射频同轴电缆
2024年射频同轴电缆市场前景分析

2024年射频同轴电缆市场前景分析1. 引言射频同轴电缆是一种应用于通信、广播、无线电、电子设备等领域的重要传输介质。
随着无线通信技术的快速发展,射频同轴电缆市场也逐渐扩大。
本文将对射频同轴电缆市场的前景进行分析。
2. 市场概况射频同轴电缆市场目前正处于快速增长阶段。
随着5G通信技术的广泛应用,射频同轴电缆的需求量不断增加。
与传统的铜线电缆相比,射频同轴电缆具有更好的抗干扰性能和传输质量,因此在高频率、高速率的数据传输中表现出色。
3. 市场驱动因素3.1 5G通信技术的快速发展随着全球各国纷纷推进5G通信技术的部署,射频同轴电缆作为5G网络的重要组成部分,其需求量将进一步增加。
5G通信技术具有高速率、低延迟等特点,对射频同轴电缆的传输性能提出了更高的要求。
3.2 电子设备市场的繁荣射频同轴电缆在电子设备领域的广泛应用也推动了市场的发展。
随着智能手机、平板电脑、无人机等产品的普及,射频同轴电缆的需求量呈现快速增长趋势。
3.3 新兴市场的机遇发展中国家的电信和通信市场逐渐兴起,对射频同轴电缆的需求也在增加。
射频同轴电缆作为通信传输的关键环节,对提升网络稳定性和传输质量具有重要作用。
4. 市场挑战4.1 材料成本上涨射频同轴电缆的制造需要使用优质的导体材料,如铜、银等。
然而,这些材料的价格波动较大,市场价格上涨会对电缆制造商造成一定的压力。
4.2 技术创新的竞争射频同轴电缆市场竞争激烈,技术创新成为厂商们争夺市场份额的关键。
制造商需要不断提升产品质量和性能,以满足市场需求。
5. 市场前景尽管射频同轴电缆市场面临一些挑战,但其前景依然十分广阔。
首先,随着5G技术的普及和应用,射频同轴电缆的需求量将持续增长。
其次,新兴市场的崛起为市场提供了更多机遇,射频同轴电缆的市场规模将进一步扩大。
最后,随着技术的不断创新和进步,射频同轴电缆的性能将不断提升,满足市场对高质量传输的需求。
综上所述,射频同轴电缆市场前景广阔,但也需要制造商们不断创新和提升产品质量,以适应市场的需求和竞争。
射频线缆传递控制信号的方法

射频线缆传递控制信号的方法摘要:一、射频线缆简介二、射频线缆传递控制信号的原理三、射频线缆在实际应用中的优势四、射频线缆传递控制信号的注意事项五、未来发展趋势与应用前景正文:射频线缆作为一种重要的传输介质,在我国的通信、电子、家电等领域得到了广泛的应用。
其优良的传输性能和稳定的性能特点,使得射频线缆在传递控制信号方面具有显著的优势。
本文将从射频线缆的基本介绍、传递控制信号的原理、实际应用优势、注意事项以及未来发展趋势等方面进行详细阐述。
一、射频线缆简介射频线缆,又称射频同轴电缆,是一种具有良好抗干扰性能的传输线。
它主要由内外导体、绝缘层和保护层组成。
射频线缆具有良好的高频传输特性,被广泛应用于各种射频信号传输系统中。
二、射频线缆传递控制信号的原理射频线缆传递控制信号主要依赖于其内部导体间的电磁感应原理。
当控制信号加载在射频线缆的导体上时,信号会产生磁场。
磁场与线缆内外导体之间相互作用,使得控制信号得以传递。
此外,射频线缆的绝缘层和保护层还能有效抑制外部干扰,保证信号传输的稳定性。
三、射频线缆在实际应用中的优势1.传输速率快:射频线缆具有较高的传输速率,能满足高速数据传输的需求。
2.抗干扰能力强:射频线缆的内外导体结构和绝缘层设计使其具有较强的抗干扰能力,能在复杂环境中稳定传输信号。
3.传输距离远:射频线缆可传输较远的距离,适用于大规模通信系统。
4.成本较低:相较于其他传输介质,射频线缆具有较低的成本优势。
四、射频线缆传递控制信号的注意事项1.选用合适的射频线缆:根据实际应用场景和需求,选择合适的射频线缆型号和规格。
2.线缆接头处理:确保射频线缆接头处理良好,以降低信号损耗和反射。
