Коаксиальный кабель википедия: HTTP 429 — too many requests, слишком много запросов

Содержание

Ethernet через коаксиальный кабель — Википедия

Эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка. Пожалуйста помоги улучшить эту статью к добавление цитат в надежные источники. Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален.
Найдите источники: «Ethernet через коаксиальный кабель»  – Новости  · газеты  · книги  · ученый  · JSTOR (Июль 2014 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)

Ethernet через коаксиальный кабель (EoC) — это семейство технологий, поддерживающих передачу Ethernet кадры за коаксиальный кабель.

Содержание

  • 1 История
  • 2 Стандарты
    • 2.1 IEEE 1901 (HomePlug)
    • 2.2 ITU-T G.hn
    • 2.3 SLOC
    • 2.4 Прочие стандарты
  • 3 Совместимость с кабельным телевидением
  • 4 Смотрите также
  • 5 Рекомендации

История

Первый стандарт Ethernet, известный как 10BASE5 (ThickNet) в семье IEEE 802. 3, указанный основная полоса работа по коаксиальному кабелю 50 Ом, который оставался основной средой до 1980-х годов, когда 10BASE2 Коаксиальный кабель (ThinNet) заменил его в развертываниях в 1980-х годах; оба были заменены в 1990-х, когда стали тоньше и дешевле витая пара кабели стали доминировать на рынке. К 2011 году использование коаксиального кабеля для Ethernet не рекомендуется.

Исследования в области передачи Ethernet по коаксиальному кабелю продолжались, поскольку как потребители, так и операторы связи стремятся использовать существующие установки коаксиального кабеля 75 Ом (от кабельного телевидения или CATV) для передачи широкополосных данных в дом и через него, а также в многоквартирные дома (MDU). установки.

Большинство технологий EoC разрабатываются для домашних или локальных сетей и, как ожидается, будут эксплуатироваться в пределах домена одного оператора.

Стандарты

В Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) поддерживает все официальные стандарты Ethernet в семействе протоколов 802. x.

Активная работа над Ethernet через коаксиальный кабель продолжается.[когда? ].[нужна цитата ]

IEEE 1901 (HomePlug )

HomePlug AV а также его более позднее расширение, HomePlug AV2 оба работают в участках радиочастотного спектра непосредственно ниже того, что обычно используется для эфирное FM-радио вещание. HomePlug AV использует стратегии модуляции BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM и 1024 QAM между 2 МГц и 30 МГц, в то время как более поздний стандарт HomePlug AV2 расширяет верхнюю границу его использования спектра до 86 МГц.

ITU-T G.hn

В ITU-T G.hn Стандарт обеспечивает высокоскоростную (до 1 Гбит / с) локальную сеть по существующим домашним проводам, включая коаксиальный кабель, линии электропередач и телефонные линии. Он определяет уровень конвергенции прикладных протоколов (APC) для инкапсуляции кадров Ethernet стандарта 802.3 в служебные блоки данных MAC (MSDU) G.hn.

Другие стандарты ITU-T для домашних сетей по коаксиальному кабелю включают G. 9954, также известный как HomePNA 3.1[1]

SLOC

Стандарт Intersil SLOC (безопасная связь по коаксиальному кабелю) одновременно передает (одностороннюю) аналоговую CVBS видео и 2-полосный Ethernet по одному коаксиальному кабелю.[2][3][4]

Прочие стандарты

Существуют также проприетарные реализации EoC, использующие WiFi-подобные. OFDM коробка передач.

Совместимость с кабельным телевидением

Исследования EoC сосредоточены на использовании существующих кабельное телевидение (CATV) инфраструктура для доступ в Интернет или широкополосная передача данных с целью обеспечения совместимости с существующими сигналами вещания CATV (или иногда спутникового телевидения), одновременно передаваемыми по одному и тому же кабелю. Технологии EoC должны работать за пределами частотная область в настоящее время используется для кабельного телевидения или спутникового ресивера для передачи приставки. Большинство технологий EoC предназначены для работы в полосы частот выше 1 ГГц, что является верхней границей телевизионных сигналов, и для систем, предназначенных для работы в Северной Америке, с использованием SCTE 55-1 и SCTE 55-2 системы передачи кабельного телевидения, а также в большинстве стран Европы и некоторых частях Азии. «Экосистема SLOC для видеонаблюдения через коаксиальный кабель растет».

Кабель коаксиальный википедия

Все они чем-то отличаются, в чем-то похожи, у каждой есть преимущества и недостатки. Неудивительно, что в таком многообразии сложно выбрать ту самую технологию, которая соответствует желаемому балансу стоимости-надежности-качества-простоты и будет удовлетворять специфическим потребностям заказчика. Чтобы разобраться в этом многообразии технологий, в этой статье мы кратко сравним технологии, заслуживающие особого внимания и подробно остановимся на технологии AHD. Технологию AHD разработала хорошо известная на рынке систем видеонаблюдения корейская компания NEXTCHIP, продукция которой применяется в видеорегистраторах и видеокамерах большинства производителей систем видеонаблюдения. Ключевые особенности технологии AHD.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Please turn JavaScript on and reload the page.
  • коаксиальный
  • Межблочный кабель
  • Коаксиальный кабель RG6
  • Коаксиальный кабель
  • Телевидение сверхвысокой чёткости

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 1 1 Коаксиальный кабель

Please turn JavaScript on and reload the page.


Телевидение сверхвысокой чёткости , ТСВЧ англ. Ultra High Definition Television, UHDTV — разновидность телевизионных стандартов разложения , обеспечивающих чёткость изображения , многократно превышающую как телевидение стандартной , так и высокой чёткости , а также большинство современных кинематографических стандартов.

Европейский вещательный союз в году выпустил предписание для телевидения сверхвысокой чёткости, которое предназначено для стратегического планирования с целью усовершенствования технических параметров, в том числе повышение чёткости, увеличение частоты кадросмен , расширение динамического диапазона и цветового охвата изображения, совершенствование технологий передачи звука [30 ].

Сопоставимым разрешением обладают сравнительно немногочисленные проекторы 4K, устанавливаемые в некоторых цифровых кинотеатрах IMAX [31 ]. Интерфейс HDMI версии 1. Для передачи сигналов разработан интерфейс HDMI 2. Среди функциональных возможностей интерфейса для передачи видео и аудио имеются следующие характеристики [33 ] :. HDMI 2. Текущие высокоскоростные кабели 2-я категория кабеля имеют достаточную пропускную способность;.

DisplayPort версии 1. Эта версия позволяет передать:. Новый стандарт имеет режим совместимости с 2. Особенности спецификации MHL 3. Основные спецификации формата Super Hi-Vision:. При кадровой частоте 60 кадров в секунду час несжатого видео в формате UHDTV занимает около 25 терабайт , однако, используя алгоритмы сжатия, можно уменьшить размер до гигабайт.

