屏蔽双绞线

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屏蔽双绞线的作用

屏蔽双绞线的作用

屏蔽双绞线的作用
屏蔽双绞线(Shielded Twisted Pair,简称STP)是一种传输音频、视频和数据信号的电缆类型。

与非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair,简称UTP)相比,STP具有更好的抗干扰性能。

以下是STP的作用:
1.抗外界干扰:STP通过在导线周围添加导电屏蔽层,可以有效地阻
止外界电磁干扰的入侵。

这些干扰可能来自电源、电线、电机和其他无线
电设备,通过屏蔽层,STP可以减少这些干扰对信号传输的干扰。

2.降低串扰:串扰是指在双绞线中的两个线对之间相互干扰的现象,
会导致信号的失真和损耗。

STP的屏蔽层可以有效地隔离不同线对之间的
干扰,从而降低串扰的影响。

3.改善信号质量:屏蔽层可以有效地减少信号的损耗和衰减,提高信
号的传输质量。

这对于高速数据传输和长距离传输尤为重要,可以确保信
号在传输过程中的稳定性和可靠性。

4.提高安全性:STP的屏蔽层可以起到一定的安全作用,可以防止信
号被窃听和劫持。

在网络传输中,保护敏感数据的安全性非常重要,STP
可以提供一定的安全保护。

5.符合电磁兼容性要求:STP的屏蔽层可以有效地减少对周围设备和
环境的电磁辐射,符合电磁兼容性要求。

这对于一些对电磁环境要求较高
的场所尤为重要,如医院、实验室等。

总之,屏蔽双绞线的作用是为了提高传输信号的抗干扰性能、减少串
扰干扰、改善信号质量、提高安全性和满足电磁兼容性要求。

在一些对信
号传输要求较高的场景中,如计算机网络、音频设备和视频传输等领域,STP被广泛应用。

双绞屏蔽电缆线命名规则

双绞屏蔽电缆线命名规则

双绞屏蔽电缆线命名规则双绞屏蔽电缆线是一种用于传输信号的电缆线,具有良好的抗干扰能力。

它的命名规则是根据其结构和特性进行命名的。

我们来看一下双绞屏蔽电缆线的结构。

它由两根绞合在一起的导线组成,每根导线都具有绝缘层保护,同时在两根导线之间有一层屏蔽层,最外层还有一层保护层。

这种结构可以有效地减少干扰信号的影响,保证信号的传输质量。

双绞屏蔽电缆线的命名规则是根据其特性进行命名的。

一般来说,命名规则包括以下几个方面:1. 导线规格:双绞屏蔽电缆线的导线一般采用铜线或铜包铝线,其规格可以根据传输的信号类型和传输距离来确定。

常见的规格有AWG24、AWG26等。

2. 绝缘材料:双绞屏蔽电缆线的导线需要有绝缘层进行保护,绝缘材料一般采用聚乙烯、聚氯乙烯等。

绝缘材料的选择要考虑到其耐高温、耐低温、耐腐蚀等性能。

3. 屏蔽层:双绞屏蔽电缆线的屏蔽层是保证信号传输质量的重要组成部分。

屏蔽层可以采用铝箔屏蔽、铜网屏蔽等材料。

屏蔽层的选择要根据传输环境和干扰源的特点来确定。

4. 外护层:双绞屏蔽电缆线的外护层一般采用聚氯乙烯、聚酯等材料。

外护层的作用是保护内部结构,防止外界环境对电缆线的影响。

5. 电缆类型:根据不同的应用场景和传输要求,双绞屏蔽电缆线可以分为不同的类型。

常见的类型有双绞线、双绞同轴混合电缆等。

双绞屏蔽电缆线的命名规则可以根据上述几个方面进行组合命名。

例如,一种常见的命名方式是“导线规格-绝缘材料-屏蔽层-外护层-电缆类型”。

比如,一种常见的双绞屏蔽电缆线的命名可以是“AWG24聚氯乙烯铝箔屏蔽聚酯双绞线”。

双绞屏蔽电缆线的命名规则是为了方便用户选择合适的电缆线。

根据不同的传输要求和应用场景,选择合适的双绞屏蔽电缆线可以提高信号传输的质量和稳定性。

因此,在选择双绞屏蔽电缆线时,需要了解其命名规则,并根据实际需求进行选择。

双绞屏蔽电缆线的命名规则是根据其结构和特性进行命名的,包括导线规格、绝缘材料、屏蔽层、外护层和电缆类型等。

屏蔽双绞线的规格

屏蔽双绞线的规格

屏蔽双绞线
屏蔽双绞线的横切面
屏蔽双绞线(英语:Shielded Twisted Pair,STP),是一种广泛用于数据传输的铜质线材。

此种线由四组两条一对地互相缠绕并包装在绝缘管套中的铜线所组成,四对不同颜色的传输线互相缠绕,每对相同颜色的线传递著来回两方向的电脉冲,这样的设计是利用了电磁感应相互抵销的原理来屏蔽电磁干扰。