3.防止过度弯折和拉力过大:避免射频线缆过度弯折和拉力过大,以免影响传输性能。
4.屏蔽措施:在必要时,采取屏蔽措施以减小外部干扰对信号传输的影响。
五、未来发展趋势与应用前景随着科技的不断发展,射频线缆在通信、物联网、家电等领域中的应用将越来越广泛。
射频同轴电缆选择指南

射频同轴电缆选择指南
一、射频同轴电缆选择原则
射频同轴电缆是射频传输领域最主要的传输介质之一,它具有抗干扰、信号传输稳定、损耗小、安装简便等优点。
虽然同轴电缆市场上很多种,
但是有些新手在选择时可能会对其原理认识不够透彻,因此在射频同轴电
缆的选择上存在选择过度,或者选择不适合的情况。
选择射频同轴电缆应该注意以下几点:
1、根据要求的传输频带,确定电缆尺寸。
射频同轴电缆频响性会受
电缆尺寸的影响,选择电缆时应该根据传输的频带及频带的带宽确定合适
的尺寸,然后再根据其要求的灵敏度,再确定频响性的其他要求,如噪声等。
2、根据导体的材料,选择合适的射频同轴电缆。
同轴线电缆中的导
体材料一般由纯铜、混合铜、铝合金或镍铜合金等组成,不同类型的材料
在抗耐温、抗耐湿、抗耐化学等方面各有不同,一般而言,在高频领域,
电磁屏蔽性能更强的纯铜线被广泛应用,而在低频领域,电阻较低的混合
铜和铝合金线被广泛应用。
《射频同轴电缆》课件

01
02
03
04
拉伸强度测试
检验射频同轴电缆在拉伸作用 下的强度表现。
弯曲测试
评估射频同轴电缆在不同弯曲 半径下的性能表现。
振动测试
模拟实际使用中可能遇到的振 动情况,检测射频同轴电缆的
稳定性。
冲击测试
模拟意外冲击情况,检验射频 同轴电缆的抗冲击能力。
环境性能测试
温度性能测试
在不同温度环境下,检测射频 同轴电缆的性能变化。
屏蔽特性
总结词
阐述射频同轴电缆的屏蔽特性的作用和重要性。
详细描述
屏蔽特性是指射频同轴电缆对外界电磁干扰的抵抗能力。良好的屏蔽特性可以减少信号传输过程中的干扰,提高 信号的纯净度。常见的屏蔽方式有金属编织屏蔽和金属管屏蔽等。
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射频同轴电缆的制造工艺
拉线工艺
拉线工艺是射频同轴电缆制造 的第一道工序,主要是将铜线 经过多次拉制,逐渐达到所需 的直径。
外导体
材料
常用铝、铜、不锈钢等金属材料,根据需求选择 。
作用
作为屏蔽层,防止外部电磁干扰进入电缆,同时 防止电缆内的电磁波辐射出去。
结构
多采用无缝铜管或铝管加工而成,也有采用编织 结构的。
内导体
材料
纯铜或铜包钢线。
作用
传输信号。
结构
实心线或绞合线,根据传输需求选择。
绝缘材料
材料
聚乙烯、聚氯乙烯、聚四 氟乙烯等有机高分子材料 。
固定方式
选择合适的固定方式,如支架、卡扣等,确保电 缆稳定,避免因振动或移动而影响信号传输。
3
弯曲半径
在安装过程中,应保持电缆的弯曲半径适当,避 免过度弯曲或扭曲,以免造成信号损失或电缆损 坏。
射频同轴电缆的产品分类

射频同轴电缆的产品分类射频同轴电缆是一种用于传送高频信号的电缆。
它通常由内部导体、绝缘层、外部屏蔽层和外护层四部分构成。
射频同轴电缆广泛应用于通讯、广播、电视、医疗、工业等领域。
根据其特性和用途,射频同轴电缆可以分为以下几类。
常用同轴电缆这种同轴电缆广泛应用于日常生活和工业领域。
最常见的同轴电缆就是用于电视和计算机显示器的视频线缆。
这种电缆的特点是阻挡电磁干扰、传播图像和声音的同时,能保证信号清晰和稳定。
另外一些常用的同轴电缆包括无线电频率调制解调器、天线音响装置、雷达装置、微波炉、航空电子仪器等等。
移动通信同轴电缆移动通信同轴电缆由于其高频传输、低损耗、低干扰等优点,广泛应用于移动通信系统中。
移动通信同轴电缆最常见的应用是在手机天线连接器和基站之间的同轴电缆。