Главными трудностями при разработке станут камера для записи и оборудование, способное передать несжатый поток данных на скорости 24 гигабит в секунду. Основным разработчиком нового видеоформата является японская государственная телекомпания NHK. Технология UHDTV уже сегодня позволяет достичь градусов угла обзора за счёт использования больших экранов, рассматриваемых с близкого расстояния. Японское правительство намерено, совместно с частными компаниями, разработать стандарт видео сверхвысокой чёткости, передаёт AFP со ссылкой на местные СМИ.

Власти планируют сделать стандарт международным и использовать его для вещания в году [39 ]. Не менее важным параметром нового UHDTV-стандарта является динамический диапазон изображения, то есть, контрастное соотношение. Человеческий глаз способен чувствовать контраст между самым ярким белым и самым тёмным цветами в отношении приблизительно Новый стандарт звука получил обозначение Десять динамиков должны находиться на уровне ушей, девять — уровнем выше и три — уровнем ниже.

Два динамика отвечают за воспроизведение низкочастотных эффектов, и ещё один располагается на потолке [38 ]. Подобная звуковая система находится далеко за рамками современных систем многоканального звука 5. Эту точку зрения поддержал вице-президент холдинга Bridge Media Фёдор Стрижков, который заявил, что холдинг готов запустить в производство UHD-канала [41 ].

В октябре года в некоторых российских онлайн-кинотеатрах начнётся трансляция фильмов в формате Ultra HD 4K. Видеоигры Кино ТВ Вики. Исследуйте вики Вики Сообщества Создать вики. Войти Нет учётной записи? Создать вики. Содержание [ развернуть ].

Категории :.


коаксиальный

Войдите , пожалуйста. Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Мегапосты: Криминальный квест HR-истории Путешествия гика. Войти Регистрация.

Цена завода коаксиальный кабель rg59 rg6 rj6 плетеный. состоящий из коаксиального RG и силового кабелей с 2-мя Стриппер — Википедия.

Межблочный кабель

Первый эксперимент по односторонней скорости распространения в коаксиальном кабеле был выполнен в Университете Штата Юта в году Торром и Коленом. Устройство состояло из двух рубидиевых часов, размещенных на расстоянии приблизительно м; 5MГц радиочастотный РЧ сигнал распространялся между часами через закопанный коаксиальный кабель, заполненный азотом, поддерживаемом в постоянном давлении 2 фунта на квадратный дюйм. Торр и Колен нашли, что, в то время как время путешествия туда и обратно оставалось постоянным в пределах 0. В течение г. Роланд ДеВитт выполнил самый обширный эксперимент по анизотропии движения РЧ-сигнала в коаксиальном кабеле, накопив данные за дней. Эта организация имела два набора атомных часов в двух зданиях в Брюсселе, отдаленных на 1. Для этого 5 МГц РЧ сигналы посылались в обоих направлениях через два закопанных коаксиальных кабеля, связывающие эти две группы. Атомные часы были основаны на лучах цезия, их было по три в каждой группе: A1, A2 и A3 в одной группе, и B1, B2 и B3 в другой группе. Таким путем стабильность часов могла быть установлена и проверена.

Коаксиальный кабель RG6

Китай Лучшая распродажа стальная проволока оплетка силового кабеля. Цена завода коаксиальный кабель rg59 rg6 rj6 плетеный. Коаксиальный кабель RG 59 radio guide. Отрезки силового кабеля Кабели Телефонные Кабели телефонные 2-х жильные Кабели телефонные 4-х жильные.

Коаксиальный электрический соединитель коаксиальный соединитель, RF-соединитель от англ. Присоединительные элементы представляют собой сборки из двух-трёх вилок или розеток и называются адаптерами.

Коаксиальный кабель

Состоит из двух цилиндрических проводников, соосно вставленных один в другой. Чаще всего используется центральный медный проводник, покрытый пластиковым изолирующим материалом, поверх которого идёт второй проводник — медная оплётка или алюминиевая фольга с оплёткой из медных лужёных проволок. Современный телевизионный коаксиальный кабель имеет внутренний проводник из омеднённой стали, внутренний диэлектрик из вспененного полиэтилена и экранирование фольгой и стальной оплёткой. Некоторые кабели напр. Благодаря совпадению центров обоих проводников потери на излучение практически отсутствуют; одновременно обеспечивается хорошая защита от внешних электромагнитных помех. Поэтому такой кабель обеспечивает передачу данных на большие расстояния и использовался при построении компьютерных сетей пока не был вытеснен витой парой.

Телевидение сверхвысокой чёткости

Используется для передачи радиочастотных электрических сигналов. Отличается от экранированного провода , применяемого для передачи постоянного электрического тока и низкочастотных сигналов, более однородным в направлении продольной оси сечением форма поперечного сечения, размеры и значения электромагнитных параметров материалов нормированы и применением более качественных материалов для электропроводников и изоляции. Изобретён и запатентован в году британским физиком Оливером Хевисайдом. Благодаря совпадению осей обоих проводников у идеального коаксиального кабеля оба компонента электромагнитного поля полностью сосредоточены в пространстве между проводниками в диэлектрической изоляции и не выходят за пределы кабеля, что исключает потери электромагнитной энергии на излучение и защищает кабель от внешних электромагнитных наводок.

В реальных кабелях ограниченные выход излучения наружу и чувствительность к наводкам обусловлены отклонениями геометрии от идеальности.

По величине линейного рабочего напряжения кабели силовые подразделяют на: пары — токопроводящий элемент коаксиальной пары кабеля.

Kabel или нидерл. Кроме жил и изоляции кабель может содержать экран , сердечник, заполнитель, стальную или проволочную броню, металлическую оболочку, внешнюю оболочку. Каждый конструктивный элемент нужен для работоспособности кабеля в определённых условиях среды.

Коаксиальный кабель. Когда ток проходит по обычному двухжильному кабелю 1 , создаваемое на каждой из жил магнитное поле может вызывать помехи на другой, что может привести к недопустимым колебаниям уровня тока на них 2. Это затруднение особенно нежелательно при передаче коммуникационных сигна лов, например, в компьютерной сети либо от антенны к телевизору. Для его устранения используют коаксиальный кабель, в котором один проводник 4 обернут вокруг другого 5 , а между ними проложен слой изоляции 6. Электромагнитные поля при этом не могут вызвать искажения передаваемых сигналов 7.

Широкополосная связь — это термин, который относится, как правило, к интернет-услуге, которая часто работает на кабельном подключении, но также доступна в виде DSL, или Fibr. На заре интернет-века человечество и цивилизация претерпели ряд изменений.

Телевидение сверхвысокой чёткости , ТСВЧ англ. Ultra High Definition Television, UHDTV — разновидность телевизионных стандартов разложения , обеспечивающих чёткость изображения , многократно превышающую как телевидение стандартной , так и высокой чёткости , а также большинство современных кинематографических стандартов. Европейский вещательный союз в году выпустил предписание для телевидения сверхвысокой чёткости, которое предназначено для стратегического планирования с целью усовершенствования технических параметров, в том числе повышение чёткости, увеличение частоты кадросмен , расширение динамического диапазона и цветового охвата изображения, совершенствование технологий передачи звука [30 ]. Сопоставимым разрешением обладают сравнительно немногочисленные проекторы 4K, устанавливаемые в некоторых цифровых кинотеатрах IMAX [31 ]. Интерфейс HDMI версии 1. Для передачи сигналов разработан интерфейс HDMI 2.