双绞线外的金属网(通常是铜质)可以进一步屏蔽传输线,使之不受外部电磁场干扰,同时作为接地之用。

但这种额外的保护结构降低了线材的弹性。

这种线常用在以太网(局域网络)中,屏蔽双绞线额外的保护结构提高了此种线材的单位价格。

屏蔽双绞线规格
F/UTP双绞线:总屏蔽层为铝箔屏蔽,没有线对屏蔽层的屏蔽双绞线;
U/FTP双绞线:没有总屏蔽层,线对屏蔽为铝箔屏蔽的屏蔽双绞线;
SF/UTP双绞线:总屏蔽层为丝网+铝箔的双重屏蔽,线对没有屏蔽的双重屏蔽双绞线;
S/FTP双绞线:总屏蔽层为丝网,线对屏蔽为铝箔屏蔽的多重屏蔽双绞线;
U/UTP双绞线:即通常所说的UTP双绞线,非屏蔽双绞线。

屏蔽双绞线的作用

屏蔽双绞线的作用

屏蔽双绞线的作用所见过的通信都是使用屏蔽双绞线的,例如PROFIBUS使用屏蔽双绞线,西门子的工业以太网使用工业双绞线。

为什么使用双绞线?屏蔽线应该怎样接地?双端接地是否为了等电位?这些问题可能一直困扰着许多工程师,今天我们就谈一下屏蔽双绞线的作用。

干扰主要分电场干扰和磁场干扰,所以通信电缆首先需要屏蔽电场和磁场的干扰,其次还需要考虑,大部分使用屏蔽双绞线的通信信号都是高频的,需要过滤高频的干扰信号(有用信号是高频的,对高频的干扰是敏感的)。

为什么使用双绞线?第一:双绞线减少了信号回路的面积,也就是缩减了感应回路的面积,减少了天线效应,抑制磁场干扰。

第二:通过双绞线,磁通产生的感应电压在局部因极性相反而相互抵消,如图1所示。

所以使用双绞线起到了自屏蔽作用,主要针对的是磁场干扰。

屏蔽线是单端接地还是双端接?下面进行简单分析,首先可以参考图2。

图2中的干扰源是Uq,通过分布电容Ck耦合到平行布线电缆的屏蔽层上的A点,然后又通过屏蔽层与通信电缆的分布电容C耦合到电缆上的a点,Ce是屏蔽电缆与地间的分布电容,最后耦合到a点的干扰电压为:Ua=Uq*Ck/(Ck+Ce)(注:前提是有一定的频率)图2的示例是没有接地,所以屏蔽层不接地是没有效果的,将A点接地,耦合到A 点的电压为0,就不能再耦合到通信电缆的a点,所以在理想情况下单端接地就可以了。

参考图3。

如果干扰源的频率升高,例如大于20kHz时或电缆长度大于λ/20时,接地电阻和屏蔽层的阻抗应该考虑的是感抗,电阻可以忽略不计了,这样总的接地阻抗变大。

这时A点的电压又随着干扰频率的升高而增加了,所以在高频时应该双端或者多端接地,或者尽量多接地(但是多数现场不方便),参考图4.双端接地是为了屏蔽高频干扰,而通信信号大部分是高频信号,对高频干扰信号敏感,所以大部分通信电缆都是双端接地的(有的信号对高频和低频信号都敏感),同样,对于高频磁场干扰,也是通过屏蔽层形成电流回路,形成反向磁场,与干扰磁场相互抵消,这里不再介绍了。