在无线通信领域,同轴电缆作为一种重要的传输介质,已经提供了许多无线通信技术和服务。
军工同轴电缆军工同轴电缆是在高区域干扰和窃听、高电磁干扰等苛刻条件下使用的一种电缆,所以它具有很高的抗干扰性和保密性。
在军用领域,军工同轴电缆可以用于各种雷达、通信装置、导航设备、导弹系统等。
另外,军工同轴电缆还可用于军事地下通信、机场信号传输等场合。
医疗同轴电缆医疗同轴电缆用于传输生理学信号,例如脑电图(EEG)、心电图(ECG)、心脏监护等。
在医学设备中,射频同轴电缆可提供可靠、高品质的信号传输,此外,电缆的选材、工艺特点影响很大。
耐高温、抗弯等特性都需要考虑。
总的来说,以上只是射频同轴电缆的一些主要分类。
但随着科技的不断发展和新产品和技术的出现,这种电缆的分类也会不断更新和丰富。
射频同轴电缆结构及主要技术性能

2、装配前准备工作
装配开始前一定要做好准备工作,详细消化 电缆组件图上的各项要求,并核对装配计划单与 相配的射频连接器、半刚或半柔性电缆是否符合 电缆组件图要求,同时按图纸上的要求确定相应 剥线夹具、电缆弯曲夹具、电缆装配夹具以及准 备好电铬铁、焊丝、焊剂、洒精棉球等工量夹具。
3、半刚、半柔性电缆长度的确定及剥线 首先,电缆组件的长度的确定供需双方在合同
4、半刚、半柔性电缆的弯曲 半刚、半柔性电缆本身具有一定的机械强度,
容易弯折成一定的形状,以达到特定整机结构的 要求,这是此类电缆的一大特色。对不同直径的 电缆,有不同的最小弯曲半径,我们加工打弯时 不应使弯曲半径小于规定值,以免对电缆造成损 伤。
打弯时不能用手去直接弯折,而应该采用专 门的弯曲工具,以免使弯曲部分严重变形。弯曲 工具及使用方法可参考富士达公司产品手册最后 一部分。
绝缘电阻:考核绝缘介质材料特性的一项电 性能指标。
功率容量:与电缆机械尺寸有关的一项电性 能指标。
相位温度系数:特定频率下单位长度电缆在 单位温度变化时产生的相位漂移的PPm值。 3、电缆主要机械性能指标
最小弯曲半径:射频同轴电缆在使用时允许 弯折的最小半径值。过份弯折将造成电 缆损伤,导至电缆性能下降。
刚性电缆:也称硬电缆,最用于微波测试系统 中,做为测试标准元件,一般以空气为绝 缘介质,没有多少工程使用价值。
波纹铜管电缆:外导体为螺旋状或环状波纹铜 管,较易弯曲,一般尺寸较大,损耗低、 功率容量大、电性能优越,常用于天馈系 统中。
5、关于稳相电缆 稳相电缆应具备以下特性: 1)机械相位稳定性:射频同轴电缆以不小于最
我们常用的电缆有如下几种:半刚性电缆、半 柔性电缆、柔软电缆、大功率波纹馈线等,大功率波纹 馈线组件的装接大部分是在现场操作,且批量很小,这 里就不讲了,下面谈一谈半刚、半柔性电缆组件和柔软 电缆组件的装接。
射频同轴电缆线知识

铝箔麦拉作用是起防辐射抗干扰的屏蔽作用,根据材质、生产工艺或用途的不 同,也可以分为:普通OPE型铝箔、双面OPE型铝箔、单面自粘OPE铝箔、双面自 粘OPE铝箔、PET高温型铝箔。
编织丝层的作用一是起紧固纵包层的作用,并能与插头有良好接触,及防辐射 抗干扰的屏蔽作用,二是为了提高屏蔽效果,三是为了连接方便,以及为了增大电 流,便于焊接等。编织丝层根据材质及工艺不同,分为:裸铜线、镀锡丝、镀银线、 铝镁合金丝等,其中铝镁合金丝性价比最高,被广泛使用。铝箔外层的编织应采用 镀锡铜丝而不能采用裸铜丝,以免产生双金属的腐蚀。
乙烯双护套 YY 聚 乙 烯 双护套
B 玻璃丝编织 H 橡套 M 棉纱编织
比如:SYV 型,它的绝缘层为实心聚乙烯; SYK 型其绝缘层为聚乙烯藕芯
以上介绍的命名方式为国家标准的命名方式,由于目前我们针对的是国际市场,而 国外不同国家对于电缆的命名方式是各不相同的。例如我国的 SYWV-75-5 射频同轴电缆 与美国的军用规范 MIL-C-17F《射频电缆》的 RG-59 类似。