Hyperline — канадская компания, имеющая представительства в Северной Америке, Европе и России. Разнообразие кабельной продукции Hyperline позволяет создавать СКС любой категории и телекоммуникационные системы любой сложности. Высокое качество материалов и современные технологии производства обеспечивают стабильность характеристик кабеля на протяжении всего срока эксплуатации, а значит и надежную работу телекоммуникационных систем.


Как обжать коаксиальный кабель: 11 шагов

‘).insertAfter(«#intro»),$(‘

‘).insertBefore(«.youmightalsolike»),$(‘

‘).insertBefore(«#quiz_container»),$(‘

‘). insertBefore(«#newsletter_block_main»),fa(! 0),b=document.getElementsByClassName(«scrolltomarker»),a=0;a

В этой статье:

Шаги

Дополнительные статьи

Источники

Коаксиальные кабели используются для передачи сигнала в телевидении, компьютерных и звуковещательных сетях. Многие другие системы связи также используют коаксиальные кабели для передачи высокочастотного сигнала. Если в вашем проекте используются коаксиальные кабели, умение самостоятельно обжимать их поможет сэкономить много денег.

Шаги

  1. 1

    Соберите необходимые инструменты и материалы. Для обжима коаксиального кабеля вам понадобится следующее:[1] X Источник информации

    • Коннектор коаксиального кабеля (разъем) — Существует много вариантов исполнения этой детали. Компрессионные разъемы обеспечивают лучший контакт и имеют хороший внешний вид. Второе место заслуженно занимают обжимные разъемы. Избегайте надевающихся и резьбовых разъемов.
    • Обжимной инструмент (кримпер) — убедитесь, что инструмент предназначен для данного типа разъемов.
    • Инструмент для зачистки коаксиального кабеля (стриппер)
    • Кусачки или кабелерез
    • Инструмент для заправки кабеля — Используется для надежной установки кабеля в коннектор.
  2. 2

    Ровно отрежьте конец кабеля. Используя кабелерез, универсальный кримпер или кусачки, сделайте конец кабеля, на который будете устанавливать разъем, ровным. Пальцами восстановите круглое сечение кабеля.

  3. 3

    Отрегулируйте стриппер под размер кабеля. Большинство стрипперов могут зачищать кабели с двух- и многослойным экраном. Регулировка производится шестигранным ключом. Если стриппер отрегулирован неправильно, оплетка будет повреждена.

    • Самым распространенным коаксиальным кабелем является RG-6, с экраном из двух и более слоев. Убедитесь, что ножи стриппера настроены для зачистки RG-6, а не витой пары, например.
    • Если стриппер настроен для зачистки двухслойного экрана, а вы пытаетесь зачистить многослойный экран, зачистка будет выполнена плохо.
  4. 4

    Зачистите конец кабеля. Вставьте кабель в стриппер, конец не должен выступать за пределы стриппера. Зажмите кабель в инструменте, и проверните стриппер два-три раза вокруг кабеля.

    • Надрезание изоляции завершено, как только вы перестанете чувствовать сопротивление при провороте инструмента.
    • Вытащите кабель, разжав инструмент.
  5. 5

    Снимите внешнюю изоляцию. На кабеле должно остаться два надреза. Снимите самый крайний сегмент, обнажится центральная жила.

  6. 6

    Снимите второй сегмент. Обнажится экран и оплетка.

  7. 7

    Правильно зачищенный кабель должен выглядеть как на иллюстрации — оплетка, изоляция, центральная жила. Снимите фольгу, заверните оплетку кабеля назад от диэлектрика поверх внешней изоляции. Поверх белого диэлектрика не должно оставаться ничего.

  8. 8

    Подрежьте центральную жилу (при необходимости). Большинство стрипперов обрезают центральную жилу на нужную длину, но не будет лишним проверить и подрезать ее, при необходимости. Длина центральной жилы после зачистки должна составлять 3,9 мм.

  9. 9

    Наденьте разъем на кабель. Используйте инструмент для заправки кабеля, чтобы обеспечить надежный контакт. Конец разъема должен плотно прилегать к краю изоляции.

    • Постарайтесь не сгибать конец кабеля при установке разъема.
    • Чтобы надежнее установить кабель в разъем, его можно вставлять вкручивающими движениями.
  10. 10

    Обожмите разъем кримпером, или запрессуйте компрессионным инструментом. Способ обжимания зависит от типа разъема и инструмента, но довольно прост и интуитивно понятен. Кримперы предназначены для установки обжимных разъемов, компрессионный инструмент вдавливает части корпуса компрессионного разъема друг в друга.

    • Приложите достаточно усилий на инструмент. Обжим или запрессовывание следует производить в одно движение, хотя некоторые инструменты и могут повредить кабель при чрезмерных усилиях.
  11. 11

    Проверьте качество обжима. После обжима разъем должен крепко сидеть на кабеле, не должно оставаться никаких торчащих проводов. В обратном случае уровень сигнала может пострадать.[2] X Источник информации

    Реклама

Советы

  • Существует много видов коаксиального кабеля. Такие как: ADC DSX-CM-1000, WECO Type 734A, Belden YR23922, Belden 1505A и GEPCO VPM2000. Самыми распространенными разъемами являются BNC-734 и TNC-734.
  • Экранирующая фольга бывает под оплеткой, ее можно подрезать или оборвать.
  • Другой тип кабеля потребует отдельной настройки стриппера. Используйте одну марку кабеля на протяжении всего проекта.

Реклама

Источники

Об этой статье

На других языках

Как обжать коаксиальный кабель — Wiki How Русский

Коаксиальные кабели используются для передачи сигнала в телевидении, компьютерных и звуковещательных сетях. Многие другие системы связи также используют коаксиальные кабели для передачи высокочастотного сигнала. Если в вашем проекте используются коаксиальные кабели, умение самостоятельно обжимать их поможет сэкономить много денег.

Эту страницу просматривали 29 421 раз.

Реклама


Категория:Коаксиальные кабели — Wikimedia Commons

Взято из Викисклада, бесплатного репозитория медиафайлов

Перейти к навигацииПерейти к поиску

Русский: Изображения коаксиального кабеля .

Suomi: Kuvia koaksiaalikaapeleista .

Подкатегории

Эта категория имеет следующие 9 подкатегорий из 9 в общей сложности.

Медиа в категории «Коаксиальные кабели»

Следующие 103 файла находятся в этой категории, всего 103.