屏蔽双绞线

屏蔽双绞线

定义
双绞线由四组两条一对地互相缠绕并包装在绝缘管套中的铜线所组成,多对双绞线包装在一起时,常常对各 对双绞线进行颜色编码。模拟、数字和以太等不同用途需要多对不同双绞线。四对不同颜色的传输线互相缠绕, 每对相同颜色的线传递着来回两方向的电脉冲,这样的设计是利用了电磁感应相互抵销的原理来屏蔽频率小于 30Mhz的电磁干扰。对于高于30Mhz的电磁干扰,通常考虑采用屏蔽的方式来进行防护,因此有了屏蔽双绞线。
命名规则 ISO/IEC :2002的附录E中将不同类型的双绞线命名规则归纳如下: X/YTP 其中斜杠/之前为总屏蔽层,斜杠/之后为每对线对的单独屏蔽层,并按S指代丝编织屏蔽;F指代一层或两层 铝箔屏蔽;SF指代丝编织及铝箔屏蔽;U指无屏蔽层。以下对各种屏蔽类型做详细比较: F/UTP屏蔽双绞线 F/UTP 铝箔总屏蔽屏蔽双绞线(F/UTP)是最传统的屏蔽双绞线,主要用于将8芯双绞线与外部电磁场隔离,对线对 之间电磁干扰没有作用。 F/UTP双绞线在8芯双绞线外层包裹了一层铝箔。即在8根芯线外、护套内有一层铝箔,在铝箔的导电面上铺 设了一根接地导线。 F/UTP双绞线主要用于超五类,六类产品中,在超六类产品中也有应用。
接地应考虑在进线间,电信间,机房内的机架/机柜进行,机柜内接地应连接在等电位联结导体上 。
相关区别
双绞线分为屏蔽双绞线(Shielded Twisted Pair,STP)与非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair, UTP)。屏蔽双绞线在双绞线与外层绝缘封套之间有一个金属层蔽层。屏蔽层可减少辐射,防止信息被窃听,也可 阻止外部电磁干扰的进入,使屏蔽双绞线比同类的非屏蔽双绞线具有更高的传输速率。非屏蔽双绞线 (Unshielded Twisted Pair,缩写UTP)是一种数据传输线,由四对不同颜色的传输线所组成,广泛用于以太 路和线中。非屏蔽双绞线电缆最早在1881年被用于贝尔发明的系统中。1900年美国的线络亦主要由UTP所组成, 由公司所拥有。

屏蔽双绞线

屏蔽双绞线

根据屏蔽方式的不同,屏蔽双绞线总体分为两类:STP(Shielded Twisted-Pair):每一对芯线都有各自屏蔽层的屏蔽双绞线。

(STP-120Ω是特性阻抗为120欧姆的双绞屏蔽电缆,无后缀默认特性阻抗100欧姆)FTP(Foil Twisted-Pair):采用整体屏蔽的屏蔽双绞线。

屏蔽双绞线电缆的外层由铝箔(aluminum foil)包裹,以减小辐射,但并不能完全消除辐射。

下面类型名称中:斜杠/之前为总屏蔽层,斜杠/之后为双绞线单独屏蔽层。

S(Shielded)—铜丝网(copper wire mesh)F(Al Foil)—铝箔层(aluminum foil layer)U(Unshielded)—无屏蔽层F/UTP屏蔽双绞线铝箔总屏蔽/屏蔽双绞线(F/UTP)是最传统的屏蔽双绞线。

F/UTP双绞线在4对/ 8芯双绞线外层包裹了一层铝箔。

即在4对/ 8根芯线外,护套内有一层铝箔,在铝箔的导电面上敷设了一根接地导线。

它的4对/ 8芯双绞线与外部电磁场隔离,对线对之间电磁干扰没有作用。

F/UTP双绞线主要用于五类(CAT5),超五类(CAT5E),在六类(CAT6)中也有应用。

F/UTP屏蔽双绞线有以下工程特点:a)双绞线外径大于同等级的非屏蔽双绞线b)铝箔两面并非都是导电层,通常只有一面为导电层(即与接地导线连接的一面)铝箔层在有缺口时容易被撕裂。

因此,在施工时应注意以下问题:a)铝箔层要与接地导线一起接到屏蔽模块的屏蔽层上;b)为了不留下电磁波可以侵入的缝隙,应尽量将铝箔层展开,与模块的屏蔽层之间形成360度的全方位接触;c)当屏蔽层的导电面在里层时,应将铝箔层翻过来覆盖在双绞线的护套外,用屏蔽模块附带的尼龙扎带将双绞线与模块后部的金属托架固定成一体。