三、同轴电缆线的命名方式:
为了便于大家从同轴电缆的型号大致看出其结构类型,下面给出我国电缆的统一型号 编制方法以及代号含义,供大家参考。
同轴电缆的命名通常由 4 部分组成:第一部分用英文字母,分别代表电缆的代号、绝 缘介质、介质工艺、护套材料(见表 1),第二、三、四部分均用数字表示,分别代表电 缆的特性阻抗(Ω)、芯线绝缘外径(mm)和结构序号,例如“SYWV-75-5”的含义是:该 电缆为射频同轴电缆,绝缘介质为聚乙烯,介质工艺为物理发泡,护套材料为聚氯乙烯, 电缆的特性阻抗为 75 Ω,芯线绝缘外径为 5 mm。
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学习资料——射频同轴电缆线知识
使用高屏蔽或高编织密度的电缆。铝箔屏蔽或包箔材料的电缆不适用于电视监控系 统,但可用于发射无线电频率信号。
射频同轴电缆结构及主要技术性能

符合要求,使用气动或手动冲床的应检查上下模合
模是否准确到位,使用压接钳的应检查压接钳脱开
点压接力是否达到要求,以免出现压不紧或压偏现
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象的发生。压接过程最好一次成功,多次压接反 而容易造成电缆保持力不足或松脱。 5、测试
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从原理上讲圆压接可
以靠整个圆周的收缩产行
最佳的压紧效果与机械强
度,且连接器变形最小,
但其对压接精度要求太高, 六方形压接 很难实现。六方压接俗称
圆形压接
压六方,它对压接钳口及操作要求不高,易于实
现,是最常用的压接方式。
下面,我们以压接式接电缆连接器为例,简
单讲一下柔软电缆组件的装接。
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⑵ 内导体的装接
半刚、半柔性电缆组件内导体一般采用焊接的
方法。在焊接过程中有一点常被忽视,即连接器内
导体与电缆外皮间有一个电气性能及温度补偿尺寸,
是一定要在内导体焊接时进行定位确
Hale Waihona Puke 定的。按图所示方法进行内导体焊接,
加入电缆隔片确保连接器内导体与电
缆外导体位置,以产生良好的电气性
干脆无法焊接等现象。电镀则要求镀层结合力好、
可焊性能好,镀后半刚性电缆弯曲120°,电缆表面
镀层无起皮及脱落现象,焊接过程中吸附力强,焊
点表面光滑不产生虚焊。电缆表面电镀后外观质量
与抗腐蚀能力大大提高,是一种很好的方法。
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2、装配前准备工作
装配开始前一定要做好准备工作,详细消化 电缆组件图上的各项要求,并核对装配计划单与 相配的射频连接器、半刚或半柔性电缆是否符合 电缆组件图要求,同时按图纸上的要求确定相应 剥线夹具、电缆弯曲夹具、电缆装配夹具以及准 备好电铬铁、焊丝、焊剂、洒精棉球等工量夹具。
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射频同轴电缆
同轴电缆是有线电视系统中用来传输射频信号的主要媒质,它是由芯线和屏蔽网筒构成的两根导体,因为这两根导体的轴心是重合的,故称同轴电缆或同轴线目前,在不能完全实现光纤到户的情况下,同轴电缆的使用量相当大,多方位了解同轴电缆的特性,对于有线电视工作者特别是刚刚从事有线电视工作的同志更是大有益处
1 同轴电缆的结构
射频同轴电缆由内导体、绝缘介质、外导体和护套4部分组成
内导体
内导体通常由一根实心导体构成,利用高频信号的集肤效应,可采用空铜管,也可用镀铜铝棒,对不需供电的用户网采用铜包钢线,对于需要供电的分配网或主干线建议采用铜包铝线,这样既能保证电缆的传输性能,又可以满足供电及机械性能的要求,减轻了电缆的重量,也降低了电力电缆的造价