  • Воздушные кабели.jpg 798 × 489; 92 КБ

  • Экстремальный аэропорт setup.jpg 1944 × 2592; 2,75 МБ

  • Антенненкабель C1. jpg 2877 × 2455; 2,05 МБ

  • Антенненкабель Steckverbinder A4.jpg 3184 × 2517; 2,6 МБ

  • Антеннаw1.jpg 435 × 651; 52 КБ

  • AOP-CAI.jpg 3264 × 2448; 1,89 МБ

  • Коаксиальная магистраль AT&T 1949.jpg 657 × 664; 199 КБ

  • Емкость кабеля.jpg 486 × 252; 21 КБ

  • Монтаж кабельной компании.jpg 800 × 600; 49 КБ

  • КАБЕЛЬ СОКСАЛЬНЫЙ.png 293 × 198; 6 КБ

  • КАБЕЛЬ IX.JPG 721 × 374; 27 КБ

  • Кабель-жгут-коаксиал-0a.jpg 2816 × 2090; 1,76 МБ

  • Коаксиальный кабель.jpg 362 × 595; 16 КБ

  • Capaciteitkabel2.png 992 × 587; 43 КБ

  • Коаксиальные кабели из вспененного материала CELLFLEX.jpg 800 × 600; 78 КБ

  • Пенопласт CELLFLEX Коаксиальные кабели RF.jpg 5344 × 4008; 973 КБ

  • Коаксиальный кабель и глубина кожи. png 3526 × 1101; 388 КБ

  • Коаксиальный кабель и глубина покрытия.svg 802 × 221; 42 КБ

  • Коаксиальная катушка.JPG 3648 × 2736; 2,25 МБ

  • Коаксиальный.png 812 × 609; 6 КБ

  • Коаксиальный кабель (PSF).jpg 559 × 388; 52 КБ

  • Коаксиальный кабель в оплетке.jpg 3889 × 1965; 1,26 МБ

  • Коаксиальный кабель.jpg 1716 × 1436; 308 КБ

  • Отрезок коаксиального кабеля Ar.svg 653 × 461; 71 КБ

  • Коаксиальный кабель в разрезе новый.svg 200×200; 7 КБ

  • Вырез коаксиального кабеля PTFE мл.svg 500 × 350; 8 КБ

  • Вырез коаксиального кабеля PTFE-bn.svg 500 × 350; 5 КБ

  • Вырез коаксиального кабеля PTFE-gu.svg 500 × 350; 9 КБ

  • Коаксиальный кабель в разрезе PTFE-кн.свг 500 × 350; 45 КБ

  • Вырез коаксиального кабеля PTFE-mr. svg 697 × 413; 10 КБ

  • Вырез коаксиального кабеля PTFE-te.svg 500 × 350; 8 КБ

  • Вырез коаксиального кабеля PTFE.svg 500 × 350; 5 КБ

  • Коаксиальный кабель cutaway-bn.svg 500 × 350; 8 КБ

  • Коаксиальный кабель cutaway-dty.svg 500 × 350; 9 КБ

  • Коаксиальный кабель cutaway-fr.svg 500 × 350; 8 КБ

  • Коаксиальный кабель cutaway-gu.svg 500 × 350; 9 КБ

  • Коаксиальный кабель cutaway-hi.svg 500 × 350; 6 КБ

  • Коаксиальный кабель cutaway-it.svg 500 × 350; 6 КБ

  • Кабель коаксиальный вырез-кн.свг 500 × 350; 9 КБ

  • Коаксиальный кабель cutaway-ml.svg 667 × 467; 63 КБ

  • Коаксиальный кабель cutaway-ne.svg 500 × 350; 9 КБ

  • Коаксиальный кабель cutaway-te.svg 500 × 350; 8 КБ

  • Коаксиальный кабель в разрезе. svg 500 × 350; 6 КБ

  • Коаксиальный кабель с заделкой Space Cloth.png 5401 × 3601; 323 КБ

  • Коэффициент импеданса коаксиального кабеля.png 640 × 640; 25 КБ

  • Коаксиальный кабель.png 411 × 93; 6 КБ

  • Коаксиальный.svg 90 × 44; 7 КБ

  • CoaxialAirLine.jpg 960 × 1280; 102 КБ

  • Коаксиальный Кабель.jpg 4928 × 3264; 2,71 МБ

  • CoaxialCableMemorial GordonReserve Melbourne-environs.jpg 2448 × 3264; 4,03 МБ

  • De-Koaxialkabel.ogg 2,8 с; 27 КБ

  • Диполебалун.jpg 3854 × 4958; 630 КБ

  • БлюдоHD2012.jpg 1301 × 1485; 830 КБ

  • Dolno przepustowa linia cylindryczna.jpeg 372 × 428; 19 КБ

  • Электричество vloerverwarming.JPG 1280 × 960; 677 КБ

  • Entstehung mantelwelle.svg 600 × 300; 10 КБ

  • Шпионский глаз usaf. jpg 2100 × 1391; 333 КБ

  • Гибкий коаксиальный разъем типа F.jpg 3071 × 2181; 1,25 МБ

  • Частоты.JPG 561 × 454; 28 КБ

  • Частоты.PNG 561 × 454; 19 КБ

  • Коаксиальный монумент заповедника Гордон.JPG 4032 × 3024; 5,22 МБ

  • Хамрадио 2013 (9178169040).jpg 4084 × 2713; 5,95 МБ

  • Кабель koncentryczny.jpg 794 × 913; 392 КБ

  • Kabeldoorsnede.jpg 300 × 138; 9 КБ

  • Камеркабель.JPG 1600 × 1200; 696 КБ

  • Коаксиаликаапели.png 282 × 214; 9 КБ

  • Коаксиал кабель.png 475 × 163; 14 КБ

  • Схема Koaxialleitung abgeschlossen.svg 586 × 387; 6 КБ

  • Схема Koaxialleitung kurzgeschlossen.svg 518 × 266; 5 КБ

  • Схема Koaxialleitung offen.svg 518 × 266; 4 КБ

  • Негерметичный фидерный кабель.jpg 600 × 250; 33 КБ

  • Дырявый1. JPG 172 × 263; 3 КБ

  • Дырявый2.JPG 194 × 178; 7 КБ

  • LigneCoax.png 281 × 101; 2 КБ

  • Линия koncentryczna.svg 480 × 230; 31 КБ

  • Нарекк.jpg 355 × 463; 50 КБ

  • Векторный коаксиальный кабель Пойнтинга.svg 611 × 540; 46 КБ

  • Пойнтинг-Коакс.svg 603 × 537; 22 КБ

  • RG-142 Коаксиальный кабель.png 1024 × 681; 1,21 МБ

  • Полужесткий коаксиальный кабель RG-405.png 1024 × 633; 1,02 МБ

  • РГ-59.jpg 705 × 493; 63 КБ

  • RG-6 Рулон коаксиального кабеля 100 футов; Радио Шэк.jpg 2527 × 2685; 2,29МБ

  • Полужесткий коаксиальный кабель Installed.jpg 1672 × 990; 311 КБ

  • Полужесткий коаксиальный кабель.png 1772 × 722; 961 КБ

  • Маленькая ячейка в IKEA.jpg 4000 × 3000; 5,6 МБ

  • Штамп Республики Конго (Браззавиль) — 1970 — Colnect 925592 — Прокладка коаксиального кабеля Браззавиль до Пуэнт-Нуар. jpeg 479 × 317; 44 КБ

