans le cas de la paire torsadée, ainsi que de ses grandes distances de transmission autorisées (jusqu'à un kilomètre) . Il est plus difficile de s'y connecter mécaniquement pour une écoute non autorisée du réseau, il donne aussi sensiblement moins de rayonnement électromagnétique vers l'extérieur. Cependant, l'installation et la réparation d'un câble coaxial est beaucoup plus difficile qu'un câble à paire torsadée, et son coût est plus élevé (il est environ 1,5 à 3 fois plus cher). Il est également plus difficile d'installer des connecteurs aux extrémités du câble. Maintenant, il est utilisé moins fréquemment que la paire torsadée. La norme EIA/TIA-568 comprend un seul type de câble coaxial utilisé dans un réseau Ethernet.

L'utilisation principale du câble coaxial se trouve dans les réseaux avec une topologie en bus. En même temps, des terminaisons doivent être installées aux extrémités du câble pour éviter les réflexions internes du signal, et une (et une seule !) des terminaisons doit être mise à la terre. Sans mise à la terre, la tresse métallique ne protège pas le réseau des perturbations électromagnétiques extérieures et ne réduit pas le rayonnement des informations transmises sur le réseau vers l'environnement extérieur. Mais lorsque la tresse est mise à la terre en deux points ou plus, non seulement l'équipement réseau peut tomber en panne, mais également les ordinateurs connectés au réseau.

Les terminaisons doivent être appairées avec le câble, il faut que leur résistance soit égale à l'impédance caractéristique du câble. Par exemple, si un câble de 50 ohms est utilisé, seules les terminaisons de 50 ohms lui conviennent.

Plus rarement, les câbles coaxiaux sont utilisés dans les réseaux avec une topologie en étoile (par exemple, une étoile passive dans un réseau Arcnet). Dans ce cas, le problème d'adaptation est grandement simplifié, puisque des terminaisons externes aux extrémités libres ne sont pas nécessaires.

L'impédance caractéristique du câble est indiquée dans la documentation jointe. Le plus souvent dans réseaux locaux Des câbles de 50 ohms (RG-58, RG-11, RG-8) et 93 ohms (RG-62) sont utilisés. Courants dans la technologie de la télévision, les câbles de 75 ohms sont rarement utilisés dans les réseaux locaux. Il existe peu de marques de câble coaxial. Il n'est pas considéré comme particulièrement prometteur. Ce n'est pas un hasard si le réseau FastEthernet ne prévoit pas l'utilisation de câbles coaxiaux. Cependant, dans de nombreux cas, une topologie en bus classique (plutôt qu'une étoile passive) est très pratique. Comme déjà noté, il ne nécessite pas l'utilisation appareils supplémentaires- concentrateurs.

Il existe deux principaux types de câbles coaxiaux :

Un câble fin (mince), d'un diamètre d'environ 0,5 cm, est plus flexible;

Le câble épais (épais), d'environ 1 cm de diamètre, est beaucoup plus rigide. Il s'agit d'une version classique du câble coaxial, qui a presque entièrement été remplacé par un câble fin moderne.

Un câble fin est utilisé pour la transmission sur des distances plus courtes qu'un câble épais, car le signal qu'il contient est plus atténué. Mais il est beaucoup plus pratique de travailler avec un câble fin: il peut être rapidement posé sur chaque ordinateur et un câble épais nécessite une fixation rigide sur le mur de la pièce.

La connexion à un câble fin (à l'aide de connecteurs BNC de type baïonnette) est plus facile et ne nécessite pas d'équipement supplémentaire. Et pour se connecter à un câble épais, vous devez utiliser des dispositifs spéciaux plutôt coûteux qui perforent ses gaines et établissent un contact à la fois avec le noyau central et l'écran. Un câble épais est environ deux fois plus cher qu'un câble fin, donc un câble fin est utilisé beaucoup plus souvent.

Comme dans le cas des paires torsadées, un paramètre important d'un câble coaxial est le type de sa gaine extérieure. De même, des câbles non plenum (PVC) et plenum sont utilisés dans ce cas. Naturellement, le câble en téflon est plus cher que le PVC. Le type de gaine se distingue généralement par sa couleur (par exemple, Belden utilise le jaune pour le PVC et l'orange pour le Téflon).

Les retards de propagation typiques dans un câble coaxial sont d'environ 5 ns/m pour un câble fin et d'environ 4,5 ns/m pour un câble épais.

Il existe des options pour le câble coaxial avec un double écran (un écran est situé à l'intérieur de l'autre et en est séparé par une couche supplémentaire d'isolation). Ces câbles ont une meilleure immunité au bruit et une meilleure protection contre les écoutes, mais ils sont un peu plus chers que les câbles ordinaires.

Actuellement, le câble coaxial est considéré comme obsolète, dans la plupart des cas, il peut très bien être remplacé par un câble à paire torsadée ou à fibre optique. Et de nouvelles normes systèmes de câbles ne sont plus inclus dans la liste des types de câbles.

Câble coaxial. Qu'est-ce que c'est ça?

Vous avez probablement entendu des phrases comme paire torsadée, fil blindé et signal haute fréquence? Alors voilà câble coaxial- cette variété paire torsadée, mais avec une immunité au bruit beaucoup plus grande, le conducteur le plus approprié pour un signal RF.

Il se compose d'une âme centrale (conducteur), d'une couche blindée (écran) et de deux couches isolantes.

L'isolant intérieur sert à isoler âme centrale du câble coaxial de l'écran, externe - pour protéger le câble des dommages mécaniques et de l'isolation électrique.

Câble coaxial anti-brouillage. Cause d'interférence

Qu'est-ce qu'une interférence dans un câble non coaxial

Il convient de traiter immédiatement la question de la protection contre les interférences. analysons principes généraux la nature de leur apparition et l'influence des interférences sur la transmission des informations.

Donc, nous savons tous qu'il y a des interférence dans les lignes électriques. Ce sont des surtensions et, à l'inverse, des pertes de tension nominale (celle qui devrait l'être) dans le câble (dans le fil). Sur le graphique (la dépendance de la tension dans le câble au temps), le bruit ressemble à ceci :

Les interférences sont causées par des champs électromagnétiques provenant d'autres signaux et câbles. Comme nous le savons depuis le cours de physique à l'école, l'électricité a deux composants - électrique et magnétique. Le premier est le flux de courant à travers le conducteur et le second est le champ électromagnétique qui crée le courant.

Le champ électromagnétique se propage dans un milieu sous forme de sphère à l'infini. Passage sans protection contre les interférences (non coaxial) câble, un signal électromagnétique affecte la composante magnétique du signal électrique dans le câble et provoque des interférences dans celui-ci, déviant la tension du signal de la valeur nominale.