绝缘介质
绝缘介质可以采用聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯和氟塑料等,常用的绝缘介质是损耗小、工艺性能好的聚乙烯
外导体
同轴电缆的外导体有双重作用,它既作为传输回路的一根导线,又具有屏蔽作用,外导体通常有3种结构
金属管状这种结构采用铜或铝带纵包焊接,或者是无缝铜管挤包拉延而成,这种结构形式的屏蔽性能最好,但柔软性差,常用于干线电缆
铝塑料复合带纵包搭接这种结构有较好的屏蔽作用,且制造成本低,但由于外导体是带纵缝的圆管,电磁波会从缝隙处穿出而泄漏,应慎重使用
编织网与铝塑复合带纵包组合这是从单一编织网结构发展而来的,它具有柔软性好、重量轻和接头可靠等特点,实验证明,采用合理的复合结构,对屏蔽性能有很大提高,目前这种结构形式被大量使用
护套
室外电缆宜用具有优良气候特性的黑色聚乙烯,室内用户电缆从美观考虑则宜采用浅色的聚乙烯
常用同轴电缆结构如表1所示
表1常用同轴电缆结构尺寸
型号-75-75
-5-7-9-12
内导体(mm)
绝缘介质(mm)
外导体(mm)
护套(mm)
重量(kg/km)
2 同轴电缆的分类及命名方式
按照同轴电缆在系统中的使用位置可分为3种类型
干线电缆:其绝缘外径一般为9 mm以上的粗电缆,要求损耗小,柔软性要求不高
支线电缆:其绝缘外径一般为7 mm以上的中粗电缆,要求损耗较小,同时也要求一定的柔软性
用户分配网电缆:其绝缘外径一般为5 mm,
损耗要求不是主要的,但要求良好的柔软性和室内统一协调性
命名方式
为了便于大家从同轴电缆的型号大致看出其结构类型,下面给出我国电缆的统一型号编制方法以及代号含义,供大家参考同轴电缆的命名通常由4部分组成:第一部分用英文字母,分别代表电缆的代号、芯线绝缘材料、护套材料和派生特性,第二、三、四部分均用数字表示,分别代表电缆的特性阻抗、芯线绝缘外径和结构序号,例如“-
75-7-1”的含义是:该电缆为同轴射频电缆,芯线绝缘材料为聚乙烯,护套材料为聚氯乙烯,电缆的特性阻抗为75 Ω,芯线绝缘外径为7 mm,结构序号为1
3 同轴电缆的主要特性
特性阻抗
同轴电缆的主体是由内、外两导体构成的,对于导体中流动的电流存在着电阻与电感,对导体间的电压存在着电导与电容,这些特性是沿线路分布的,称为分布常数,若单位长度的电阻、电感、电导、电容分别以R、L、G、C表示,则其特性阻抗为:
Z=R+jωlG+jωC
显然,特性阻抗随f不同而不同如果我们假定内、外导体都是理想导体,即R和G忽略不计,则Z=L/C,特性阻抗与频率无关,完全取决于电缆的电感和电容,而电感和电容取决于导体材料、内外导体间的介质和内外导体直径,则
Z=ε×D/d
式中ε为绝缘体的相对介电常数,它随材料的种类和密度而不同,D为外导体内径,d为内导体外径
由于在制造中尺寸精度和介质材料纯度不均匀的影响,在有线电视系统中尽管要求使用的同轴电缆特性阻抗为75 Ω,但通常实际使用的同轴电缆的特性阻抗为Ω因此,为防止产生信号能量反射,达到最好的传输效果,终端负载阻抗也应尽量等于电缆的特性阻抗
衰减特性
同轴电缆的衰减特性通常用衰减常数来表示,即:单位长度电缆对信号衰减的分贝数信号在同轴电缆里传输时的衰耗与同轴电缆的尺寸、介电常数、工作频率有关,相近的计算公式如下:
A=+C
式中f为传输信号频率,Z为特性阻抗,K是由内外导体直径、电导率和形状决定的常数,C项通常较小,工程计算中通常忽略由上式可见,衰减常数与信号的工作频率f的平均方根成正比,即频率越高,衰减常数越大,频率越低,衰减常数越小因此,损耗常数和频率的关系可按下列公式推算:
A1/A2=f1/f2
式中,A1为工作频率为f1时的衰减常数,A2为工作频率为f2时的衰减常数