  • Схема линии электропередачи.svg 638 × 213; 28 КБ

  • Триаксиальный кабель Aufbau.gif 484 × 305; 9 КБ

  • Триаксиальный кабель Aufbau.svg 490 × 245; 10 КБ

  • Коннекторы телевизионной антенны.jpg 3502 × 2255; 3,62 МБ

  • WAFIZ03.JPG 555 × 237; 26 КБ

  • WAFIZ04.JPG 294 × 85; 4 КБ

  • WAFIZ05.JPG 294 × 89; 5 КБ

  • WAFIZ06.JPG 462 × 123; 7 КБ

  • WAFIZ07.JPG 447 × 81; 4 КБ

  • WAFIZ08.JPG 476 × 156; 7 КБ

  • WAFIZ09.JPG 503 × 180; 7 КБ

  • WAFIZ10.JPG 425 × 142; 7 КБ

  • WAFIZ11.JPG 407 × 126; 6 КБ

  • WAFIZ12.JPG 365 × 163; 6 КБ

  • Коаксиальный фидер WJZ 1937.jpg 535 × 403; 30 КБ

  • Ранний коаксиальный фидер WNBC-AM. jpg 722 × 621; 104 КБ

  • Ümera 40 — розетки в новой установке без заземления.JPG 3648 × 2736; 3,61 МБ

Axon Cable, эксперт в области кабелей, разъемов и решений для межсоединений, разработанных по индивидуальному заказу

  • Особенности
  • загрузок
  • Приверженность корпоративной социальной ответственности
  • Компании
  • Пресс
  • Карьера

В течение двух десятилетий потребность в постоянно растущей емкости и скорости передачи данных через наши электронные устройства привела к развертыванию миллионов километров оптического волокна по всей планете, что позволило создать очень высокоскоростные сети. В телекоммуникациях преимущества, связанные с оптоволокном, в том числе высокая скорость передачи данных и надежная передача (защита от электромагнитных помех), известны инженерам очень давно. Сегодня мы считаем, что технологии, связанные с фотоникой, достигли зрелости. Однако для суровых условий, таких как авионика и оборона, необходимо учитывать ключевые проблемы, связанные с высокими температурами, вибрацией и ударами, чтобы максимизировать эффективность оптических технологий. В космосе требования еще более критичны, поскольку фотонная полезная нагрузка должна также противостоять радиации, атомарному кислороду и выделению газа.

» Дополнительная информация

В качестве защиты продлевается срок службы кабельных сборок и жгутов. Этот опыт требует определенных навыков и знаний, особенно когда межсоединения используются в суровых условиях. Для того, чтобы предложить именно тот продукт, который нужен клиентам, ключевую роль играет совместное проектирование.

» Подробная информация

Когда дело доходит до определения соединений или разъемов, используемых в приложениях с суровыми условиями, необходимо знать ограничения, связанные с приложением, чтобы предложить наилучшее возможное технологическое решение. Интерконнекты уже на рынке
обычно имеют ограниченные характеристики с точки зрения термостойкости или электрических характеристик. Оптимизация этих решений для суровых условий становится жизненно важным и необходимым шагом.

» Подробнее

Количество данных, передаваемых между устройствами на борту космического корабля, может достигать нескольких десятков Гбит/с, и этот объем постоянно увеличивается. Передача данных — это гораздо больше, чем передача нулей и единиц. Тип информации, скорость и целостность сигнала являются ключевыми вопросами, которые также необходимо учитывать. Высокоскоростные каналы должны быть адаптированы к окружающей среде. При проектировании звеньев для космических аппаратов инженеры должны учитывать параметры дегазации, устойчивости к радиации и снижения веса.

» Дополнительная информация

Каково влияние моей производственной деятельности на окружающую среду? Это вопрос, на который «Аксон» и еще десяток компаний региона пытаются ответить уже год. Цель состоит в том, чтобы определить жизненный цикл производимых продуктов, чтобы ограничить их воздействие на окружающую среду. Это добровольный подход, продвигаемый регионом Гранд-Эст и французским агентством экологического перехода ADEME, который основан на стандарте ISO 14001. Для поддержки компаний регион разработал программу коллективной поддержки под названием 9.0577 СИВИСО 14001 . Это исследование уже дает ответы, которые повлияют на конструкцию соединительных линий и разъемов Axon.

» More information


SPCD

11 — 14 Oct 2022

Axon’

ESA\ESTEC, Noordwijk-Netherlands

Space

Future Forces

19 — 21 Oct 2022

Axon’

Prague -Чешская Республика

Аэрокосмическая и оборонная промышленность

Indo Defense

2–5 ноября 2022 г.

Axon’

Jiexpo Kemayoran, Jakarta-Indonesia

Booth AP 098 Hall A 

Defense & Security

SIDO Paris

8 — 9 Nov 2022

Axon’

Palais des Congrès, Paris-France

Стенд F23

Electronics & Automation

Space Tech Expo Europe

15 — 17 ноября 2022 г.

Axon ‘

Messe Bremen, Bremen -Germany

Boot J11

Space

Электроники

9003

.0019

15–18 ноября 2022 г.

Axon’

Торгово-выставочный центр Messe, Мюнхен-Германия

Стенд 439 Зал B2 

Бытовая электроника

Загрузки последних версий Achuxres

9

9.

Имя Дата изменения Информация о файле

Корпуса, защита от электромагнитных помех для разъемов Sub-D и Micro-D
Корпуса, защищающие разъем от EMI
(брошюра)

10 окт. 2022 PDF, 5,48 МБ

Рекламный проспект соединителей Micro-D
Рекламный проспект разъемов Micro-D
(Торговый лист)

3 окт. 2022 г. PDF, 3,92 МБ

Коаксиальные кабели
Стандартные коаксиальные кабели
(Технический паспорт)

28 сент. 2022 PDF, 2,23 МБ

Миссия инноваций
Métiers et compétences d’Axon’ Cable
(брошюра)

21 сен 2022 PDF, 5,65 МБ

IATF 16949:2016 — Аксон Кфт
Axon’ Kábelgyártó Kft – IATF 16949:2016
(Сертификат)

20 сен 2022 PDF, 197 КБ

Коллаборативные инженерные услуги Аксон
Коллаборативные инженерные услуги Аксон
(брошюра)

14 сент. 2022 PDF, 3,98 МБ

Полис Аксон — 2022
Политика и философия Axon с партнерами
(брошюра)

28 июл 2022 PDF, 156 КБ

Политика Аксон — 2022
Политика и философия Аксона с партнерами
(брошюра)

28 июл 2022 PDF, 554 КБ
  • Корпоративная социальная ответственность


    Быть долгосрочной компанией и иметь долгосрочные отношения с нашими партнерами — наши приоритеты. Эта главная цель для Axon’ была ориентиром наших ценностей на протяжении 50 лет. Являясь полноценной частью экосистемы, Axon фокусирует свои Корпоративная социальная ответственность (CSR) для своих сотрудников, студентов, сообществ, художников и ассоциаций.