这样,在罩上屏蔽壳后,无论是屏蔽壳与屏蔽层之间,还是屏蔽层与护套之间都没有留下电磁波可以侵入的缝隙;d)不要在屏蔽层上留下缺口。

U/FTP屏蔽双绞线线对屏蔽双绞线(U/FTP)的屏蔽层同样由铝箔和接地导线组成。

屏蔽双绞线

屏蔽双绞线

屏蔽双绞线1. 概述屏蔽双绞线(Shielded Twisted Pair,简称STP)是一种用于传输数据的通信电缆。

它是由一对绝缘的双绞线和一个屏蔽层组成。

屏蔽层的作用是减少外部干扰对信号的影响,从而提高传输质量和可靠性。

在本文档中,我们将介绍屏蔽双绞线的有关信息,包括其结构、特点、应用领域以及使用注意事项等。

2. 结构屏蔽双绞线由以下几个部分组成:•内导体:内导体是由导电材料制成的细线,用于传输电流或信号。

•绝缘层:绝缘层的作用是阻止电流在绝缘外流失,并防止与相邻电路产生干扰。

•双绞线:双绞线是由两根绝缘的导体绞合在一起,可减少外界电磁信号对信号传输的干扰。

•屏蔽层:屏蔽层由铝箔、镀锡铜丝网等材料组成,用于遮蔽外部干扰信号。

•护套:护套是外部保护层,可以防止细线被损坏。

3. 特点屏蔽双绞线相比于非屏蔽双绞线具有以下特点:•抗干扰能力强:屏蔽层能够阻挡外部电磁信号的干扰,从而提高传输质量。

•抗干扰范围广:屏蔽层可以有效地屏蔽电磁干扰源,如电磁辐射、电磁感应等。

•传输距离长:屏蔽层的存在有效地减少了信号衰减,提高了信号传输的距离。

•可靠性高:屏蔽双绞线在传输过程中,由于较低的信号失真和干扰,使得数据传输更加可靠。

4. 应用领域屏蔽双绞线广泛应用于以下领域:•计算机网络:屏蔽双绞线常用于局域网(LAN)的连接,提供高速、稳定的数据传输。

•电信领域:屏蔽双绞线可用于电话系统、电视信号传输等领域,提供清晰稳定的通信质量。

•工业自动化:工业领域的传感器和仪表常使用屏蔽双绞线,以提高抗干扰能力。

•音视频传输:屏蔽双绞线可用于音频和视频设备的连接,提供高质量的音视频传输效果。

5. 使用注意事项在使用屏蔽双绞线时,需要注意以下事项:•正确连接:屏蔽双绞线必须正确连接,确保屏蔽层与地线连接良好,以提供更好的抗干扰能力。

•防止损坏:在使用过程中,应避免过度弯曲、压力等可能造成损坏的操作,以保持线缆的完整性。

•避免干扰源:屏蔽双绞线应与其他电缆、电源线等保持一定的距离,避免产生相互干扰。

485双绞屏蔽线 标准

485双绞屏蔽线 标准

485双绞屏蔽线标准485双绞屏蔽线是一种广泛应用于工业自动化系统中的传输线路。

下面将对其进行重新整理解释,以帮助读者更好地了解该标准。

1. 意义:485双绞屏蔽线是一种数据通信线路。

它用于在工业自动化系统中传输控制信息或监测数据。

2. 双绞线结构:485双绞屏蔽线是一种具有两个绝缘导体并排编织在一起的线路。

这两个导体以相反的方向绞合,以降低电磁辐射和干扰。

绞合的导体之间还有一些交错层用来减少串扰的影响。

3. 屏蔽结构:屏蔽结构是保护双绞线免受电磁性干扰和辐射的一种技术。

485双绞屏蔽线使用的屏蔽结构主要是铝箔屏蔽和编织屏蔽。

铝箔屏蔽主要用于屏蔽高频信号,而编织屏蔽则可以更好地屏蔽低频干扰。

4. 电气参数:485双绞屏蔽线的一些重要电气参数包括电容、阻抗、传输速率和信号距离。

这些参数是衡量线路性能的关键指标,也是线路测试时需要注意的重点。

5. 标准:485双绞屏蔽线的标准主要是由国际电工委员会和国际标准化组织制定的,其中包括IEC 61158和ISO 11898等标准。

这些标准规定了485双绞屏蔽线的一些重要技术要求、测试方法和适用范围等内容。

6. 应用:485双绞屏蔽线广泛应用于石油化工、制药、机械、电力等领域。

它可以传输各种类型的信号,包括模拟信号、数字信号和控制信号。

另外,485双绞屏蔽线还具有抗干扰能力强、传输速率高等优点。

总之,485双绞屏蔽线标准是工业自动化通讯领域中非常重要的一部分。

了解485双绞屏蔽线的相关知识和技术参数,对于确保通讯传输的稳定性和可靠性具有非常重要的意义。

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超五类的网线最高频率带宽为100MHZ,而六类的网线最高频率带宽为250MHZ,
屏蔽与非屏蔽区别:
屏蔽分单屏蔽与双屏蔽,单屏蔽就是用铝泊包围8芯线再家外表皮,双屏蔽就是单屏蔽加铝泊再加层铝编织网,就是双层屏蔽了,他们用铝泊和编织网的作用就是防止外界电磁干扰,屏蔽网络线主要是在一些特殊场合,比如:医院放射室.电视台,或有电信射频基站地方.
双绞线(TP:Twisted Pairwire)是综合布线工程中最常用的一种传输介质。