电缆的使用期限
任何电缆都有一定的寿命,电缆在使用一段时间后,由
于材料老化,导体电阻变大,绝缘介质的漏电流增加,当电缆的衰减常数比标称值增加10%~15%时,该电缆就应该更新,一般电缆的寿命根据质量和使用场合的不同在
7~XX年之间
表2我国电缆英文字母符号含义表
分类代号导体材料绝缘材料护套材料派生特性
符号意义符号意义符号意义符号意义符号意义
S同轴射频T铜Y聚乙烯V聚氯乙烯P屏蔽
SE对称射频L铝W稳定聚乙烯Y聚乙烯Z综合
SJ弹力射频F氟塑料F氟塑料C自承式
SG高压射频X橡皮B玻璃丝编织
SZ延迟射频I聚乙烯—空气绝缘H橡套
ST特性射频D稳定聚乙烯—空气绝缘M棉纱编织
SS电视电缆YK聚乙烯纵孔VV聚氯乙烯双护套
YD发泡式聚乙烯LY铝管聚乙烯双护套
IZ竹管式YY聚乙烯双护套
温度系数
温度系数表示温度变化对电缆特性的影响程度,温度升高,电缆的损耗增加,温度降低,电缆的损耗减少电缆衰减值的温度变化量大约为% dB/℃,表明电缆衰减在原基础上变化%,若温度变化为±25℃,则电缆的衰减量变化±5% dB假设某型号电缆长1 m,
在20℃时,信号,α= dB/ m设温度系数为%/℃,其衰减量为1 m× dB/ m= dB,当温度变化40℃时,衰减量变化为:dB×%/℃×40℃= dB
另外,同轴电缆的衰减量随频率的不同是存在斜度的,温度的变化不仅会引起衰减量的变化,而且会引起斜度的变化在实际工作中,消除温度变化对系统影响的措施是采用温度补偿型放大器、自动增益控制放大器和自动斜率控制放大器
屏蔽特性
屏蔽特性是衡量同轴电缆抗干扰能力的一个参数,也是衡量同轴电缆防泄漏的一个重要参数如果电缆屏蔽不好,传输信号不仅会受到外来杂波的串扰,影响有线电视信号质量,也会泄漏出去干扰其他信号,为非用户所接收,严重影响有线电视的正常入户
4 同轴电缆质量的简易检测
观察绝缘介质的圆整度
标准同轴电缆的截面很圆整,电缆外导体、铝箔贴于绝缘介质的外表面,介质的外表面越圆整,铝箔与它外表的间隙就越小,越不圆整间隙就越大实践证明,间隙越小电缆的性能越好,另外,大间隙空气容易侵入屏蔽层而影响电缆的使用寿命
检测同轴电缆绝缘介质的一致性
同轴电缆绝缘介质直径波动主要影响电缆的回波系数,此项检查可剖出一段电缆的绝缘介质,用千分尺仔细检查各点外径,看其是否一致
检测同轴电缆的编织网
同轴电缆的编织网线对同轴电缆的屏蔽性能起着重要作用,而且在集中供电有线电视线路中还是电源的
回路线,因此同轴电缆质量检测必须对编织网是否严密平整进行察看,方法是剖开同轴电缆外护套,剪一小段同轴电缆编织网,对编织网数量进行鉴定,如果与所给指标数值相符为合格,比所给指标数值少为不合格另外对单根编织网线用螺旋测微器进行测量,在同等价格下,线径越粗质量越好
检查铝箔的质量
同轴电缆中起重要屏蔽作用的是铝箔,它在防止外来开路信号干扰与有线电视信号泄露方面具有重要作用,因此对新进同轴电缆应检查铝箔的质量首先,剖开护套层,观察编织网线和铝箔层表面是否保持良好光泽;其次是取一段电缆,紧紧绕在金属小轴上,拉直向反向转绕,反复几次,再割开电缆护套层观看铝箔有无折裂现象,也可剖出一小段铝箔在手中反复揉搓和拉伸,经多次揉搓和拉伸仍未断裂,具有一定韧性的为合格,否则为次品
检查外护层的挤包紧度
高质量的同轴电缆外护层都包得很紧,这样可缩小屏蔽层内间隙,防止空气进入造成氧化,防止屏蔽层的相对滑动引起电性能飘移,但挤包太紧会造成剥头不便,增加施工难度检查方法是取1 m长的电缆,在端部剥去护层,以用力不能拉出线芯为合适
观察电缆成圈形状
电缆成圈不仅是个美观问题,而且也是质量问题电缆成圈平整,各条电缆保持在同一同心平面上,电缆与电缆之间成圆弧平行地整体接触,可减少电缆相互受力,堆放不易变形损伤,因此在验收电缆质量时对此不可掉以轻心。