Imaginons que nous traitions (lisions) un signal de 10 V avec un certain fréquence d'horloge, par exemple en 1 Hz. Cela signifie que nous écrivons instantanément les lectures de tension de ligne toutes les secondes. Que se passe-t-il si, précisément au moment de la lecture, l'interférence rejette fortement la tension, par exemple de 10 volts à 7,4 volts ? C'est vrai, erreur, nous considérons de fausses informations ! Illustrons ce propos :

Mais nous devons nous rappeler que nous mesurons la tension du boîtier (ou du moins). Et le truc c'est qu'en électronique radio (dans l'électronique des signaux haute fréquence) c'est précisément interférence haute fréquence, et la voici, en effet, la vérité : au moment où l'interférence agit sur l'âme centrale du câble coaxial, la même interférence s'applique à blindage de câble coaxial, et la tension est mesurée à partir du boîtier (qui est connecté à l'écran), donc la différence de potentiel entre partie écran du câble coaxial et sa veine centrale reste inchangée.

Par conséquent, la tâche principale de la protection contre les interférences lors de la transmission du signal est de maintenir la couche ou le fil d'écran aussi près que possible du centre et toujours à la même distance.

Quelle est la meilleure protection contre les interférences électromagnétiques - paire torsadée ou câble coaxial ?

Répondons tout de suite à la question. Le câble coaxial protège contre les interférences mieux que paire torsadée.

À paire torsadée deux fils sont torsadés ensemble et isolés l'un de l'autre. Le fil positif, lorsqu'il est plié, peut s'éloigner du fil négatif d'une fraction de millimètre, ce qui, en fait, éloigne le plus du boîtier. De plus, les noyaux des fils positifs et négatifs eux-mêmes ont déjà un certain écart entre eux en raison de l'isolation. Des interférences peuvent se glisser, mais la probabilité est assez faible.

À couche de blindage de câble coaxial en cercle, enveloppe complètement la veine centrale. Les interférences ne peuvent en aucun cas traverser le noyau central, en contournant l'écran coaxial. De plus, la qualité du matériau à partir duquel le câble coaxial est fabriqué, conformément aux exigences de la norme nationale, dépasse la qualité des matériaux pour paire torsadée. Point.

Impédance d'onde des câbles coaxiaux.

Impédance d'onde

Principal caractéristique du câble coaxial - impédance caractéristique. Il s'agit d'une valeur, d'une manière générale, caractérisant l'atténuation amplitude du signal dans le câble coaxial par 1 mètre courant.

Il est obtenu à partir de l'expression du quotient de la tension du signal, transmis par câble coaxial divisé par couranttension dans le câble coaxial, mesuré en ohms.

Mais surtout, rappelez-vous ce qu'il caractérise - l'atténuation du signal transmis. C'est l'essence même de l'impédance des câbles coaxiaux. Réduire l'amplitude de la tension et du courant - il y a une atténuation du signal.

Se plonger dans impédance caractéristique des câbles coaxiaux plus profondément, vous devez connaître de nombreux concepts différents sur la théorie des ondes électromagnétiques, tels que l'amplitude sans atténuation, la résistance active par unité de longueur, le coefficient d'atténuation ondes électromagnétiques dans un guide d'ondes coaxial, plusieurs quantités électriques constantes, puis construisez quelques graphiques d'ondes intégrales et comprenez qu'après tout, 77 Ohm est idéal pour la télévision soviétique, 30 Ohm est idéal pour tout sauf la télévision soviétique, et 50 Ohm est le juste milieu entre la télévision soviétique, coaxial câble et tout le reste!

Mais mieux - rappelez-vous l'essence et le reste - croyez-moi sur parole)

Normes d'impédance d'onde pour les câbles coaxiaux :

50 ohms. Le plus commun norme de câble coaxial. Performances optimales en termes de puissance du signal transmis, isolation électrique (plus du moins), perte de signal minimale lors de la transmission du signal radio.

75 ohms. Il a été largement distribué en URSS en termes de transmission de signaux de télévision et vidéo et, remarquablement, est parfaitement adapté à ces fins.

100 ohms, 150 ohms, 200 ohms. Ils sont utilisés extrêmement rarement, dans des tâches hautement spécialisées.

En outre, les fonctionnalités importantes sont :

  • élasticité;
  • rigidité;
  • diamètre intérieur de l'isolant ;
  • type d'écran ;
  • métal conducteur;
  • degré de dépistage.

Avez-vous des questions? Écrivez dans les commentaires) Nous répondrons!

Le câble coaxial est utilisé pour transmettre un signal de télévision. Avec l'avènement et le développement des systèmes de vidéosurveillance divers types et le but, le câble a commencé à être utilisé pour transmettre un signal de caméras vidéo à un complexe de surveillance centralisé. À ces fins, des câbles coaxiaux numériques conventionnels et modernes sont utilisés. Cet article fournira une petite analyse des types et des caractéristiques de l'utilisation de ce produit de câble à des fins de vidéosurveillance.

Types et caractéristiques du câble

Ce câble a été inventé en 1880 en Grande-Bretagne. Caractéristique de conception câble coaxial est une combinaison sur le même axe de deux conducteurs séparés par une couche de matériau diélectrique dans une gaine extérieure commune. Initialement, un câble RF coaxial était utilisé pour transmettre un signal de télévision à partir d'antennes de réseau domestique. usage commun et des dispositifs d'antenne individuels aux téléviseurs, ainsi que dans les systèmes de relais radio, de transmission radio, de satellite et de radiocommunication mobile. Dans ces régions, il est encore utilisé aujourd'hui. Fondamentalement, ce sont des câbles puissants avec une grande section du conducteur intérieur et une tresse dans une gaine rigide. Dans les systèmes de vidéosurveillance, en raison des particularités de la pose dans des conditions exiguës, un grand nombre de coudes de câbles, des câbles flexibles de plus petites sections dans une tresse plus douce sont utilisés.

Types de produits de câble

Il existe deux types de câbles utilisés pour la pose dans les systèmes de vidéosurveillance :

  • Coaxial conventionnel;
  • Câble combiné (coaxial + 2 fils pour connecter l'alimentation des caméras vidéo et / ou transmettre les signaux de commande). Un câble avec un câble en acier de support est également produit pour la pose d'air extérieur entre les bâtiments.

L'utilisation d'un câble combiné est préférable à bien des égards :

  • Le coût du câble est inférieur à la somme des prix d'un câble coaxial classique et d'un fil électrique biconducteur ayant les mêmes caractéristiques en termes de section, de matériau d'âme, de tresse et d'isolation ;
  • Installation plus facile, installation facile avec moins de fixations et donc bien rangé apparence, ce qui est particulièrement important lors de la pose dans des bureaux, des commerces de détail et d'autres espaces et bâtiments publics.

Marquage

Le câble coaxial le plus connu pour la vidéosurveillance de tels marquages ​​:

  • RK - câbles fabriqués en Russie;
  • RG - importé.