双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。

把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。

安防监控中双绞线视频传输设备正是利用这一特性来抗干扰的。

双绞线一般由两根22~26号绝缘铜导线相互缠绕而成。

如果把一对或多对双绞线放在一个绝缘套管中便成了双绞线电缆。

在双绞线电缆(也称双扭线电缆)内,不同线对具有不同的扭绞长度,一般地说,扭绞长度在38.1cm至14cm内,按逆时针方向扭绞,相临线对的扭绞长度在12.7cm以上。

与其他传输介质相比,双绞线在传输距离、信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制,但价格较为低廉。

双绞线的分类
目前,双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP:Unshilded Twisted Pair)和屏蔽双绞线(STP:Shielded Twisted Pair)。

1、非屏蔽双绞线
非屏蔽双绞线电缆是由多对双绞线和一个塑料外皮构成。

国际电气工业协会为双绞线电缆定义了五种不同的质量级。

计算机网络中常使用的是第三类和第五类以及超五类以及目前的六类非屏蔽双绞线电缆。

第三类双绞线适用于大部分计算机局域网络,而第五、六类双绞线利用增加缠绕密度、高质量绝像材料,极大地改善了传输介质的性质。

在我们安防监控系统中传输视频使用的可以是二类、三类、四类、五类、超无类、六类等。

2、屏蔽双绞线
根据屏蔽方式的不同,屏蔽双绞线又分为两类,即STP(Shielded Twicted-Pair)和FTP(Foil Twiste d-Pair)。

STP是指每条线都有各自屏蔽层的屏蔽双绞线,而FTP则是采用整体屏蔽的屏蔽双绞线需要注意的是,屏蔽只在整个电缆均有屏蔽装置,并且两端正确接地的情况下才起作用。

所以,要求整个系统全部是屏蔽
器件,包括电缆、插座、水晶头和配线架等,同时建筑物需要有良好的地线系统。

屏蔽双绞线电缆的外层由铝泊包裹,以减小幅射,但并不能完全消除辐射。

屏蔽双绞线价格相对较高,安装时要比非屏蔽双绞线电缆困难。

类似于同轴电缆,它必须配有支持屏蔽功能的特殊连结器和相应的安装技术。

但它有较高的传输速率,100米内可达到155Mbps。

超五类非屏蔽双绞线
超五类非屏蔽双绞线是在对现有五类非屏蔽双绞线的部分性能加以改善后出现的电缆,不少性能参数,如近端串扰、衰减串扰比,回波损耗等都有所提高,但其传输带宽仍为100MHz。

超五类双绞线也是采用4个绕对和1条抗拉线,线对的颜色与五类双绞线完全相同,分别为白橙、橙、白绿、绿、白蓝、蓝、白棕和棕。

裸铜线径为0.51mm(线规为24AWG),绝缘线径为0.92mm,UTP电缆直径为5mm。

六类非屏蔽双绞线
六类非屏蔽双绞线的各项参数都有大幅提高,带宽也扩展至250MHz或更高。

六类双绞线在外形上和结构上与五类或超五类双绞线都有一定的差别,不仅增加了绝缘的十字骨架,将双绞线的四对线分别置于十字骨架的四个凹槽内,而且电缆的直径也更粗。

电缆中央的十字骨架随长度的变化而旋转角度,将四对双绞线卡在骨架的凹槽内,保持四对双绞线的相对位置,提高电缆的平衡特性和串扰衰减。

另外,保证在安装过程中电缆的平衡结构不遭到破坏。

六类非屏蔽双绞线裸铜线径为0.57mm(线规为23AWG),绝缘线径为1.02mm,UTP电缆直径为6.53mm。

(深圳优特普科技--双绞线视频传输制造商整理:)
RVP聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线
RVVP 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆
一、AVP AVP-90 300/300V铜芯聚氯乙稀绝缘金属屏蔽电线
二、RVVP 300/300V铜芯聚氯乙稀绝缘、金属屏蔽、聚氯乙稀护套软电缆(电线)
三、RVP、RVP-90 300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘金属屏蔽电线。

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