    » Откройте для себя наши ценности

Аксон Компании

Помимо Axon’ Cable, в группу Axon’ входят 3 дополняющие друг друга компании, предлагающие широкий и разнообразный спектр решений и систем для межсоединений.

  • Дополнение: Эластомерные компоненты

    Addix , расположенная в парижском регионе, имеет более чем 60-летний опыт проектирования и производства эластомерных деталей, включая вставки и уплотнения разъемов, формованные профили, экструдированные профили, мембранные переключатели и т. д.

    » Подробнее о продуктах Addix

  • Axon’ Mechatronics: межсоединение и мехатроника

    Axon’ Mechatronics , базирующаяся в живописном бретанском городке Кемпер, занимается проектированием и производством штампованных деталей, клемм, литьевых и формованных компонентов, соединителей, мехатронных компонентов и машин.

    » Подробнее о Axon’ Mechatronics

  • Axon’ Nanotec: нанокомпоненты и наносборка

    Аксон Нанотек (бывшая ISA France), расположенная в Виллер-ле-Лак недалеко от швейцарской границы, с 1984 года является экспертом в области микро- и нанотехнологий, включая наноинъекцию, наноштамповку и наносборку. группа в 2017 году.

    » Подробнее о Axon’ Nanotec

  • Нажимать


    Этот раздел посвящен журналистам. Зарегистрируйтесь в разделе для прессы, чтобы получить эксклюзивный доступ к фотографиям, пресс-релизам и документам, выпущенным Axon’.

    » Дополнительная информация

Ваша карьера с Аксоном

Тип контракта: Домен: Город:


    » Карьера

    Коаксиальные акустические кабели

    — подробное руководство [Upd.

    2022]

    Коаксиальные кабели довольно универсальны, поэтому люди думают, что их можно использовать и в качестве акустического кабеля. Если вы один из таких людей, поклонитесь, потому что вы правы. Вы можете использовать коаксиальный кабель в качестве кабеля динамика, и это тоже не так уж сложно.

    «Коаксиальный» — это сокращенная форма слова «коаксиальный», это многоцелевой кабель для различных визуальных и аудиосоединений. Провода и кабели бывают самых разных видов, и они могут запутать даже специалистов в этой области.

    Вот почему мы разработали это руководство по преобразованию вашего коаксиального кабеля в акустический кабель, так как вам нужно учитывать разные вещи.

    Что такое коаксиальный кабель?

    А коаксиальный кабель Надежный источник Коаксиальный кабель — Википедия Коаксиальный кабель — это тип линии передачи, используемый для передачи высокочастотных электрических сигналов с малыми потерями. Он используется в таких приложениях, как магистральные телефонные линии, кабели для широкополосных интернет-сетей, высокоскоростные компьютерные шины данных, сигналы кабельного телевидения и подключение радиопередатчиков и приемников к их антеннам. en.wikipedia.org это эффективный способ передачи ваших видео и аудио данных. Он поставляется с внутренним проводником с проводящим экраном. Теперь эти два типа проводников разделяет тип диэлектрического материала.

    Термин «коаксиальный» представляет собой комбинацию внутреннего проводника, который имеет этот кабель, «со», и его геометрической оси «ось». Эти два термина вместе образуют слово «коаксиальный». Этот кабель в основном передает электрические сигналы с высокой частотой. Вы можете подключить множество устройств для связи с ним.

    Целью здесь является высокоскоростная передача данных. Этот кабель полезен для высокоскоростных шин передачи данных и телефонной связи, сетевых кабелей, соединений кабельного телевидения и различных приемников.

    Характеристики коаксиального кабеля

    Коаксиальные кабели имеют цилиндрическую форму, их цвет и толщина могут различаться. Некоторые коаксиальные кабели могут иметь более сложную конструкцию и конструкцию, чем другие. Но каждый коаксиальный кабель имеет четыре важных элемента. Эти четыре элемента следующие:

    • Диэлектрический изолятор
    • Жила
    • Пластиковая оболочка
    • Металлический экран (в большинстве случаев плетеный из меди)

    Плетеная медь в основном используется для сердечника коаксиального кабеля, но широко распространены многожильные меди и сталь с медным покрытием. Этот сердечник покрывает диэлектрический изолятор, и изолятор может быть из пенопласта, твердого пластика или воздушных прокладок.

    Медный плетеный провод предназначен для экранирования и может иметь посеребренную оплетку. Но качественные коаксиальные кабели имеют два разных экрана, в том числе алюминиевую фольгу с оплеткой из медного провода.

    Некоторые коаксиальные кабели даже имеют 4-х слойный экран – 2 слоя алюминиевой фольги и 2 слоя плетеного медного провода. С улучшенным экранированием коаксиальный кабель может работать намного лучше. Однако кабель становится толще и гораздо менее гибким, что в некоторых случаях может быть нежелательно.

    Последним слоем является изоляционная оболочка, обычно изготовленная из ПВХ. Эта оболочка также может быть изготовлена ​​из особого огнестойкого материала. Такой материал препятствует окислению и ультрафиолетовому излучению, устойчив к воде.

    Можно ли использовать его в качестве кабеля динамика?

    Конечно, при его универсальном назначении и исполнении, приходит на ум, можно ли использовать коаксиальный кабель в качестве акустического кабеля? И, как мы уже говорили ранее, если вы можете это сделать, вам придется внести несколько модификаций. Вы должны изменить эти разъемы на этом кабеле, чтобы использовать его с динамиками.

    Коаксиальный кабель поставляется с обычными разъемами F, и вам придется заменить их разъемами RCA, чтобы обеспечить правильную работу кабеля с динамиками.

    Теоретически разъемы RCA могут работать с сабвуферами и другими динамиками. Однако вам придется столкнуться и с различными проблемами.

    Если вы хотите использовать коаксиальный кабель с динамиками. Это вызовет различные проблемы с импедансом усилителя. Из-за наличия сопротивления ваши динамики не будут работать должным образом. Вы можете в конечном итоге взорвать вашу систему в целом.

    Для решения этой проблемы необходимо использовать более длинный коаксиальный кабель. Использование более короткого кабеля увеличивает вероятность того, что ваше оборудование взорвется. Держите вашу связь в диапазоне кГц, и вы сможете использовать коаксиальный кабель с динамиками. Но это будет эффективно только в том случае, если у вас нет другого выхода.

    Плюсы и минусы коаксиальных кабелей

    Коаксиальные кабели обычно используются для телекоммуникаций и радиосвязи, и для этого должна быть какая-то причина.

    Одним из наиболее значительных преимуществ этих коаксиальных кабелей является их конструкция и конструкция. Эти кабели имеют исключительную защиту и экранирование с помощью внешней изоляционной оболочки. Поэтому они менее восприимчивы к радиочастотным или электромагнитным помехам.

    Еще одним огромным преимуществом дизайна и конструкции этих коаксиальных кабелей является то, что они могут работать с различными высокочастотными приложениями, обычно 50 МГц и более.