Il existe beaucoup plus de marques de câbles vidéo combinés - KVK :

  • KVK-V - dans une coque extérieure en polychlorure de vinyle pour doublure intérieure;
  • KVK-P - dans une gaine extérieure en polyéthylène résistant à la lumière pour une installation en extérieur ;
  • KVK-Pt - de fabrication similaire à KVK-P, mais possède un câble en acier pour la pose externe entre les bâtiments et les structures;
  • KKSV et KKSP - pour la pose interne et externe, avec un conducteur interne monoconducteur;
  • KKSVG et KKSPG - les mêmes câbles, mais avec un conducteur interne toronné ;
  • KVKng est un câble universel, souvent appelé à tort incombustible pour la désignation "ng", ne propage pas la combustion lors de la pose en groupe.

Types de câble coaxial

Les principaux paramètres: l'épaisseur totale du câble, l'épaisseur et la densité de la tresse, la section du conducteur interne, les matériaux utilisés dans la fabrication du câble affectent directement l'impédance d'onde du câble. L'impédance d'onde est la caractéristique électrique d'un câble, mesurée en ohms. Il montre la possibilité et la qualité de transmission d'un signal de télévision d'une caméra vidéo à un appareil récepteur (un magnétoscope avec un moniteur ou ordinateur personnel choisi comme lieu de travail de l'opérateur). Dans le système de vidéosurveillance de l'objet gardé, il est recommandé d'utiliser un câble avec la même impédance d'onde pour assurer la qualité du signal, l'absence d'interférences supplémentaires et de distorsion.

Le câble coaxial est également conditionnellement divisé par l'épaisseur totale :

  • Mince - jusqu'à 50 mm, avec une seule tresse et une fine gaine extérieure, pour la pose dans des bâtiments à une distance maximale de 200 de la caméra vidéo la plus éloignée du complexe de surveillance;
  • Épais - jusqu'à 100 mm, avec une double tresse, une coque extérieure épaisse, qui permet la transmission d'images vidéo de la caméra sans atténuation du signal de télévision à une distance allant jusqu'à 650 m, ce qui est très important pour les systèmes de vidéosurveillance dans les entreprises et les entrepôts.

La composition et la conception du câble

Les éléments d'un câble coaxial sont :

  • Conducteur électrique interne ou âme centrale ;
  • Gaine en matériau diélectrique ;
  • Écran en aluminium double face. Ne s'applique pas à tous les types de câbles ;
  • Tresse de différentes densités de cuivre;
  • Coque extérieure.

Le conducteur intérieur est constitué :

  • À partir d'un fil d'aluminium ou de cuivre unipolaire;
  • Fil d'acier ou d'aluminium cuivré ;
  • fil de cuivre toronné ;
  • Fil de cuivre argenté.

Le cuivre et l'aluminium sont utilisés à la fois sous forme raffinée et sous forme d'alliages. Le conducteur interne d'un câble coaxial est l'élément principal utilisé pour transmettre le signal. Le matériau du conducteur intérieur ou de l'âme centrale est facilement déterminé par inspection externe de la coupe du câble : couleur argent - aluminium ou acier cuivré, entièrement doré - cuivre. Plus la section est grande, meilleur est le signal transmis. Mais il ne faut pas oublier que le prix du mètre linéaire de câble va augmenter en proportion directe et sa rigidité va augmenter, ce qui n'est pas toujours acceptable.

Une gaine en matériau diélectrique isole le conducteur interne de la tresse. Il est fabriqué en polyéthylène monolithique ou en mousse ou en polyuréthane. Le matériau monolithique est plus adapté à la pose dans des pièces à forte humidité, protège mieux contre les ramassages, les dommages mécaniques au noyau central lorsqu'il est pressé, en raison de la rigidité, il est limité s'il est nécessaire de poser le long des couloirs et des pièces à plusieurs virages, où un flexible un câble avec une isolation poreuse en mousse est plus applicable.

La gaine du câble sert de second conducteur et de blindage de masse pour protéger le conducteur central. Parfois complété par un écran en feuille de métal. Plus la tresse est dense avec une forte teneur en cuivre dans le fil, meilleur est le signal vidéo fourni.

La gaine extérieure du câble est une protection contre les influences extérieures. Fabriqué à partir de plastique de polychlorure de vinyle.

Les produits de câble standard des marques RK, RG sont des câbles tressés coaxiaux avec isolation en polyéthylène monolithique ou poreux. Conducteur intérieur massif ou toronné en fil de cuivre ou d'acier cuivré. Le conducteur extérieur est une feuille d'aluminium + une tresse en cuivre ou deux tresses en cuivre plaqué argent. La coque est en plastique ignifuge.

Choix de câble coaxial

Un câble coaxial adapté à tous les paramètres de vidéosurveillance est sélectionné en fonction des tâches et des conditions lors de l'organisation d'un système de surveillance dans chaque installation de sécurité spécifique. Ces tâches et conditions sont précisées dans le dossier de conception et de devis, s'il est disponible, ou dans la mission technique du client. Dans le premier cas, le câble est sélectionné. Dans la deuxième option, beaucoup plus courante, un entrepreneur ou un propriétaire qui va installer lui-même un système de vidéosurveillance devrait considérer et évaluer plusieurs paramètres essentiels :

  • Distances jusqu'aux emplacements sélectionnés pour l'installation de caméras vidéo ;
  • La présence de panneaux électriques de distribution, de boîtiers de réseau d'éclairage à proximité des sites d'installation des caméras ;
  • Homogénéité du mode de pose du câble à chaque chambre (interne, externe, air sur un câble) ;
  • La présence de sources de perturbations électriques et électromagnétiques le long de la ligne de pose de câbles choisie (lignes électriques de puissance et d'éclairage, moteurs électriques, appareils électriques et autres appareils qui créent un champ électromagnétique autour d'eux), ce qui entraînera une perte de qualité vidéo ;
  • Exigences pour les produits de câble en termes de couleur, d'épaisseur, possibilité de pose derrière des faux plafonds, dans des chemins de câbles, y compris ceux existant sur l'installation, pour maintenir l'intégrité de l'intérieur des locaux ;
  • La nécessité d'enregistrer de l'audio.

Les connecteurs choisis pour le câble coaxial sont également importants, vous permettant de connecter correctement la ligne de câble à la caméra vidéo.

Après avoir examiné toutes les conditions et options de pose, compilez le magasin de câbles le plus simple avec des mesures de distance, en tenant compte de la géométrie de la pose, du nombre de coudes.

Le facteur déterminant est la longueur du câble coaxial pour la vidéosurveillance, car le câble posé sur chaque caméra doit être réalisé en une seule pièce, sans aucune connexion pour assurer la qualité de la transmission du signal.

Il est nécessaire de prendre en compte la protection du câble contre les dommages mécaniques, l'humidité intérieure, les conditions climatiques et la température de l'air lors des travaux d'installation pour une installation extérieure, la nécessité de transitions entre les bâtiments. Dans cet esprit, nous pouvons tirer des conclusions sur la possibilité et la nécessité d'utiliser certains types de câbles. Souvent, différents types de câbles sont utilisés dans un système : ordinaire, combiné, sur un câble.

En conclusion, il faut dire que le choix du câble est très important. Mais ce n'est qu'un élément du système de vidéosurveillance et les tâches ne peuvent être accomplies que par la sélection correcte de la liste complète des équipements nécessaires, qui serviront de sujets pour d'autres articles.

Paramètres de base du câble coaxial

Impédance - l'indicateur principal qui détermine la possibilité de transmettre l'énergie du signal sur le câble entre la source et le récepteur. Tous les éléments du chemin du signal, les connecteurs et le câble lui-même doivent avoir la même impédance. Le non-respect de cette consigne entraîne des réflexions internes dans le câble, ce qui peut entraîner des doubles contours dans l'image. Les causes les plus courantes de réflexions sont des connecteurs de mauvaise qualité ou leur installation incorrecte, ainsi que l'utilisation de connecteurs et de câbles d'impédance différente.
L'impédance standard du câble vidéo est de 75 ohms.

atténuation - indicateur de perte d'énergie du signal à l'intérieur du câble. Chaque câble a ses propres propriétés de fréquence, de sorte que l'atténuation à différentes fréquences est également différente, et plus la fréquence est élevée, plus l'atténuation est importante.

La résistance - un indicateur de la qualité du conducteur, montrant littéralement quelle partie de l'énergie du signal se transformera en chaleur. Le résultat de telles pertes est une diminution du niveau du signal et, par conséquent, de la luminosité dynamique de l'image.
La résistance est mesurée en ohms (?), et est autrement appelée résistance. courant continu ou résistance active. Pour les câbles, la résistance est spécifiée en ohms par 100 mètres (?/100 m) ou en ohms par 1 000 pieds (?/1 000 pieds) et peut également être appelée résistance par unité.
La résistance dépend du matériau du conducteur, de sa taille et de sa température.
Les meilleurs câbles ont des conducteurs de signal en cuivre chimiquement pur ou sont plaqués d'une fine couche d'argent.

Capacité. De par sa conception, tout câble coaxial est un condensateur allongé. La capacité est mesurée en farads (F) et la capacité du câble est mesurée en picofarads par mètre (pF/m) ou en picofarads par pied (pF/ft).
La capacité du câble affecte les composantes haute fréquence du signal vidéo, c'est-à-dire la clarté et les détails de l'image. La capacité est déterminée par la qualité du diélectrique et la conception du câble. Ce paramètre est particulièrement important lors de la transmission de signaux numériques.

Les câbles coaxiaux de tous types utilisés pour les systèmes de vidéosurveillance (câbles de dérivation, câble principal, câble de distribution, câble d'abonné) doivent avoir une impédance caractéristique de 75 ohms.
Les symboles des câbles coaxiaux domestiques selon GOST 11326.0.78 sont les suivants : PK.W-d-mn-q.
Les deux premières lettres (RK) indiquent le type de câble - radiofréquence, coaxial.
Le premier chiffre W signifie la valeur de la résistance d'onde nominale (50, 75, 100, 150, 200 Ohm).
Le deuxième chiffre d correspond au diamètre nominal de l'isolant arrondi à l'entier le plus proche pour les diamètres supérieurs à 2 mm (sauf pour le diamètre 2,95 mm qui est arrondi à 3 mm et le diamètre 3,7 mm qui n'est pas arrondi).
Selon le diamètre de l'isolant du câble, ils sont divisés en sous-miniatures (jusqu'à 1 mm), miniatures (1,5-2,95 mm), moyennes (3,7-11,5 mm) et grandes (plus de 11,5 mm). Le diamètre nominal pour l'isolation du câble coaxial doit être égal à l'une des valeurs de la série suivante :
0,15 ; 0,3 ; 0,6 ; 0,87 ; une; 1,5 ; 2.2 ; 2,95 ; 3,7 ; 4,6 ; 4,8 ; 5,6 ; 7,25 ; 9; 11,5 ; 13; 17.3 ; 24; 33; 44 ; 60 ; 75 millimètres.
Pour les connexions entre équipements, des câbles de 5,6 à 7,5 mm sont principalement utilisés, pour les connexions de tronc, des câbles de 9 à 13 mm sont utilisés. Habituellement, le meilleur est de 11,5 mm.
Le nombre "m" indique le groupe d'isolation et la catégorie de résistance thermique du câble :

    1-câbles à isolation solide de résistance thermique normale ;
    2 câbles à isolation solide de résistance thermique accrue ;
    3 câbles avec isolation semi-aérienne de résistance thermique normale ;
    4 câbles avec isolation semi-air de résistance thermique accrue ;
    5 câbles avec isolation à l'air de résistance thermique normale ;
    6 câbles avec isolation à l'air de résistance accrue à la chaleur ;
    7 câbles de haute résistance à la chaleur.

Le nombre "n" indique le numéro de série du développement.
Dans certains cas, une lettre supplémentaire (q) est introduite dans le symbole :

    C - câble d'uniformité et de stabilité de phase accrues;
    G - scellé ;
    B - a une couverture blindée;
    OP - a un fly-out de fils d'acier galvanisé au-dessus de la coque.

Par exemple : RK-75-4-11-C - cela signifie radiofréquence, coaxial avec une impédance d'onde nominale de 75 ohms, un diamètre d'isolation nominal de 4,6 mm, avec une isolation continue de résistance thermique normale, développement numéro de série 1, câble d'uniformité accrue.

Le marquage et la désignation des câbles importés sont établis par des normes internationales, nationales, ainsi que par les propres normes des fabricants (les séries de marques les plus courantes sont RG, DG, etc.)

Lors de l'installation de câbles coaxiaux, il est nécessaire de respecter les rayons de courbure minimaux (spécifiés dans la norme ou les spécifications pour les câbles de différentes marques).
Ainsi, pour le câble RK-75-4-11, le rayon de courbure minimum à t> +5°C est de 40 mm, et à t< +5°C - 70 мм.
Il n'est pas recommandé de plier le câble sous un rayon plus petit. Il faut également tenir compte du fait que le câble est tiré par son propre poids.
Ceci doit être pris en compte lors de la pose du câble (verticalement) et entre les bâtiments. Il doit être fixé au mur (mât) ou au câble auxiliaire tous les 1-2 m.

Lors du stockage de câbles avec isolation dans l'air et semi-air, leurs extrémités doivent être protégées contre la pénétration d'humidité dans le câble et, pendant le fonctionnement, des connecteurs scellés doivent être utilisés.

Vous pouvez épisser deux morceaux de câble coaxial différentes façons y compris la soudure. La manière la plus simple de se connecter en soudant avec un bandage métallique est illustrée à la fig. 3-1. Dans ce cas, une partie de l'isolation du câble n'est pas restaurée, ce qui entraîne une violation de la résistance aux ondes au point de soudure, de plus, les pertes de signal augmentent. Par conséquent, cette méthode d'épissage des câbles ne convient qu'aux fréquences radio des ondes de mètre (jusqu'à 200 ... 300 MHz). Cependant, il est parfois nécessaire de l'utiliser lors de la connexion d'antennes en mode commun, de l'assemblage de filtres supplémentaires et d'autres appareils.

Riz. 3-1 Épissage de câbles coaxiaux avec un serre-câble :
1, 2 - fil de montage nu ;
3 - soudure des conducteurs centraux.

La méthode la plus courante pour épisser les segments de câble par soudure est le joint bout à bout (Fig. 3-2).

Riz. 3-2.Connexion bout à bout des câbles :
1 - couper la tresse et souder les conducteurs centraux ;
2 - restauration de l'isolation;
3 - superposition d'un bandage métallique sur une tresse.

Couper les extrémités des câbles consiste à retirer leur gaine de protection, leur tresse de blindage, leur isolant et à dénuder les âmes.
Pour retirer la gaine de protection en polyéthylène et PVC du câble, une incision longitudinale et annulaire est pratiquée avec un couteau de montage spécial.

A chacune des extrémités en cours de réalisation, la gaine extérieure est découpée en deux parties de 80 mm de long, qui sont repliées dans le sens opposé à l'extrémité du câble et temporairement fixées. La tresse de cuivre aux extrémités du câble est détorsadée de 15 mm. Les brins de la tresse sont pliés dans le sens opposé à la connexion. La partie non tressée de la tresse est décalée dans le même sens. A chaque extrémité du câble, l'isolant est retiré du fil central de 30 mm. Avant le dénudage, l'âme centrale multifilaire est détorsadée et chaque fil des âmes conductrices de courant est nettoyé avec du papier de verre plié en veuve.

Si le fil central est toronné, les conducteurs internes des extrémités du câble sont connectés en une bobine. S'il est monofilaire et suffisamment épais (par exemple, pour un câble RK-75-9-12, le diamètre du conducteur intérieur est de 1,37 mm), les deux extrémités du fil central doivent être coupées en deux avec une aiguille lime d'environ 10 mm, étamée, et lors de la soudure, placez-les l'une sur l'autre afin qu'il n'y ait pas de parties saillantes.

Si les fils centraux sont fins, ils peuvent se chevaucher de 10 mm (se chevaucher) puis être soudés. Auparavant, le lieu de soudure était recouvert d'un fondant à partir d'une solution de colophane dans de l'alcool. Le lieu de soudure des fils centraux est mieux placé dans un bain avec de la soudure POS-60 fondue pendant 10 ... 15 s. La soudure à l'acide ne doit pas être utilisée.

Afin de ne pas modifier l'impédance d'onde, il est nécessaire de restaurer l'isolation interne à la place de la section épissée du câble (préalablement réalisée à partir de l'isolation interne en polyéthylène retirée du câble). Une incision longitudinale est faite dans le tube et placée sur le lieu de soudure. Les coutures du tube et les joints avec l'isolant sont chauffés jusqu'à ce que le polyéthylène se propage.

L'étape suivante consiste à épisser les gaines des câbles. Pour ce faire, ils sont à nouveau décalés aux extrémités des câbles. Pour une plus grande résistance, les extrémités des tresses peuvent être enveloppées de plusieurs tours de fil de montage nu étamé, puis, après fluxage du joint, souder comme indiqué sur la figure.

Dans certains cas, il est préférable de placer un morceau de feuille d'étain ou de cuivre d'une épaisseur de 0,1 ... 0,2 mm sur la section connectée avec une isolation restaurée, comme indiqué sur la Fig. 3-3.

A la dernière étape, les extrémités recourbées de la gaine de protection sont appliquées sur la tresse. Si nécessaire, ils sont raccourcis.

Pour protéger contre la pénétration d'humidité et donner de la solidité à la connexion sur toute sa longueur, il est conseillé de l'envelopper étroitement avec du ruban électrique en PVC.

Riz. 3-3.Option d'épissage pour câbles coaxiaux.

Le manuel du RD 78.145-93 indique la méthode suivante pour épisser un câble coaxial :

    Retirer la gaine supérieure en polyéthylène des extrémités du câble destiné au raccordement sur une longueur d'au moins 30 mm des extrémités ;
    dissoudre la tresse métallique, constituée de fins fils de cuivre à une extrémité du câble de 20 mm, la couper à la même longueur à l'autre extrémité et torsader 4 faisceaux des fils de cuivre lâches de la tresse et les étamer ;
    - étamer la tresse de la deuxième extrémité du câble sur le pourtour sur une longueur d'au moins 5 mm (afin d'éviter de faire fondre l'isolant en polyéthylène de l'âme centrale, il faut mettre un isolant de protection en papier câble en 2 couches sous la natte);
    - dégager l'âme centrale du câble de l'isolant sur une longueur d'au moins 15 mm ;
    - torsadez les âmes centrales des deux câbles ensemble et soudez.
    La longueur de la couche nue doit être de 15 mm;
    - coupez l'isolant retiré du noyau central, placez-le sur la jonction des noyaux centraux et, en redressant avec un fer à souder, fermez la jonction;
    - souder quatre faisceaux étamés à la tresse étamée du deuxième câble symétriquement de tous côtés ;
    - placez sur la connexion finie de deux câbles l'isolation extérieure retirée coupée et faites-la fondre avec un fer à souder avec l'isolation principale du câble.

Lors du soudage du noyau central, il ne faut pas le laisser surchauffer, car dans ce cas, un déplacement se produit et l'uniformité de la résistance des ondes est perturbée.
Lors de l'installation des câbles et de la coupe des tresses, ces dernières ne peuvent pas être coupées : la tresse doit être détorsadée, torsadée en une ou deux nattes et étamée.
Lors de la coupe du câble, il faut s'assurer que l'âme centrale n'est pas accidentellement coupée et que la tresse de fil ne lui est pas fermée.

Avec une telle terminaison du câble, son uniformité n'est pratiquement pas perturbée. Sinon, des répétitions, des bandes verticales peuvent apparaître sur l'écran de l'appareil de surveillance vidéo et l'immunité au bruit du câble peut se détériorer.

Si le câble coaxial est posé parallèlement au secteur, des problèmes surgissent. L'amplitude de la FEM induite dans le noyau central dépend, premièrement, du courant traversant câble réseau, qui, à son tour, dépend de la consommation de courant de la charge sur cette ligne. Deuxièmement, cela dépend de la distance entre le câble coaxial et le câble d'alimentation. Et enfin, cela dépend de la durée pendant laquelle ces câbles fonctionnent ensemble. Parfois, la proximité à moins de 100 m n'a aucun effet, mais si un courant important traverse le câble d'alimentation, même 50 m peuvent affecter la qualité du signal vidéo. Lors de l'installation, essayez (dans la mesure du possible) de vous assurer que les câbles d'alimentation et coaxiaux ne sont pas très proches l'un de l'autre. Pour une réduction notable des interférences électromagnétiques, il est nécessaire que la distance entre eux soit d'au moins 30 cm.
Sur l'écran du moniteur vidéo, les interférences électriques ressemblent à plusieurs caractères gras Rayures horizontales glisser lentement vers le haut ou vers le bas. La vitesse de leur déplacement est déterminée par la différence entre la fréquence des champs du signal vidéo et la fréquence industrielle, et peut être de 0 à 1 Hz. En conséquence, des bandes fixes ou se déplaçant très lentement apparaissent à l'écran. D'autres fréquences apparaissent sous forme de modèles de bruit différents, selon la source d'interférence. La règle générale est que plus la fréquence du signal indésirable induit est élevée, plus les détails du modèle de bruit sont fins. Les micros intermittents, comme la foudre ou le passage d'une voiture, donneront un modèle de bruit irrégulier.

Casser le câble au milieu et sceller les extrémités résultantes conduira à certains perte de signal, surtout si les extrémités sont mal terminées ou si des connecteurs BNC de mauvaise qualité sont utilisés. Une bonne terminaison donne une perte de signal ne dépassant pas 0,3:0,5 dB. S'il n'y a pas trop de ces épissures dans le câble, la perte de signal est négligeable.

Le but principal d'un câble coaxial est la transmission de signaux dans divers domaines technologiques :

  • systèmes de communication;
  • réseaux de diffusion ;
  • réseaux informatiques;
  • systèmes d'alimentation d'antenne ;
  • ACS et autres productions et recherches systèmes techniques;
  • systèmes télécommande, mesure et contrôle;
  • systèmes d'alarme et d'automatisation;
  • systèmes de contrôle objectif et vidéosurveillance;
  • canaux de communication de divers dispositifs radio-électroniques d'objets mobiles (navires, aéronefs, etc.);
  • communications intra-unité et inter-unités dans le cadre d'équipements radioélectroniques ;
  • canaux de communication dans la technologie domestique et amateur ;
  • l'équipement militaire et d'autres domaines d'application spéciale.

Dispositif

Le câble coaxial (voir figure) se compose de :

  • A - coques (servent à l'isolation et à la protection contre les influences extérieures) en polyéthylène stabilisé à la lumière (c'est-à-dire résistant aux rayons ultraviolets du soleil), en polychlorure de vinyle, en une couche de ruban fluoroplastique ou en un autre matériau isolant;
  • B - un conducteur externe (écran) sous la forme d'une tresse, d'une feuille, d'un film recouvert d'une couche d'aluminium et de leurs combinaisons, ainsi que d'un tube ondulé, d'une torsion de rubans métalliques, etc. en cuivre, cuivre ou alliage d'aluminium;
  • C - isolation réalisée sous la forme d'un remplissage diélectrique solide (polyéthylène, mousse de polyéthylène, fluoroplastique solide, ruban fluoroplastique, etc.) ou semi-aérien (cordel-tubulaire, rondelles, etc.), assurant la constance de la position relative (coaxialité) des conducteurs internes et externes ;
  • D - un conducteur interne sous la forme d'un seul fil droit (comme sur la figure) ou enroulé, fil toronné, tube, en cuivre, alliage de cuivre, alliage d'aluminium, acier cuivré, aluminium cuivré, argenté cuivre, etc...

En raison de la coïncidence des centres des deux conducteurs, ainsi que d'un certain rapport entre le diamètre de l'âme centrale et l'écran, un mode d'onde stationnaire se forme à l'intérieur du câble dans le sens radial, ce qui permet de réduire la perte d'énergie électromagnétique pour le rayonnement à presque zéro. En même temps, l'écran offre une protection contre les interférences électromagnétiques externes.

Il existe plusieurs idées fausses courantes sur le câble coaxial.

Idée fausse commune selon laquelle tous les câbles blancs sont bons

Tous les câbles blancs ne sont pas de qualité, et tous les câbles de qualité ne sont pas blancs ! Cette idée fausse est basée sur la similitude externe des câbles bon marché avec les produits des principaux fabricants mondiaux. Les principales différences entre les câbles de haute qualité et les contrefaçons sont le diélectrique en mousse physique avec injection de gaz et la double feuille (feuille - polyester - feuille) comme écran solide. Physiquement, un diélectrique en mousse est une structure de cellules isolées remplies de gaz. Il n'absorbe pas l'eau et est plus résistant aux contraintes mécaniques. La constante diélectrique d'un tel matériau est proche de l'idéal et se maintient pendant 15 ans ou plus, et, par conséquent, les pertes dans le câble dues au vieillissement sont proches des pertes initiales.

Étant donné que les fabricants de câbles bon marché ne peuvent pas se permettre une technologie coûteuse, ils utilisent un diélectrique en mousse chimique. Il absorbe l'humidité comme une éponge lorsque la coque extérieure est endommagée et est sensible aux influences mécaniques extérieures. De plus, du fait du vieillissement, les pertes y augmentent (Fig. 1). De plus, les câbles bon marché n'utilisent pas de double feuille (mais seulement une seule) comme blindage principal, ce qui réduit l'effet de blindage et rend le câble sensible aux interférences externes (rallonges radio, SENAO, etc.). Par conséquent, un tel câble ne peut pas être utilisé dans des réseaux interactifs avec un canal inverse. Si les câbles douteux utilisent une tresse en cuivre (câble soudable), alors les câbles de qualité utilisent une tresse en cuivre étamé. La combinaison "étain - aluminium" est plus préférable par rapport à "cuivre - aluminium". Autrement dit, si la gaine extérieure du câble est endommagée ou si le connecteur fuit, de l'humidité pénètre dans le conducteur extérieur et, à la suite de la réaction électrochimique, la feuille d'aluminium est détruite. Cela conduit à une réduction significative des propriétés de blindage du câble.

  • les performances des câbles bon marché se détériorent avec le temps ;
  • les propriétés de blindage de ces câbles sont inférieures à celles des câbles de haute qualité des fabricants mondiaux ;
  • bien que les câbles bon marché aient de meilleures caractéristiques que le câble domestique PK75-4-11, ils ne doivent pas être utilisés dans les réseaux où un canal de retour est censé être utilisé. La portée de ces câbles est le câblage non critique avec un niveau de signal élevé, s'il n'y a pas d'exigences particulières pour le blindage.

Une exagération déraisonnable de l'importance de la tresse secondaire

Il existe une opinion selon laquelle plus la tresse est épaisse, meilleur est le câble. Ce n'est pas exactement comme ça ! Quant aux faibles pertes dans le câble... Genre, plus la tresse est épaisse, moins il y a de pertes ! En effet, l'atténuation dans un câble coaxial est la somme des pertes conductrices, des pertes diélectriques et des pertes par rayonnement. Le dernier paramètre est considéré séparément et caractérise l'efficacité du blindage.

Alors commençons dans l'ordre :

  1. Les pertes dans les conducteurs dépendent de la fréquence du signal, en raison d'une diminution de l'épaisseur de la couche de peau et d'une diminution correspondante de la conductivité. L'utilisation de cuivre de haute qualité dans la couche de revêtement du câble du conducteur central ou pour l'ensemble du conducteur central réduit l'atténuation globale dans le câble.
  2. Les pertes diélectriques dépendent également de la fréquence du signal. La perte de puissance dans le diélectrique est consacrée à la réorientation des molécules diélectriques dans le champ RF. Lorsque la constante diélectrique du matériau augmente, la perte de puissance augmente également. L'utilisation de polyéthylène physiquement expansé (plutôt que solide) comme diélectrique permet de réduire la quantité de pertes dans le diélectrique. Par diélectrique physiquement expansé, nous entendons un moussage avec injection de gaz. Dans ce cas, des micropores isolés remplis d'un gaz inerte (azote) sont créés dans le diélectrique. C'est cette structure qui assure de faibles pertes dans le diélectrique et garantit sa stabilité sur de nombreuses années de fonctionnement. L'utilisation d'un tel diélectrique dans les câbles CAVEL permet une diminution des paramètres dus au vieillissement de seulement 5%, et dans les câbles BELDEN - de 1%. Dans les câbles où, pour des raisons d'économie, cette technologie n'est pas utilisée, il y a une diminution des paramètres de 50 ... 70%. D'où la règle : nous ne sommes pas assez riches pour acheter des choses bon marché !
  3. L'efficacité du blindage détermine le niveau relatif de puissance rayonnée par le câble dans l'air et, en même temps, le degré de protection du câble contre les interférences externes. Le facteur de blindage (exprimé en décibels) est défini comme le rapport de la puissance d'un signal parasite externe à la puissance générée par ce parasite dans le câble.

Un degré élevé de blindage dans les câbles est obtenu grâce à l'utilisation d'un blindage combiné à deux couches - une feuille d'aluminium et une tresse de conducteurs torsadés. Un ruban de polystyrène laminé des deux côtés avec de l'aluminium est utilisé comme premier écran, et des tresses en cuivre étamé - CuSn ou aluminium AL sont utilisées comme deuxième couche (ceci s'applique aux câbles de haute qualité). C'est donc cette première couche qui assure les principales fonctions de blindage. De plus, les propriétés de blindage du cuivre sont supérieures à celles de l'aluminium, donc là où 40 % de cuivre suffisent, il faut 80 % d'aluminium ! En d'autres termes, des câbles identiques mais avec une densité de gaine différente, telle que 40% et 80%, auront la même atténuation.

Pour les câbles bon marché, un premier écran à trois couches (AL-film-AL) est un luxe inabordable. Dans le meilleur des cas, une feuille avec un support en polyester est utilisée, et généralement de l'aluminium pulvérisé sur le support. C'est là qu'une tresse épaisse s'impose ! Mais, hélas, « l'économie doit être économique ». D'où la règle : fromage gratuit seulement dans une souricière.

Quant à la résistance accrue... Si les câbles sont étirés pendant la pose ou s'il y a de longs affaissements (étirement dû à leur propre poids), alors dans de tels cas, un noyau en acier recouvert de cuivre est utilisé. Et dans de tels câbles, c'est l'âme centrale en acier qui sert d'élément de renfort, et non la tresse, même la plus épaisse. D'ailleurs, la qualité de la couche de placage est aussi un enjeu très important, car on se souvient de l'effet peau !

Et directement sur le blindage : les principales fonctions de blindage sont assurées par une couche de feuille (dans les câbles de haute qualité), et la tresse joue une fonction de blindage secondaire et est davantage destinée à transmettre le courant, ainsi qu'à rendre le câble flexible. C'est-à-dire que plus la densité de la tresse est grande, plus plus actuel peut être transmis (par exemple, lors de l'alimentation à distance d'amplificateurs). L'effet de la densité de tresse sur l'efficacité du blindage est indiqué dans le tableau.

Le tableau montre qu'avec une augmentation de la densité de tresse de 40% à 70%, le facteur de blindage n'augmente que de 5 dB, tandis que le coût du câble augmente. D'où la règle : s'il n'y a pas de différence, pourquoi payer plus ? C'est peut-être le seul endroit où vous pouvez économiser sur le câble.

Le câble coaxial produit par les sociétés répertoriées est conçu conformément à la norme internationale IEC 1196 adoptée pour les câbles RF et possède la certification ISO 9001 et 9002, qui sert de confirmation de la qualité du produit.

Les câbles coaxiaux sont l'élément passif le plus important dans les réseaux télévision par câble. Leur qualité et leur fiabilité affectent considérablement la durée de vie du câblage.

  • lors de l'achat d'un "câble blanc", il est conseillé de préciser le nom du fabricant (indiqué sur le câble), et s'il ne fait pas partie de ceux répertoriés, vous devez vous assurer que le fabricant dispose des certificats de qualité appropriés ;
  • cela ne vaut guère la peine d'économiser sur l'achat de 30 m de câble et d'acheter un faux si vous pouvez acheter un câble de qualité une fois pour toutes ;
  • il ne faut pas surpayer une tresse épaisse, et si vous avez besoin d'un blindage accru, alors il existe des câbles spéciaux pour cela, mais c'est une autre histoire...

Ensuite, j'aimerais approfondir un certain nombre de problèmes et de problèmes auxquels sont confrontés les consommateurs de câbles coaxiaux. Parmi les nombreuses questions, il y a bien souvent des questions sur la gaine du câble coaxial.

Quelle coque est la meilleure : polyéthylène ou chlorure de polyvinyle ?

Très souvent, cette problématique est envisagée sans tenir compte des conditions de fonctionnement spécifiques du câble coaxial.

Ces conditions incluent les éléments suivants :

  • Conditions climatiques de fonctionnement
    Ce groupe comprend les paramètres de résistance d'un câble coaxial aux influences environnementales non électriques et non mécaniques. C'est la résistance aux effets des hautes et basses températures, de l'humidité, du rayonnement solaire, des environnements agressifs.
  • Conditions de fonctionnement mécaniques
    Ce groupe comprend les paramètres de résistance du câble coaxial aux contraintes mécaniques. Il s'agit de la résistance aux vibrations, aux charges linéaires, aux plis, aux effets dynamiques de la poussière.

Le composé de chlorure de polyvinyle est le plus largement utilisé pour les gaines de câbles RF coaxiaux importés. À des températures normales et élevées, le composé de PVC offre une plus grande flexibilité de câble et une facilité d'installation des connecteurs que le polyéthylène.

Il est ininflammable et peut être blanc, ce qui améliore l'aspect du câble.

Cependant, à des températures élevées, le plastifiant contenu dans la coque peut migrer dans le diélectrique en polyéthylène, augmentant considérablement la perte diélectrique dans celui-ci. Ce défaut est éliminé par les fabricants de câbles du monde entier en utilisant un composé plastique spécial avec des plastifiants non migrant.

Le composé spécial est basé sur l'utilisation de chlorure de polyvinyle primaire de haute qualité, ce qui permet de réaliser tous les avantages de ce type d'enveloppe.

Les fabricants de câbles bon marché ne peuvent pas se permettre d'utiliser des matériaux coûteux.

Le composé plastique utilisé par ces fabricants à partir de matériaux recyclés est nettement inférieur au chlorure de polyvinyle spécial dans un certain nombre de paramètres. Il s'agit d'une absorption d'humidité élevée, d'une faible résistance aux rayons ultraviolets, d'une faible résistance et élasticité. Tous ces défauts conduisent au vieillissement rapide de la coque et à la perte de ses fonctions protectrices.

À la suite de ces processus, les paramètres électriques du câble coaxial deviennent instables, ce qui commence souvent à suivre avec précision les conditions météorologiques en modifiant ses caractéristiques électriques. La fatigue et une diminution de la résistance mécanique de la gaine du câble coaxial se manifestent le plus clairement dans sa rupture transversale avec de longs creux verticaux sans attaches intermédiaires, ce qui est souvent pratiqué dans notre pays.

Dans la coque, faite d'un composé plastique de chlorure de polyvinyle de haute qualité, il n'y a pas de tels défauts. Les paramètres de fonctionnement sont indiqués dans les catalogues, mais vous ne pouvez pas exiger plus de la coque que ce qui y est inclus par le fabricant.

La création de conditions de fonctionnement extrêmes pour le câble coaxial conduit, en règle générale, à l'accumulation d'une triste expérience, et non à un fonctionnement stable.

Les câbles coaxiaux de sous-canalisation et de distribution avec une gaine composée de PVC provenant de fabricants étrangers de produits de câble sont principalement utilisés pour la pose à l'intérieur et dans des conditions climatiques correspondant à la plage de température de cette gaine.

Dans les câbles RF coaxiaux destinés à un fonctionnement préférentiel lorsqu'ils sont exposés à de basses températures ou à un changement brusque de température, l'utilisation d'un composé de PVC n'est pas souhaitable.

Les polyéthylènes de différentes qualités étaient les plus largement utilisés pour les gaines du câble RF coaxial domestique.

En fait, dans la fabrication des coques, on n'utilise pas de polyéthylène pur, mais des compositions de polyéthylène, qui sont un mélange de plusieurs modifications du polyéthylène d'origine avec l'ajout de stabilisants. Les stabilisants augmentent la résistance du polyéthylène au vieillissement thermique.

Dans la gaine d'un câble RF coaxial, en règle générale, le polyéthylène haute densité (basse pression) est utilisé pour la pose externe et le polyéthylène basse densité (haute pression) est utilisé pour la pose souterraine.

Le polyéthylène haute densité résiste à l'abrasion et offre plus protection fiable des influences mécaniques.

Comme le polyéthylène pur vieillit assez rapidement à la lumière et que des microfissures y apparaissent, des compositions de polyéthylène stabilisé à la lumière contenant au moins 2,5 % de noir de carbone fin sont utilisées pour protéger les coques des rayonnements ultraviolets. Le polyéthylène stabilisé à la lumière est noir. Le pourcentage de noir de carbone fin dans les gaines en polyéthylène du câble coaxial RF des fabricants mondiaux de câbles est bien supérieur à la norme généralement acceptée, ce qui permet à ce câble coaxial de fonctionner de manière stable dans le climat africain.

La gaine en polyéthylène, par rapport au composé en PVC, a une plage de température de fonctionnement plus large, est moins critique pour une forte chute de température.

L'absorption d'humidité de la gaine en polyéthylène est 20 fois inférieure à celle de la gaine en chlorure de polyvinyle.

Les propriétés mécaniques, opérationnelles et technologiques du composé de polyéthylène et de chlorure de polyvinyle sont présentées dans un petit tableau :

Avec l'arrivée massive sur notre marché de câbles coaxiaux importés avec une gaine en composé plastique polychlorure de vinyle, la gaine en polyéthylène a été injustement oubliée et reléguée au second plan. Le rôle décisif à cet égard a été joué par les faibles caractéristiques électriques du câble RF coaxial domestique. Indirectement, ces défauts ont également affecté la réputation de l'enveloppe en polyéthylène qui, malgré tout, a résisté avec honneur à l'épreuve la plus importante - l'épreuve du temps.

La stabilité des paramètres du câble domestique, produit il y a 10-15 ans, est assurée par la qualité des matériaux utilisés et, tout d'abord, la gaine en polyéthylène, qui a assuré et continue de protéger ces matériaux des influences environnementales , malgré les années passées.

À la lumière de ce qui précède, la gaine en polyéthylène d'un câble RF coaxial semble être la plus préférable pour une utilisation dans les conditions climatiques de la Russie.

Les affirmations selon lesquelles le câble RF coaxial à gaine PE est difficile à installer, qu'il est impossible d'y installer des connecteurs, reposent sur certaines lacunes dans la connaissance des techniques et des outils utilisés dans les travaux d'installation avec un câble coaxial.

Ces interstices sont facilement éliminés, et les résultats obtenus grâce à l'utilisation d'une gaine en polyéthylène amortissent les coûts d'élimination de ces interstices.

A basse température ambiante, le câble coaxial gainé polyéthylène est conservé dans un local à température ambiante. L'installation elle-même nécessite une certaine préparation, le site d'installation, afin de minimiser le temps d'exposition à basse température du câble coaxial et de l'installateur. Lors du montage des connecteurs sur une gaine en polyéthylène, un outil est utilisé pour réduire les coûts de main-d'œuvre et réduire considérablement le temps d'installation.

Les principaux câblodistributeurs mondiaux surveillent attentivement les tendances Marché russe. Désormais dans la gamme de produits fournis, chacun d'eux dispose d'un câble RF coaxial de différentes normes avec une gaine en polyéthylène.

Le temps a montré que la gaine en polyéthylène du câble RF coaxial était demandée par notre marché professionnel.

Un fabricant bien connu produisant un câble avec ces caractéristiques est Helukabel.
Les câbles coaxiaux sans halogène sont utilisés pour transmettre des signaux haute fréquence dans divers équipements électroniques, en particulier les émetteurs et récepteurs, les ordinateurs, l'électronique industrielle et grand public, où il est nécessaire d'éviter la propagation du feu due à l'allumage. Diverses caractéristiques mécaniques, thermiques et électriques des câbles coaxiaux permettent de les utiliser pour transmettre des signaux jusqu'à la gamme des gigahertz.

Les caractéristiques techniques du câble sont présentées ci-dessous au niveau des liens.

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