    По сравнению с парными витыми кабелями, коаксиальный кабель обеспечивает более широкую полосу пропускания при более высокой скорости передачи. Тем более, что три кабеля более доступны по цене и довольно просты во всем, не говоря уже о том, насколько они долговечны.

    Однако использование этих коаксиальных кабелей имеет несколько недостатков. Основная проблема с этими кабелями заключается в том, что только один из них предназначен для передачи по сети.

    И если что-то случится с этим кабелем, вся сеть выйдет из строя. Кроме того, коаксиальные кабели довольно толстые, поэтому их не так просто прокладывать, а чтобы сделать их максимально полезными, их также необходимо заземлить.

    Различные типы коаксиальных кабелей

    Существуют также различные типы этих коаксиальных кабелей. Вы можете различать их по конструкции и толщине. Другие коаксиальные кабели предназначены для различных целей, в зависимости от их общего дизайна и конструкции.

    Типы коаксиальных кабелей в зависимости от дизайна и конструкции

    Гибкий коаксиальный кабель

    Один из распространенных типов коаксиального кабеля с плетеным внешним проводником из тонкой проволоки. С этими оплетками кабель становится более гибким, но не имеет комплексного экранирования. Таким образом, сигналы могут просачиваться из крошечных щелей в его оплетке.

    Полужесткий коаксиальный кабель

    Этот кабель имеет более прочный трубчатый металлический внешний проводник, который выглядит как труба. А при таком типе конструкции импеданс остается равномерным. Этот тип коаксиального кабеля имеет исключительное экранирование, но сам кабель становится менее гибким.

    Триаксиальный коаксиальный кабель

    Триаксиальный или триаксиальный кабель поставляется с двумя внешними проводниками, разделенными диэлектрическим слоем. Внешний проводник работает как сигнальная земля, а другой работает как земля. Таким образом, этот тип обеспечивает лучшую помехозащищенность и экранирование.

    Двойной коаксиальный кабель

    В этом варианте используются два различных коаксиальных кабеля, заключенных в общую внешнюю изоляционную оболочку. Таким образом, этот тип может обрабатывать более быструю передачу данных с более высокой пропускной способностью.

    Твинаксиальный коаксиальный кабель

    Каждый сдвоенный аксиальный кабель имеет спаренные изолированные жилы, покрытые общей внешней жилой. Эти проводники прямо в центре должны быть параллельны друг другу или скручены. Этот вариант часто используется при мультиплексной высокоскоростной передаче данных для огромных компьютерных систем.

    Типы коаксиальных кабелей в зависимости от импеданса

    С точки зрения импеданс Надежный источник Что такое Электрический импеданс? — Определение от WhatIs.com Импеданс, обозначаемый Z, является выражением оппозиции, которую электронный компонент, схема или система оказывает переменному и/или постоянному электрическому току. www.techtarget.com , есть в основном два типа коаксиальных кабелей. Один с импедансом 50 Ом (омега), а другой с импедансом 75 Ом.

    Коаксиальный кабель с сопротивлением 50 Ом

    Коаксиальные кабели с сопротивлением 50 Ом полезны для радиосвязи, поскольку они хорошо работают с различными радиопередатчиками и антеннами, а также с сетями Ethernet или другими цифровыми передачами с высокой частотой.

    Коаксиальный кабель с сопротивлением 75 Ом

    Коаксиальные кабели с сопротивлением 75 Ом являются стандартными для домашнего использования. Они подходят для передачи видео и аудио, а также для телекоммуникаций. Системы кабельного телевидения и радиопередача видео выполняются с использованием коаксиальных кабелей сопротивлением 75 Ом. 52 Ом и 9Доступны коаксиальные кабели 3 Ом, но они не очень распространены.

    На основе стандарта RG

    Другим типом является коаксиальный кабель RG (Radio Guide), где за RG следует цифра или буква. Код стандарта RG устарел, но провода по-прежнему широко используются. С помощью этого кода вы узнаете, какой у вас диаметр провода, его внешний диаметр, тип диэлектрика, импеданс и экранирование.

    Вы узнаете, какой тип разъема будет лучше всего работать с каждым типом кабеля RG на основе кода. Существуют различные коаксиальные кабели RG, включая RG-6/U, RG-6/UQ, RG-8/U, RG-8/X, RG-11/U, RG-58/U, RG-59./У и РГ-60/У.

    Типы разъемов, которые можно использовать с коаксиальными кабелями

    Существуют различные типы разъемов, которые можно использовать с этими коаксиальными кабелями. Наиболее распространенными типами разъемов, используемых с коаксиальными кабелями, являются BNC, SMA, MCX, 7/16 DIN, QMA, N-типы, SMB, TNC, RCA и F-типы.

    BNC

    Эти разъемы отлично подходят для видео- и радиочастотных приложений в диапазоне частот от 10 ГГц до 4 ГГц. За пределами этого диапазона он может излучать сигнал, и потери начинают увеличиваться.

    Типы N

    Эти разъемы предназначены для более низких частот до 18 ГГц. Эти разъемы предназначены для различных радиочастотных приложений, включая радиовещательное оборудование и средства связи.

    SMA

    SMA в основном предназначены для радиочастотных приложений, но изначально предназначались для частот в диапазоне от 0 Гц до 12 Гц. Современные СМА могут работать с частотами до 24 ГГц. Они предназначены для антенн мобильных телефонов, ручных антенн, антенн Wi-Fi и микроволновых систем.

    F-типы

    Эти разъемы сейчас чаще используются для антенных и телевизионных кабелей. Они могут обрабатывать частоты до 1 ГГц.

    RCA

    Эти разъемы обычно используются для передачи видео и аудио и могут поддерживать частоты до 10 МГц.

    TNC

    Эти соединители представляют собой версию BNC и обычно больше подходят для использования микроволновых частот, чем исходные соединители BNC.

    SMB

    Разъемы SMB представляют собой компактные версии SMA и обладают превосходными электрическими характеристиками в диапазоне частот от постоянного тока до 4 ГГц.

    QMA

    Внутренняя конструкция этих разъемов аналогична SMB, но эти варианты имеют гораздо более быстрое отключение и блокировку.

    7/16 DIN

    Эти разъемы представляют собой резьбовые версии разъемов RF, которые обычно используются для передачи сигналов с более высокой мощностью. Они часто используются в оборонных приложениях, а также в сотовых сетях.

    MCX

    Разъемы MCX имеют меньшие форм-факторы и подходят для различных приложений с ограниченным весом, пространством и размером.

    Разница между цифровым и оптическим коаксиальным кабелем

    Оптическое соединение становится более распространенным при работе с цифровым звуком. Большинство устройств поставляются как с оптическими, так и с коаксиальными соединениями. Но между этими двумя соединениями есть разница.

    Первое отличие, конечно же, внешний вид. Они оба имеют разные разъемы, и их структура тоже различна. Это означает, что они оба работают на разных принципах функционирования.

    Оптические кабели поставляются с оптическими волокнами и не имеют сплошной медной жилы. Они предназначены для передачи света, а не электрических сигналов. Однако он может передавать световые импульсы от источника к месту назначения.

    Кроме того, эти два кабеля отличаются долговечностью и производительностью. Коаксиальные кабели могут работать с большей пропускной способностью и передавать аудио и видео высокого качества.

    Оптический кабель лучше подходит для коротких расстояний в пределах 15 футов. Однако коаксиальные кабели могут пойти дальше этого. Оптические пещеры менее долговечны, и вы можете повредить кабели, просто согнув их. Коаксиальные кабели намного долговечнее; иногда согнуть их сложно.

    Настоятельно рекомендуемые коаксиальные кабели

    Как видите, вы не можете использовать любой коаксиальный кабель и превратить его в кабель динамика. Для этой работы вам понадобится качественный коаксиальный кабель, поэтому вот несколько рекомендуемых вариантов.

    Коаксиальный кабель Cimple

    Этот кабель очень доступен по цене и имеет длину 25 футов. Если вы хотите преобразовать коаксиальный кабель в кабель динамика, вам понадобится по крайней мере эта длина, чтобы ваша система не взорвалась. Вот почему коаксиальный кабель Cimple Co является лучшим выбором, если вам нужен более длинный кабель.

    Коаксиальный кабель Phat Satellite

    Другим вариантом, который вы можете рассмотреть, является коаксиальный кабель Phat Satellite длиной 100 футов. Он может справиться с сопротивлением соединения и хорошо сочетаться с большими динамиками и сабвуферами.

    Как преобразовать коаксиальный кабель в акустический кабель?

    Мы уже выяснили, что коаксиальный кабель можно использовать для динамиков. Вы можете использовать спутниковую приставку или кабельное телевидение и подключить его к телевизору. Это довольно универсальный кабель, который можно использовать для различных целей. Так что его нужно иметь при себе в экстренных случаях.

    Различные системы домашнего кинотеатра также имеют коаксиальные выходы, которые позволяют подключать видео- и аудиоустройства. И, поскольку это универсальный кабель, вы можете использовать для этой цели коаксиальный кабель, но не без нескольких модификаций. Вот несколько шагов, которые вы можете выполнить, чтобы внести эти изменения.

    Шаг 1. Снимите эти коаксиальные разъемы

    Коаксиальный кабель имеет двойные разъемы для передачи видеосигнала. И чтобы подключить динамики с помощью коаксиального кабеля, первое, что вам нужно, это удалить эти разъемы на обоих концах коаксиального кабеля.

    С помощью острого ножа вы можете удалить эти разъемы. Если на вашем кабеле есть дополнительное покрытие провода, вам, возможно, придется удалить его, прежде чем делать надрезы на обоих концах.

    Шаг 2. Измерьте длину коаксиального кабеля

    Доступны коаксиальные кабели различной длины. Они могут быть как короткими, как 6 футов, так и более 50 футов. Таким образом, вам придется снять мерки и соответственно сократить размер.

    Необходимая длина кабеля полностью зависит от вашей системы и схемы домашнего кинотеатра.

    Вы можете измерить длину струны от ресивера или усилителя до динамиков. Вы должны сделать это для каждого соединения и добавить общую длину.

    Проведите измерения как минимум дважды или трижды, чтобы исключить любые ошибки в ваших измерениях. Добавьте несколько футов, чтобы освободить место, и вы готовы перейти к следующему шагу.

    Шаг 3. Снимите изоляцию с коаксиального кабеля

    На следующем этапе необходимо снять изоляционное покрытие с коаксиального кабеля. Опять же, будьте осторожны на этом этапе, чтобы не повредить сам кабель.

    Для этой работы настоятельно рекомендуется использовать кольцевой инструмент. Просто отрегулируйте длину ножа, чтобы он выступал только из изоляции, а не в сам кабель. Вам нужно будет углубиться только на глубину коаксиальной оболочки.

    Откройте бранши кольцевого инструмента и поместите коаксиальный кабель в паз. После этого отпустите губки и несколько раз поверните инструмент. Это позволит снять куртку без особых усилий.

    Но если у вас нет этого инструмента, вы можете использовать для той же цели острый универсальный нож. Но будьте осторожны, чтобы не перерезать кабель внутри и снять только изоляционную оболочку. В противном случае вам придется сделать еще один разрез и уменьшить длину кабеля.

    Для кольцевых инструментов вы должны быть уверены, что используете кольцевой инструмент, предназначенный для коаксиальных кабелей. Затем, если вы хотите приобрести новый, убедитесь, что его характеристики соответствуют кабелю, который вы используете.

    Если вы выберете кольцевой инструмент, не предназначенный для такого кабеля, вы столкнетесь с трудностями при снятии изоляционной оболочки, поскольку инструмент не обладает достаточной тяговой силой.

    Шаг 4. Расплетите оплетку

    Следующим шагом будет удаление изоляционного покрытия. А для этого вам придется расплести экран, чтобы защитить провод внутри.

    Вы должны иметь в виду, что удаление медного провода без каких-либо повреждений здесь очень важно. Поскольку вы будете использовать его медный провод для подключения динамика, начните разматывать эту оболочку, и когда вы закончите, у вас останется один медный провод, который вы будете использовать для соединения.

    Теперь, если у вас есть коаксиальный кабель RG6, вы должны избавиться от металлического экрана. Вы можете использовать провод с этим металлическим экраном, но лучше всего удалить его, так как это может еще больше снизить сопротивление.

    Шаг 5. Снимите изолятор

    Сняв экран, вы почти закончили. Вам останется только снять полупрозрачный слой изоляции с токопроводящего провода.

    Этот дополнительный слой обеспечивает безопасность медного провода. Но для целей подключения вы должны удалить его. Вы можете использовать пару качественных инструментов для зачистки проводов, и как только вы закончите их удаление, все готово.

    Альтернативный способ подключения коаксиального кабеля к динамикам

    Вы можете использовать другой метод при подключении коаксиального кабеля к динамикам. Но помните, что в этом сценарии вы можете значительно снизить общую гибкость кабеля. Позже это может вызвать некоторые проблемы с размещением.

    Альтернативный метод требует удаления около 1,5 дюймов изоляционного экрана и кожуха. После этого вам придется снять изоляцию с обоих концов.

    Но это сделает ваш кабель более жестким, и его размещение станет еще большей проблемой. Однако следование этим методам позволит вам значительно сократить объем работы по сравнению с вышеупомянутым 5-этапным процессом.

    Подключите динамики к кабелю

    Когда вы закончите всю тяжелую работу с кабелем, пришло время подключить его к динамикам. Подсоедините основной провод к положительному (красному) разъему динамика. Держите другой конец этого кабеля и расположите его в соответствии с тем же цветом на вашем усилителе или ресивере.

    Теперь вы сможете использовать эту плетеную нить с отрицательным (черным) разъемом, убедившись, что другой конец подключен к отрицательному разъему вашего усилителя или ресивера.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *