Разъем антенны: Разъем для антенны

Содержание

Разъем для антенны

Телевизионную
технику подключают при помощи различных соединителей. Чтобы совместить аппараты
разного года выпуска и торговых марок употребляются коннекторы разнообразных
форм и цветовой гаммы.

Изделие, предназначенное для соединения кабеля с телевизионным оборудованием, называется разъем для антенны, и служит он для подключения антенны к телевизору.

Многие телевизионные и интернет провайдеры используют коаксиал в своих сетях, поэтому в соединении оборудования применяют разъемы для коаксиального кабеля. Он может передавать высокочастотные сигналы и применяется в различных областях систем связи.

Разъем для соединения коаксиального кабеля

Простейшая
электрическая схема нуждается в разнообразных коннекторах для коммутации. Для
телевизионной антенны также нужен соответствующий связующий элемент при
подключении.

Коаксиальный провод применим в передаче сигнала без помех. Для контакта с телевизором нужен соединитель. Телекоммуникационные сети пользуются, в основном, F-разъемами. Для коаксиального кабеля, в случае наращивания, по причине его повреждения понадобится F-соединитель (бочка), представляющий собой коннектор F гнездо-Fгнездо, который соединяет коаксиал.

Чтобы быстро соединить антенну с ресивером или телевизором, используется тв гнездо, а также штекер для антенного кабеля.

Разъемы для
подключения аппаратуры

Разъемы для антенны установленые в телевизорах называются TV-гнездо. Чтобы начать трансляцию каналов, необходимо подключить штекер для телевизионного кабеля в гнездо.

Штекер, по сути, втулка из двух составляющих, так называемый переходник папа мама, которую присоединяют к кабелю.

Важно
обеспечить хороший контакт в точке соединения, тогда и изображение будет
качественным. Дело, казалось бы, не сложное, но, изображение и звук будут с
помехами, при неправильном выполнении, независимо от того, какой у вас
телевизор: последней модели или старого образца.

Какие лучше

Разъемы для коаксиального кабеля соединяются тремя способами:

  • обжимным;
  • накруткой;
  • компрессионным.

Коннекторы
обжимного типа состоят из двух цилиндров. При установке, коаксиальный кабель
обжимается со всех сторон. В некачественных представителях данного вида
повреждается корпус, что влияет на характеристики соединений.

У накрутных
в составе корпус с внутренней резьбой и гайка. Их недостатки:

  • хрупкость;
  • оплетка скручивается при установке разъема на кабель.

Компрессионные
обладают наилучшими характеристиками, но и являются самыми дорогими.

Сейчас чаще
всего используют F-коннектор и подходит он как при цифровом телевизионном
сигнале, так и в случае со спутниковой антенной. Выпускается в четырех разных
диаметрах, поэтому стоит обратить на это внимание при покупке и последующей
установке.

Пайка

Раньше штекер нужно было припаивать. Сегодня же антенны к разъемам подсоединяются без пайки.

Под винт

Винтовое соединение на сегодняшний день тоже не популярно, как и пайка. Такой тип применялся десятилетие назад и присущ кабельному телевидению для тв штекера прошлого.

Принцип
действия при такой фиксации состоит в том, что контакт прикручивается к жиле
антенны винтом.

F-коннектор

При подключении телевизионной антенны сегодня пользуются F-коннектором. Его не сложно установить самостоятельно и не нужно специфических инструментов. Для производства используются такие материалы:

  • цинк никелированный;
  • латунь с напылением;
  • медь.

В случае,
когда телевизор подвешивается вплотную к стене, используется угловой Г-образный
штекер.

Фотографии разъёмов

На фото наиболее часто встречающиеся разъёмы.

RG6

Используется для накрутки на телевизионный кабель типа RG 6, SAT 50, SAT 703, SAT 752, DG 113, STK 132, STK 103 и другие марки кабеля с внешним диаметром 6-6,1 мм. В основном служит для подключения спутниковых ресиверов, делителей тв сигнала, антенн и другой аппаратуры с сопротивлением 75 Ом.

RG59

Используется для накрутки на телевизионный кабель типа RG 59, RG 58 и другие марки кабеля с внешним диаметром 4 мм. В основном служит для подключения спутниковых ресиверов, делителей тв сигнала, антенн и другой аппаратуры с сопротивлением 75 Ом.

RG micro

Используется для накрутки на телевизионный кабель типа RG micro, РК 75 и другие марки кабеля с внешним диаметром 2 мм. В основном служит для подключения спутниковых ресиверов, делителей тв сигнала, антенн и другой аппаратуры с сопротивлением 75 Ом.

RG11

Используется для накрутки на магистральный телевизионный кабель типа RG 11 и другие марки кабеля с внешним диаметром 10.5-11 мм. В основном служит для подключения ответвителей, делителей тв сигнала, антенн и другой аппаратуры с сопротивлением 75 Ом.

RG6 под обжим

Используется для обжима на телевизионный кабель типа RG 6, SAT 50, SAT 703, SAT 752, DG 113, STK 132, STK 103 и другие марки кабеля с внешним диаметром 6-6,1 мм. В основном служит для подключения спутниковых ресиверов, делителей тв сигнала, антенн и другой аппаратуры с сопротивлением 75 Ом. Требуется спец-инструмент для обжатия на кабель.

F гнездо – TV штекер

В основном используется для подключения телевизоров, цифровых эфирных приставок  DVB-T, DVB-T2, DVB-C через антенное гнездо. Предварительно на кабель необходимо накрутить или обжать F коннектор.

F гнездо – TV гнездо

Используется для подключения к розеткам SAT-TV, “петлевого” высокочастотного выхода аппаратуры. Предварительно на кабель необходимо накрутить или обжать F коннектор.

F гнездо – TV штекер угловой

В основном используется для подключения телевизоров, цифровых эфирных приставок  DVB-T, DVB-T2, DVB-C через антенное гнездо. Предварительно на кабель необходимо накрутить или обжать F коннектор.

F гнездо – TV гнездо угловой

В основном используется для подключения телевизоров, цифровых эфирных приставок  DVB-T, DVB-T2, DVB-C через тв розетку. Предварительно на кабель необходимо накрутить или обжать F коннектор.

F гнездо – F гнездо бочка

Используется для сращивания телевизионного кабеля.  Предварительно на место соединения кабеля необходимо накрутить или обжать два F коннектора.

F гнездо – RCA штекер

Используется для передачи низкочастотного аудио-видео сигнала. Предварительно на кабель необходимо накрутить или обжать F коннектор.

F гнездо – BNC штекер

Используется для подключения камер видеонаблюдения видеорегистраторов, видеокамер и т. д. Предварительно на кабель необходимо накрутить или обжать F коннектор.

F штекер – F штекер
F штекер – TV гнездо
F штекер – TV штекер

Похожие статьи

N-тип, SMA, FME, TNC, цанговые

Разъем для GSM антенны

Для соединения элементов системы усиления сотовой связи используются специальные концевики – разъемы. Тип подбирается в зависимости от сечения и марки используемого при монтаже кабеля. С репитером и делителем соединение производится, как правило, при помощи резьбы. На кабель одевается методом обжима, накрутки или пайки. От правильного выбора разновидности разъема зависит качество работы мобильного усилителя и размер потерей сигнала на соединениях.

Виды разъемов

Можно выделить следующие разновидности разъемов для GSM антенн:

  • TNC. Вариант разъема BNC с резьбой. Может применяться для кабелей диаметром 3-10мм. Рабочие частоты до 11Ггц. Хороший контакт. Подходит для работы в условиях вибраций. Под кабель RG-58, 8D/FB.
  • SMA. Компактный вид разъема, подходят для кабелей 3-5мм, рабочие частот до 18ГГц. Рассчитан на сопротивление 50Ом. Резьбовое крепление. Под 5D/FB.
  • FME. Используется для кабелей диаметром от 3 до 5мм. Работает на частотах до 2Ггц. Подходит для кабеля RG-58.
  • N-тип. Самый популярный вид в системе сотовой связи. Лучше всего передает СВЧ сигналы. Работает на частотах до 18ГГц. Диаметр кабеля =3-10мм. Под марки 5D/FB, 8D/FB, 10D/FB, 12D/FB.
  • ЦАНГОВЫЕ. Разъем типа N, но с центральным цанговым контактом, не требующим пайки. Подходит для кабеля 10D/FB.

Отличаются также вариантом крепления центрального проводника.

  1. Пайка (соединение с центральной жилой осуществляется при помощи пайки).
  2. Обжим (контакт одевается на проводник и обжимается).

Оплетка крепится к корпусу прижимным или обжимным способом. Первый вариант прост в установке, нет необходимости использовать инструмент, но ненадежен. В месте контакта с кабелем расположена металлическая втулка с резьбой, которая накручивается на корпус, давя на прижимную втулку. Второй одевается на кабель и фиксируется при помощи обжима специальными клещами. Отличается неплохим контактом и хорошей механической прочностью.

Кабель, разъем для антенны 3G 4G какой выбрать, цены модели

Какого типа кабель использовать для подключения антенны к роутеру или модему 4G? Какие бывают разъемы на кабелях? Как соединить кабель и модем? Выбираем кабель для качественного интернета самостоятельно.


Выбор кабеля для антенны 4G


С антеннами для усиления 4G сигнала может использоваться два типа кабеля 50 Ом и 75 Ом. Оба типа имеют как плюсы, так и минусы.


Кабель 75 Ом достаточно гибкий, что удобно при монтаже, относительно тонкий, дешевый, все разъемы на него можно смонтировать самостоятельно. Его минусы это: менее стабильный сигнал на модеме или роутере 4G, слабая защищенность от внешних воздействий, ненадежное крепление переходников и разъемов, слабая защита от влаги. С этими кабелями используют разъемы F-типа:



так как это самый дешевый и простой при монтаже вариант. Пример сборки кабеля с разъемами F-типа можно посмотреть на видео:



Кабель 50 Ом продаётся уже готовыми сборками определенной длины, разъемы смонтированы на кабеле надежно, имеет высокую степень защиты от влаги, дает более качественный сигнал на модеме или роутере. Два основных типа высокочастотных кабелей 50 Ом, используемых с антеннами LTE — это RG58 и 5D-FB. RG58 имеет многожильный сердечник за счет чего он более гибкий по сравнению с 5D-FB. 5D-FB имеет цельный медный сердечник, более толстый изолирующий слой, из-за этого он достаточно жесткий и толстый. Кабели 50 Ом одного типа могут иметь разную толщину. Использовать более толстый кабель в большинстве случаев не имеет смысла, так как цена возрастает существенно, а уровень сигнала почти не меняется (при расстояниях до 10 м). При монтаже кабеля достаточно отверстия в стене диаметром 8 мм. В случаях когда от точки установки антенны до точки в которую нужно подать интернет значительное расстояние можно установить модем и роутер в промежутке между ними, а дальнейшую передачу осуществить посредством витой пары (до 100 м). Это снизит стоимость материалов и уменьшит потери сигнала в антенном кабеле.


Основные типы разъемов для кабеля:




 


Nf-разём


     Nm-разъем

SMAm-разъем 

 SMAf-разъем

    

     

     

    




Большинство роутеров с встроенными модемами имеют разъемы SMAm для подключения внешней антенны. Для подключения же к модему понадобится переходник — пигтейл. В 4G-модемах разных производителей могут использоваться разные разъемы. Есть следующие типы пигтейлов:




При выборе кабеля для антенны следует учитывать ее характеристики, какой тип разъема используется на антенне, какой разъем для подключения внешних антенн используется в роутере или модеме 4G, волновое сопротивление антенны (импеданс), необходимую длину кабеля. От длины кабеля будут зависеть также уровни сигнала на конечном устройстве, поэтому стоит отказаться от кабеля большой длины и лишних соединений.

Какие бывают пигтейлы для Wi-Fi?

Основное отличие пигтейла (с англ. – «поросячий хвост») от патчкорда  — оконцованный разъем находится только на одной стороне кабеля. Другая сторона прикреплена к оборудованию. На практике пигтейлы в продаже идут чаще всего двухсторонние: на двух концах кабеля — либо разъемы male, female одного типа, либо разные типы коннекторов (переходники).

Для ВЧ кабелей выделяют следующие типы пигтейлов, применяемые в сетевом оборудовании и беспроводных устройствах:

Соединение происходит при помощи двух парных разъемов противоположного вида – вилки и розетки. Поэтому  пигтейлы любого типа подразделяются на штыревые («папа», male, plug) и гнездовые («мама», female, jack). Коннекторы типа male имеют внутреннюю резьбу, female – наружную, штекер накручивается на розетку.

Пигтейлы N-Type

Наиболее распространенный тип разъема. Изобретен еще в середине двадцатого века, применяется для сетей с частотой до 20 МГгц. Для беспроводных устройств используются пигтейлы на 50 Ом.

В основном гайка на коннекторе N-Type имеет круглую форму (для ручного закручивания), но есть варианты и с шестигранной гайкой. В качестве диэлектрика выступает воздух.

N-Type male: N-Type female:

Высокочастотные разъемы SMA и RP-SMA

Более прочные и надежные, чем N-Type. Рассчитаны на работу в диапазоне до 18 ГГц (некоторые виды – до 26,5 ГГц), характеристика  сопротивления — 50 Ом.

Шестигранная гайка выдерживает 500 отключений-подключений (при правильном закручивании). Как диэлектрик в разъеме используется тефлон.

Если в SMA — стандартная конфигурация вилки и розетки, то в пигтейлах типа RP-SMA  — обратная:

SMA (male)SMA (female) RP-SMA (male)RP-SMA (female) 

 

И еще раз, для лучшего запоминания отличий Male-Female:

Пигтейлы MMCX

Эти маленькие коннекторы были разработаны специально для использования с печатными платами – угол их вращения, благодаря защелкивающемуся механизму крепления, составляет 360°.   Сопротивление  — 50 ОМ, диапазон – до 6 ГГц.  Соединение осуществляется пайкой или обжимом.

Разъемы MMCX также называют  MicroMate™ и С2.5.

MMCX male MMCX female 

 

Самые маленькие коннекторы — UFL

RF-разъем UFL – это действительно миниатюрный разъем, применяемый в основном для подключения Wi-Fi антенн во встроенных системах и для соединения с mini-PCI на платах и картах. Рабочая частота – до 6 ГГц, сопротивление 50 ОМ.

Штекер UFL (центральный штыревой контакт, male) монтируется  непосредственно на плату. Пигтейл данного типа  – это всегда female с гнездовой частью под углом 90° к кабелю.

 

Отметим,  что  все пигтейлы типов N, RP-SMA, SMA, MMCX выпускаются также в «угловых» модификациях – разъем повернут относительно кабеля под прямым углом. В номенклатурных обозначениях это отмечается аббревиатурой RA.

SMA Male RA:MMCX male RA (справа)
  

RP-SMA, SMA, MMCX, UFL — чем отличаются разъемы антенн — Все о квадрокоптерах

 

RP-SMA, SMA, MMCX и UFL — эти 3 типа коннекторов широко используются в передатчиках, приемниках и антеннах FPV квадрокоптеров и систем. В этой статье вы узнаете, как избежать проблем совместимости этих разъемов при выборе в магазинах. Особенно запутаны разъемы RP-SMA и SMA, различать их сложнее всего из этих 4 коннекторов.

Очень многие пилоты не знают названия коннекторов и часто путаются в них, даже производители этих коннекторов сами допускают ошибки и указывают в карточках товара не те названия коннектора, в следствие чего пилоту приходит оборудование, которое невозможно соединить с другим оборудованием, кроме как кустарным способом.

Особенно будьте внимательны при покупке коннекторов SMA и тщательно сравнивайте фотографии изделия с названием, опираясь на эту статью, тогда вы точно не ошибетесь. Если что-то не то в фотографиях, напишите продавцу и уточните, на самом ли деле он продает этот тип коннектора.

Переведено: https://oscarliang.com

Коннекторы RP-SMA vs SMA — чем отличаются разъемы?

RP-SMA и SMA — это самые популярные разъемы в FPV системах, они ценятся за простоту конструкции и прочность. Но если есть плюсы, значит должны быть и минусы, в их случае это громоздкость и значительный вес.

Другим плюсом будет их долговечность использования в плане монтажа: прикрутить и открутить антенну с таким разъемом можно более 550 раз, и ничего с ней не случится, в отличие, например, от коннекторов MMCX и U.FL. Большинство пилотов, которых я знаю, используют в своих дронах коннекторы RP-SMA и SMA, а вот тех, кто использует MMCX и U.FL, практически не встречаю. Дело в том, что в большинстве сборок дронов доли граммов и доли миллиметров от разницы этих разъемов не играют какой-то роли, а вот прочность, простота и долговечность играют.

Что означает SMA? Аббревиатура расшифровывается как Sub-Miniature Version A. Этот разъем разработан в далеких 60-х годах и представляют собой RF-разъем.

Что означает RP-SMA? Это то же самое, что и SMA, но в обратную сторону — Reverse Polarity SMA. RP-SMA меняет «пол» соединения, теперь мама стала папой, а папа — мамой. Если запутались, ниже фото с объяснением.

Чтобы легко запомнить, какой разъем папа, а какой мама — просто сравнивайте с анатомией человека — у разъема «папа» есть штырь, у разъема «мама» есть отверстие, в которое вставляется штырь. Все просто!

Качество видео никак не зависит от того, какой из этих двух коннекторов вы будете использовать, но так, как у нас существует два этих типа, читайте далее. Если верить статистике, то тип SMA пользуется большей популярностью, чем RP-SMA, и особенно это заметно в нише гоночных квадрокоптеров.

Давайте посмотрим фотографии, как выглядят разъемы:

На фотографии ниже представлены разъемы SMA-мама и SMA-папа.

Слева SMA-мама, в нее вкручивается правый коннектор. Резьба служит землей, а отверстие по центру — соединением антенны. Размер — 6.19 мм.

Справа SMA-папа, он вкручивается в разъем-маму. У него точно также резьба (корпус) служит землей, а штырь в середине — соединением антенны. Разъем — 7.67мм.

На фотографии ниже представлены разъемы SP-SMA-мама и SP-SMA-папа.

Здесь все наоборот: корпус тот же самый, а вот соединения в середине поменялись местами.

Слева RP-SMA — теперь папа. А справа RP-SMA — теперь мама. Вот и все отличие от SMA — меняется местами только «пол» разъемов.

Скорее всего, вам потребуется некоторое время на запоминание отличий этих типов антенн, могу лишь вам помочь: SMA-папа со штырем в середине, а SP-SMA-папа без штыря. Рифмы, как в детском саду, придумывать не буду, придется вам запомнить так.

Переходник от SMA к SP-SMA, используем угловой адаптер

Если вам не повезло и продавец прислал не тот разъем, что вы заказывали, или вы сами перепутали, то есть один способ это исправить. Вы можете использовать переходник, его еще называют адаптером. Есть прямые, а есть угловые, ими удобнее пользоваться за счет большей компактности.

Но все же не рекомендую использовать переходники, потому что они снижают производительность антенн, ведь каждое соединение в антенне вызывает процент потери сигнала, лучше по возможности откажитесь от переходников и купите антенну с нужным коннектором.

В этих магазинах можно заказать переходники:

  • Прямой переходник SMA на RP-SMA / RP-SMA на SMA — Banggood | Aliexpress;
  • Переходник с углом 45° SMA на RP-SMA и обратно — Banggood | Aliexpress;
  • Переходник 90° SMA на SMA — Aliexpress;
  • Переходник 90° RP-SMA на RP-SMA — Banggood | Aliexpress;

Как поменять разъем SMA

Некоторые пилоты меняют на компонентах разъемы на те, к которым они привыкли, или которые им просто нравятся. Также приделывают к видеопередатчику пигтейл, чтобы была возможность быстрого съема и замены «косички» от видеопередатчика до разъема антенны.

Пигтейл — простыми словами — удлинитель. Может быть без коннектора на конце (голый провод с одной стороны).

Пример пигтейла

В любом случае, припаивание напрямую к видеопередатчику или монтаж с помощью пигтейла — производительность у этих решений будет одинаковая, никакой способ не хуже другого, поэтому если вы умеете паять, то вам не составит труда припаять контакты к плате или припаять разъемы.

Чтобы поменять разъем RP-SMA на SMA, нужно отрезать под корень старый разъем и откусить кусачками второй разъем на плате передатчика. Если у вас есть фен (не который у жены или девушки, а промышленный для пайки), то им можно легко снять. Хотя, если у вас есть такой инструмент, зачем вам говорить об этом?)

Наверняка вы знаете, что антенна состоит из сигнального провода, коаксила и экранирующей оплетки.

Читайте также: FPV антенна, что это такое, как работают и какие бывают

Также оплетка помимо экрана от помех является еще и заземлением антенны. Так что, когда будете припаивать антенну, следите, чтобы не только сигнальный провод был припаян, но и экранирующая оплетка тоже была в прочном соединении с корпусом, ведь это еще и заземление.

Как подготовить и припаять пигтейл (он же удлинитель)

  • Нужно отрезать под корень кабель. После этого снимите примерно 5 мм внешней оболочки кабеля.
  • Затем разрежьте вдоль 4 мм экранирующей оплетки и заверните ее наверх, чтобы обнажился внутренний пластиковый слой.
  • Далее вам нужно удалить примерно 1-2 мм пластика, чтобы обнажился сигнальный провод.
  • Примерьте то, что вы зачистили, к месту, куда будете припаивать, и убедитесь, что длина достаточная, а оплетка не соприкасается с сигнальным проводом. Не перепутайте сигнальный контакт с заземлением.
  • Теперь начинайте паять сигнальный провод к контакту на плате, а после этого припаяйте оплетку.
  • Далее выведите провод с коннектором в удобное место, но подальше от антенн приемника радиоаппаратуры.

Видеопередатчик с пигтейлом

Если не хотите делать удлинитель своими руками, выбирайте заранее видеопередатчик с пигтейлом, сейчас выбор довольно большой, и вы без труда найдете товар, который будет продаваться сразу с удлинителем.

UFL тоже являются довольно популярным коннектором, но в маленьких видеопередатчиках и антеннах. Его иногда именуют IPEX-разъемом. Это очень маленькие коннекторы, по этой причине их и используют в микро квадрокоптерах.

В этом типе коннекторов нет привычной резьбы, а крепление основано на защелке, пример на фото выше. Так выглядит UFL коннектор. Такие же используются обычно в приемниках аппаратуры управления, например в FrSky или FlSky.

UFL коннектор довольно хрупкий и выдерживает чуть более 30 циклов монтаж-демонтаж, но если смотреть реально, то никто так много не отсоединяет антенну, если только для того, чтобы поменять компонент.

Это отличный выбор, если вам важен каждый сэкономленный грамм.

Переходник с UFL на SMA

SMA слишком громоздкий и тяжелый, UFL слишком хрупкий, а вот MMCX — идеальная середина!

Коннекторы MMCX — это миниатюра SMA, они легче их, но в то же время гораздо прочнее UFL. Выдерживают цикл монтаж-демонтаж более 100 раз.

Сейчас все чаще производители комплектуют свои видеопередатчики именно разъемом MMCX, вместо классических SMA, и это радует — зачем нам лишний вес в сборках?

Переходник с MMCX на SMA

RP-SMA: зачем создан этот коннектор, немного истории

Для соблюдения определенных правил и законов был создан коннектор RP-SMA, а причина вот в чем: раньше на wi-fi роутерах использовался коннектор SMA и стали появляться усилители сигнала, а как известно, есть определенные санитарные нормы по силе уровня сигнала, и чтобы нормы не нарушали, пришлось создавать разъем, который еще нигде не используется. Простыми словами, чтобы к роутерам не могли прикрутить усилители, так как они все были с SMA разъемом.  Чтобы потратить меньше сил и времени, специалисты решили не париться и просто поменяли местами штыри по центру коннектора: там где был штырь — сделали отверстие, а где было отверстие — сделали штырь.

Поэтому термин «обратная полярность» ничего такого не скрывает, а просто означает смену «пола», то есть смену штырей (сигнальных проводов). Этот термин может ввести в заблуждение гуманитариев, да и инженеров, кто не имел дел с Wi-Fi сетями, ведь под словами «смена полярности» многие представляют смену электро-магнитной полярности, когда плюс меняется на минус, а тут просто поменялись местами штыри.

Видео

Для более наглядного понимания, рекомендуем посмотреть видео. Можете включить субтитры и выбрать перевод, нажав на шестеренку.

Заключение

Разбираться в разъемах антенн важно, чтобы заказать правильный компонент и потом не было проблем с его соединением. Эту тему очень полезно изучить перед тем, как покупать запасные части или компоненты для квадрокоптера.

Надеюсь, вам помогла эта статья разобраться в том, чем отличаются данные разъемы, и убережет от проблем с выбором оборудования. Если у вас остались какие-то вопросы или есть проблемы с разъемами, спрашивайте в комментариях, всегда будем рады помочь!

D-Link

Вопрос: Подключение антенны к беспроводной точке доступа D-Link


Ответ: 


В некоторых случаях при организации беспроводного соединения возникает необходимость заменить антенны точки доступа, входящие в комплект поставки, другими антеннами. Например, если для решения задачи требуется антенна с большим коэффициентом усиления или с другой направленностью излучения. Когда найдена подходящая по параметрам замена, то, как правило, возникают вопросы: совместима ли эта антенна с имеющейся точкой доступа, нужны ли переходники для ее подключения. Данное краткое руководство поможет подобрать аксессуары, которые могут понадобиться при установке беспроводного оборудования D-Link.


 


Для начала рассмотрим, какими типами антенных разъемов и коннекторов может быть оснащено оборудование D-Link. Маршрутизаторы серии DIR в большинстве своем имеют несъемные либо внутренние антенны. Все внутренние точки доступа (DAP-1xxx, DAP-2xxx) оснащены антенными разъемами RP-SMA. То же самое касается маршрутизаторов линейки DSR и беспроводных адаптеров со съемными антеннами, например: DWA-126, DWA-525 или DWA-548.


 


Разъем RP-SMA


 


Некоторые из антенн (в основном внутренние) оснащены разъемом RP-SMA, например, модели ANT24-0230, ANT24-0502, ANT24-0802C. Второй тип разъема, который встречается на антеннах D-Link, это N-тип (STD-N Jack). Но в комплекте с такими антеннами обычно есть переходник на RP-SMA. Таким образом, для любых внутренних устройств докупать переходники нет необходимости – антенна либо подключается непосредственно к устройству, либо требуемый переходник идет с ней в комплекте.


 


Разъемы N типа и RP-N типа 


 


Внешние точки доступа D-Link в основном имеют антенные разъемы типа RP-N Jack (Reverse Polarity N). Для подключения к ним внешних антенн необходимы кабели-переходники с разъемами RP-N Plug и N Plug. Это кабели с маркировкой ANT24-ODU, которые бывают длиной 30 см, 1 м или 3 м (ANT24-ODU03M, ANT24-ODU1M, ANT24-ODU3M соответственно). Они подойдут как для частоты 2,4 ГГц, так и 5ГГц. Могут быть использованы и для наружного применения.


 


Кабель ANT24-ODU3M


 


Если антенну необходимо расположить на некотором удалении от точки доступа, то можно воспользоваться удлинителями антенны с разъемами N Plug + N Jack. Их маркировка ANT24-CB, а доступная длина 3 м, 6 м или 9 м (ANT24-CB03N, ANT24-CB06N и ANT24-CB09N соответственно). Следует учитывать, что чем длиннее кабель, тем большее затухание сигнала он вносит. Поэтому не стоит выбирать длинный кабель «про запас».


 


Кабель ANT24-CB03N


 


Также существуют кабели ANT70-CB1N и ANT70-CB1RN длиной 1 метр. Они имеют степень защиты пыле- и влагозащищенности IP67 и потому могут использоваться в неблагоприятных условиях вне помещений. ANT70-CB1N оснащен двумя разъемами N plug, а ANT70-CB1RN – разъемами RP-N plug и N plug. Кабели отличаются низким затуханием сигнала и могут работать в двух частотных диапазонах – 2,4 ГГц и 5 ГГц.


  


Кабели ANT70-CB1N и ANT70-CB1RN


 


Модуль грозозащиты ANT70-SP совместим с любой наружной антенной D-Link. Он потребуется для предотвращения вредоносного воздействия от разрядов молний и другого электростатического напряжения, которое может повредить точку доступа. Модуль грозозащиты обязательно должен быть заземлен, либо должна быть заземлена мачта, на которой он установлен.


 


Модуль грозозащиты ANT70-SP


 


Пример 1. Внутри офисного здания построена беспроводная сеть на точках доступа DAP-2360. Требуется обеспечить покрытие Wi-Fi также и во дворе офисного комплекса. Для решения этой задачи к одной из точек необходимо подключить внешние антенны, которые будут размещены снаружи. Для этого были выбраны две антенны ANT24-1202 с круговой диаграммой направленности (ДН). Комплект поставки каждой антенны включает кабель-переходник с разъема N типа в RP-SMA длиной 50 см. Поскольку точка DAP-2360 не предназначена для внешнего применения, то такой длины кабеля может оказаться недостаточно для выноса антенн на улицу. Поэтому дополнительно к каждой антенне будет добавлен удлинитель антенны ANT24-CB.  


 


Схема подключения для примера 1


 


Пример 2. На точке доступа DAP-3690 необходимо заменить «родные» антенны с круговой ДН секторной антенной с целью организации беспроводного моста на большее расстояние. Для построения моста получена лицензия на работу в диапазоне частот 2,4 ГГц. Точка доступа будет размещена на мачте, на которую также будут прикреплены и антенны. Для соединения точки и антенны потребуются: переходники с разъемами RP-N и N длиной 1 м (ANT70-CB1RN). Точка доступа DAP-3690 оснащена двумя антеннами 2,4 ГГц, а панельная антенна ANT24-1600N – двумя разъемами. Для обеспечения работы в режиме 802.11n необходимо задействовать оба антенных разъема. Поэтому для подключения антенны ANT24-1600N потребуется два кабеля ANT70-CB1RN. Так как вся конструкция будет находиться на улице, не стоит забывать и про модули грозозащиты, которых также потребуется 2 шт. (в некоторых моделях ТД модули грозозащиты даже включены в комплект поставки).


 


Схема подключения для примера 2 


 


 

Антенные кабели и адаптеры для антенных разъемов

Data Alliance использует коаксиальный кабель с двойным экраном с низкими потерями во всех наших антенных кабелях, в отличие от старого стандарта, кабеля RG, который используется в большинстве других марок антенных кабелей, и имеет однослойное экранирование.

Data Alliance использует коаксиальный кабель с малыми потерями и двойным экраном во всех наших антенных кабелях, в отличие от старого стандартного кабеля RG, который используется в большинстве других марок антенных кабелей. Эти типы коаксиальных кабелей с двойным экраном относятся к серии 100, 200 и 400: серия 100 — это 0.Диаметр 10 дюймов, серия 200 — диаметр 0,20 дюйма, серия 400 — диаметр 0,4 дюйма. Термин «антенные кабели с низкими потерями» относится к «низкому затуханию (потерям) на расстоянии коаксиального кабеля, используемого в антенном кабеле, по сравнению с типичным старым стандартным кабелем RG.

Коаксиальный кабель с низкими потерями имеет гораздо лучшее экранирование, чем типичный кабель типа RG, ​​что обеспечивает лучшие характеристики с низкими потерями. Кроме того, в коаксиальных кабелях с низкими потерями используются сплошные центральные проводники, которые обеспечивают меньшее затухание, чем многожильные проводники, которые иногда встречаются в кабелях типа RG. Коаксиальные кабели с малыми потерями обычно используются в WLAN, сотовой связи, PCS, ISM и многих других беспроводных приложениях. Коаксиальный кабель серии LMR рассчитан на использование вне помещений, а также подходит для использования внутри помещений. качественные и самые тонкие (RG174 & RG178, RG58). Вкладки серий 100 и 200 ниже содержат подробные характеристики.

Коэффициент затухания на фут не изменяется с длиной кабеля: то есть затухание на расстоянии 10 футов в 10 раз превышает затухание на расстоянии 1 фут и т. Д.

Затухание в коаксиальном кабеле для антенных кабелей: Потеря мощности сигнала в антенном кабеле: лучше всего иметь самый короткий кабель, который будет соответствовать вашим потребностям.

Поскольку коаксиальный антенный кабель передает радиочастотную (РЧ) мощность из одной точки в другую, мощность, которая поступает в него, снижается по длине радиочастотного кабеля, что означает, что меньшая мощность достигает удаленного устройства, чем входящая в радиочастотный кабель. Эта потеря мощности в коаксиальном кабеле называется затуханием.Потери определяются в децибелах на единицу длины на заданной частоте:

Коаксиальный кабель, используемый в антенных кабелях Data Alliance: Мы используем антенные кабели с низкими потерями для обеспечения превосходного качества связи. Наши кабели подходят для использования внутри и вне помещений и обеспечивают превосходные значения согласования и потерь. Оба разъема припаяны, а не обжаты, что обеспечивает наилучшее качество сигнала.

Наши более короткие кабели (менее двух метров) мы производим с типом кабеля, эквивалентным LMR100 или выше, по качеству и потерям сигнала на метр.Все наши кабели длиной 2 метра и более изготавливаются из кабеля, эквивалентного LMR200 по качеству и потерям сигнала на метр. Более высокое качество кабеля в наших кабелях означает меньшие потери сигнала / лучшую производительность.

Наши кабели длиной от 2 до 9 метров изготовлены из кабеля типа , эквивалентного LMR200 по качеству и потерям сигнала на метр. Более длинные кабели, изготовленные из кабеля, эквивалентного LMR400. Более высокое качество кабеля наших кабелей означает меньшие потери сигнала и лучшую производительность.

РЕШЕНИЯ ПРИ ПОТЕРИ СИГНАЛА :

Решение состоит в том, чтобы уменьшить длину антенных кабелей или вообще исключить их, если возможно: поднесите устройство WiFi как можно ближе к антенне.

Воспользуйтесь одним из следующих решений:

Кабели антенны GPS

Кабели для антенн GPS

Многие антенны GPS имеют штекерные разъемы SMA или антенные кабели к штекерным разъемам SMA:

  • Ознакомьтесь с нашими предложениями по кабелям SMA.

Глобальная система позиционирования или Антенные кабели GPS представляют собой отрезки коаксиального кабеля, которые специально используются для передачи сигналов GPS от GPS-антенны к нисходящему GPS-радиоприемнику с минимальными затратами. потеря или изменение. Это критически важный компонент для использования проприетарной спутниковой радионавигационной системы , созданной и принадлежащей правительству США, и которая может использоваться для доступа к функциям определения местоположения, навигации и времени в системе.Следовательно, кабель необходим для спутниковой связи между Космическим и Пользовательским сегментами GPS. Данные, полученные антенной GPS, передаются по кабелю на приемник GPS. Это спутниковое навигационное устройство имеет программные возможности и драйверы для извлечения данных из спутниковой системы и отображения их в доступном формате.

Кабель GPS оканчивается классом радиочастотного разъема, совместимого с антенным разъемом и способного обеспечить надежное механическое и электрическое соединение.Кабели могут использоваться для подключения внешней антенны GPS к устройству GPS или внутренней антенны GPS внутри устройства. Они также могут потребоваться для подключения малошумящего усилителя (LNA) , как описано ниже.

Тип кабеля, используемого в качестве кабеля GPS , имеет решающее значение для работы кабельной сборки с особыми типами коаксиального кабеля, которые производятся с предпочтительными низкими потерями.Характер сигнала GPS, рассмотренный ниже, означает, что длина кабеля GPS должна быть минимальной, насколько это возможно. Это достигается несколькими способами, в частности, путем двойного экранирования коаксиального кабеля и сохранения небольшой длины кабеля.

Предлагаемый здесь набор кабелей GPS произведен в соответствии с высочайшими стандартами качества и происхождения. Все материалы и изготовление наших кабелей GPS соответствуют требованиям ЕС по ограничению использования опасных веществ (RoHS) и законодательству о конфликтных минералах, например Закону Додда-Франка (2010) и Положению о конфликтных минералах (2020) .

О GPS

Что такое GPS?

Глобальная система определения местоположения — первая в мире спутниковая радионавигационная система. Он был разработан Министерством обороны США в 1970-х годах и был новым и амбициозным проектом. В течение следующих 20 лет США запустили и создали группировку из 24 спутников, находящихся на постоянной орбите, число которых в настоящее время увеличилось до 30.Созвездие спутников GPS используется для предоставления точных геолокационных и хронологических данных, которые могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях. Это делается с помощью непрерывного спутникового вещания с орбитальных спутников. Первоначально доступ к передаваемому сигналу был ограничен военными США, но с 2000 года он был доступен всем, кто может получать и использовать сигнал с помощью совместимого устройства, которое имеет беспрепятственный обзор неба. Правительством США сохраняется возможность выборочной деградации или приостановки работы GPS в любое время.

Как работает GPS

GPS использует 24 орбитальных спутника, которые были расположены на средней околоземной орбите, так что минимум 4 спутника будут видны приемникам из любой точки Земли. Каждый спутник опоясывает Землю дважды за 24 часа, путешествуя со скоростью более 8000 миль (12 875 километров) в час. Каждый орбитальный спутник в созвездии непрерывно передает сигнал, который кодирует данные о конкретном времени и местоположении, используя синхронизированные атомные часы, которые находятся на борту спутников.Эти передачи постоянно отслеживаются и при необходимости корректируются Космическими силами США через их обширную сеть центров управления и контроля. Ключевые компоненты сигнала GPS включают в себя:

  1. Код псевдослучайного шума (PRN) — это уникальная двоичная последовательность, которая используется для идентификации передающего спутника. PRN выбирается для предотвращения помех между множественными сигналами спутников GPS и функционирует как тип кода расширения, который увеличивает полосу пропускания сигнала GPS.
  2. Эфемеридные данные предоставляют информацию о состоянии радиовещательного спутника, а также конкретные данные о точности спутника, номере недели, возрасте переданных данных и времени. Он остается действительным для целей вычислений в течение двух часов с момента его трансляции, известного как Время эфемерид (ToE).
  3. Данные альманаха предоставляют дополнительные данные о местоположении и местоположении, которые сообщают о созвездии в целом.Эти данные действительны в течение 90 дней и могут использоваться приемниками GPS для сокращения времени до первого определения местоположения.

PRN — это идентифицирующий компонент с эфемеридами и данными альманаха, обеспечивающий радионавигационную часть спутникового сообщения. Загрузка всего сообщения может занять несколько минут, хотя получатели могут сократить это время, полагаясь только на данные эфемерид. Сигнал широковещательной передачи GPS используется приемниками GPS для определения времени прибытия (TOA) и времени полета (TOF) . Зная время прибытия сигнала, а также положение, направление движения и скорость передающих спутников, можно построить график курса спутника по отношению к положению приемника на Земле.

Полосы частот, используемые GPS

Спутниковые сигналы GPS — это сигналы с частотой ниже 2 ГГц, которые используют полосу радиоспектра, известную как L-диапазон . Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) определил диапазон L, который охватывает от 1 до 2 ГГц и в основном используется для аэрокосмической и спутниковой связи.Частотные сигналы L-диапазона имеют преимущество, поскольку они способны эффективно проникать в ионосферу, атмосферные облака, туман и осадки без необходимости использования громоздкой лучевой антенны для приема сигналов. Основные частоты L-диапазона, используемые GPS для гражданского доступа:

  • L1 работает на частоте 1575,42 МГц и имеет ширину 15,345 МГц.
  • L2 работает на частоте 1227,60 МГц и имеет ширину канала 11 МГц.
  • L5 работает по адресу 1176.45 МГц при полосе пропускания 12,5 МГц.

Используемые частоты прямо пропорциональны частоте L-диапазона по умолчанию атомных часов, переносимых орбитальными спутниками. Они обеспечивают адекватную полосу пропускания не только для данных часов, но также для кодирования кодов PRN, данных эфемерид и данных альманаха на несущем сигнале. В зависимости от используемой GPS-антенны можно принимать одну, две или все три частоты для быстрого получения сигнала и кратчайшего времени для первого определения.

Кабели антенны GPS: ключевые моменты

Выбор кабеля антенны GPS имеет решающее значение для работы антенны и приемника GPS из-за нескольких заметных недостатков в системе, которая зависит от приема сигналов внеземного происхождения. К тому времени, когда сигнал GPS проник во все слои атмосферы Земли, чтобы добраться до приемника, значительная часть электромагнитной энергии была поглощена, что означает, что полученный сигнал уже ослаблен. Основные проблемы, с которыми сталкиваются с сигналами GPS, включают:

  1. Многолучевые помехи от GPS — это часто встречающаяся проблема, которая увеличивает время, необходимое устройству GPS для определения местоположения. Эти помехи вызваны отражением и рассеянием сигнала GPS от зданий, растительности или других природных или искусственных сооружений. Это приводит к генерации множества альтернативных отраженных версий сигнала, которые поступают на приемную антенну с задержкой и могут затухать или искажать общий сигнал, что приводит к ошибкам в расчетах местоположения.
  2. Плохая погода может привести к ухудшению качества сигнала GPS, несмотря на его надежное проникновение. Работоспособность наружной антенны GPS может быть снижена из-за нарастания льда и снега, а особенно плотные осадки и густой туман могут задержать получение сигнала и время для первого определения местоположения.
  3. Городские районы имеют плохую прямую видимость для антенн GPS и целевых спутников из-за плотности застройки, что снижает экспозицию на открытом небе. Плохая видимость означает, что устройство будет испытывать смещение положения и низкую точность. Застроенные зоны также вызывают больше эффектов многолучевого распространения из-за отражения сигнала от плотных строительных материалов и поверхностей, таких как бетон.
  4. Внутренние помещения делают GPS неэффективным, поскольку они закрыты и не подвергаются воздействию спутникового сигнала. К тому времени, как сигнал проникает в здание, он настолько ослабляется, что его уже нельзя будет использовать.

Качественные кабели и антенны GPS необходимы для правильной работы устройств GPS

Эти проблемы означают, что приемная антенна и радиооборудование, используемое для GPS, должны эффективно получать и передавать сигнал GPS.Кроме того, из-за энергопотребления, необходимого для устройств GPS, потребуется оптимальная батарея или питание от сети, а интерфейсное программное обеспечение, используемое для картографии, должно быть точным. Высококачественный кабель GPS жизненно важен для сведения потерь сигнала к абсолютному минимуму для правильной работы этой радиочастотной цепи.

Антенны, используемые для GPS, должны быть эффективными Всенаправленная антенна с сопротивлением 50 Ом Антенны с правой круговой поляризацией (RHCP) , которая соответствует поляризации сигнала GPS и позволяет антенне принимать сигнал в любой точке из зенита к горизонту.Антенны GPS обычно имеют высокое усиление, с юридическими ограничениями, установленными Федеральной комиссией по связи (FCC). В паре с хорошо подобранными линиями передачи по коаксиальному кабелю эти антенны эффективно преобразуют не менее 50% получаемой ими электромагнитной энергии в излучаемую мощность с коэффициентом стоячей волны по напряжению (КСВН) , который поддерживается как можно более низким.

Лучший коаксиальный кабель для сборки кабеля GPS

  • Лучший коаксиальный кабель для GPS — это коаксиальный кабель с низкими потерями , который имеет уменьшенные потери или затухание сигнала по всей длине на частотах L-диапазона, используемых GPS.

Уникальная структура коаксиального кабеля делает его наиболее эффективным средством передачи сигналов GPS от источника к оконечному устройству. Его двойные внешний и внутренний проводники защищают электромагнитную энергию, проходящую по линии, от внешних помех и удерживают передаваемую радиочастотную энергию внутри линии. Тип коаксиального кабеля, выбранного для использования в качестве кабеля антенны GPS, будет определять необходимые радиочастотные разъемы, а электрические характеристики для всей сборки должны быть точно согласованы, чтобы минимизировать потери или отклонения в общей сборке.

В пределах верхнего предела частоты (частоты среза) кабеля GPS, радиочастотные сигналы распространяются по его длине в режиме поперечного электрического и магнитного (TEM) поля, при этом электрические и магнитные поля расположены под прямым углом друг к другу и ось кабеля. Пределы кабеля будут определяться диаметром кабеля с меньшим диаметром кабеля антенны GPS, допускающего более высокие частоты. Это, однако, должно быть уравновешено затуханием на более высоких частотах из-за диэлектрических потерь и скин-эффекта.

Потеря сигнала GPS через антенные кабели

Затухание — это количество радиочастотной энергии, которая теряется при передаче сигнала по длине кабеля. Потери обычно связаны с тепловым рассеянием, скин-эффектом, утечкой из-за плохого экранирования кабеля и диэлектрическими потерями, а также частью сигнала, который может быть отражен из-за разрывов в линии. На частотах ниже 10 ГГц, таких как частоты L-диапазона, используемые GPS, потери в проводниках являются основным фактором потерь сигнала.

Экранирование — ключ к эффективности кабеля антенны GPS

Экранирование защищает кабель антенны GPS от потерь на излучение, которые могут нарушить работу узла. Хотя добиться 100% экранирования линии сложно, хорошо экранированный кабель будет поддерживать электромагнитные поля внутри кабеля и сводить потери на излучение к минимуму. Утечка радиочастотной энергии не только снижает мощность и качество сигнала, но также может быть источником помех.Комбинация полностью закрытого диэлектрического слоя, медной оплетки и слоев экрана из фольги минимизирует проникновение нежелательной электромагнитной энергии через внешние слои кабеля, а также устранение помех от окружающей среды, окружающей кабель. Кабели с хорошей эффективностью экранирования сочетают в себе механизмы экранирования (например, слой оплетки с внутренним экраном из фольги) для максимального покрытия от потери сигнала.

LMR 100 Антенный кабель GPS

LMR 100 или аналогичный высококачественный коаксиальный кабель обеспечивает лучшую производительность для антенного кабеля GPS.Этот полугибкий коаксиальный мини-кабель известен своими превосходными характеристиками и исключительно низкими потерями и поэтому обычно используется в сборках кабелей GPS. Физические и электрические характеристики этого кабеля, подробно описанные ниже, подтверждают его полезность для подключения к GPS.

Физические характеристики и характеристики антенного кабеля LMR 100 GPS

LMR 100 имеет структуру, сравнимую с большинством коаксиальных кабелей, с ключевыми характеристиками, повышающими его характеристики в качестве кабеля с низкими потерями.Диаметр LMR 100 составляет 0,11 дюйма или (2,79 мм) , а кабель известен своей гибкостью, что означает, что его можно легко проложить без риска повреждения. Этот надежный кабель также устойчив к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению, а срок его службы составляет десятилетия, что делает его хорошим выбором для установки антенны GPS.

Его центральный провод из сплошной оголенной стали, плакированной медью (BCCS), имеет высокую проводимость. Окружающий проводник полиэтиленовый (PE) диэлектрик улучшает электрические характеристики кабеля и остается устойчивым к воде и химическим растворителям.Слой диэлектрика окружен неограниченной алюминиевой лентой и внешней оплеткой из луженой меди, которая покрыта внешней пластиковой оболочкой, обычно из ПВХ или полиэтилена.

Важность двойного экранирования кабелей антенны GPS

Конструкция этого кабеля с двойным экранированием является отличительной особенностью с комбинацией фольги и оплетки, особенно полезной для уменьшения потерь сигнала GPS, особенно радиационных потерь из-за скин-эффекта в центральном проводе.Его эффективность экранирования превышает 90 децибел. Лента из алюминиевой лавсановой фольги полностью закрывает диэлектрик, обеспечивая 100% покрытие, устойчивое к растрескиванию при изгибе кабеля. Экран из луженой медной оплетки плотно оплетен с охватом не менее 95%. Эта качественная плотная тесьма благотворно заземляет.

Электрические характеристики коаксиального кабеля антенны GPS LMR 100

Этот коаксиальный кабель с сопротивлением 50 Ом обеспечивает надежную работу на частотах L-диапазона с ограничением частоты более 60 ГГц.Материалы и конструкция этого кабеля GPS позволяют ему удерживать ток внутри кабеля, что отражается в его емкости , равной 30,8 пФ / фут (100,1 пФ / м). Он имеет индукцию 0,077 мкГн / фут (0,25 мкГн / м). Это мера способности кабеля выдерживать кондуктивный ток, связанная с импедансом кабеля. Его ядро ​​BCCS обладает высокой проводимостью, а скорость распространения (Vp), выраженная в процентах от скорости света, составляет 66%. Его стальной сердечник с медным покрытием также выдерживает напряжение до 500 вольт.

Ключевые разъемы, используемые на кабельных сборках антенны GPS

Выбор разъема, используемого в кабеле антенны GPS, также должен минимизировать потери сигнала, отражения и дисперсию. Идеально подобранный однородный разъем на самом деле не существует, но многие хорошие варианты разъемов доступны в предварительно собранных антенных кабелях GPS , которые обеспечивают хорошую производительность. Все коаксиальные разъемы, которые обычно используются, имеют полное сопротивление 50 Ом с диапазоном частот, который полностью соответствует возможности подключения L-диапазона.Большинство разъемов также поддерживают на минимальном уровне КСВ, вносимые потери и утечку радиочастоты, обеспечивая при этом большое количество циклов сопряжения для долговечности сборки. Миниатюрные или микроминиатюрные разъемы могут использоваться для подключения GPS-антенны непосредственно к печатной плате через микроминиатюрный переходник для пигтейлов, который должен быть как можно короче.

Общие разъемы, используемые в сборке кабеля антенны GPS LMR 100, включают:

Часто задаваемые вопросы

Как установить антенну GPS?

Позаботьтесь о том, чтобы правильно установить антенну GPS и кабель , чтобы обеспечить ее правильную работу.Вот несколько ключевых шагов для правильной установки GPS-антенны:

  1. Как правильно определить местонахождение антенны GPS

Для правильной работы антенн GPS требуется беспрепятственный доступ к открытому небу, чтобы они были видны как можно большему количеству спутников. Установите антенну как можно выше на крыше здания или автомобиля, вдали от других крупных конструкций, которые будут мешать линии горизонта. Подходящая система крепления на столб или кронштейн может использоваться для зданий, а магнитные крепления или системы крепления через сквозные отверстия обычно используются для транспортных средств.При размещении антенны следует избегать других установок антенны, а также среды, в которой антенна или ее кабель могут быть погружены в стоячую воду или покрыты растительностью или снегом.

  1. Подключение кабеля GPS к антенне

Коаксиальный кабель должен быть подключен как к антенне, так и к другим вспомогательным устройствам GPS, включая молниеотводы и малошумящие усилители. Для различных радиокомпонентов может потребоваться несколько подходящих внутренних и наружных кабелей антенны GPS , и переходников соединителя.Длина кабеля должна быть как можно короче, и в идеале следует избегать использования адаптеров, поскольку они увеличивают нарушения целостности в установке. Антенный кабель можно поддерживать с помощью кабельных подвесок или устанавливать в герметичном кабелепроводе, в котором можно разместить его разъемы.

  1. Оцените работу системы GPS и при необходимости отрегулируйте установку

Все компоненты в сборе могут потребовать регулировки, если установка антенны GPS работает плохо.При необходимости переместите антенну и ее крепление. Регулировка длины кабеля может существенно повлиять на производительность всей системы. После достижения оптимальной производительности антенны GPS систему можно должным образом гидроизолировать с помощью ленты для коаксиального кабеля или диэлектрической смазки для герметизации и защиты любых открытых соединений.

Работают ли эти кабели с другими системами спутниковой навигации?

Кабели антенны GPS, доступные выше, могут быть использованы для компетентного обеспечения связи для любой глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) , включая:

  • ГЛОНАСС (Россия)
  • BeiDou (Китай)
  • Галилео (Европейский Союз)
  • Квази-Зенит (Япония)

Все эти альтернативные спутниковые навигационные системы работают на той же основе, что и GPS, но отличаются количеством используемых спутников и орбитальных плоскостей.

Можно ли использовать RG 174 в качестве кабеля GPS?

RG 174 — это гибкий коаксиальный кабель, диаметр которого такой же, как у LMR 100. Однако он отличается от кабелей типа LMR 100, поскольку имеет только одинарный экран, многожильный внутренний провод и нижний предел частоты. LMR 100 — лучший выбор для кабеля GPS-антенны , поскольку он имеет более низкое затухание в дБ / фут на каждой частоте .

Что такое LNA?

A Малошумящий усилитель (LNA) — это электронное устройство, которое можно установить в линию для усиления очень маломощных сигналов GPS. Обычный усилитель будет усиливать как принимаемый сигнал, так и любые присутствующие помехи или шум. Малошумящий усилитель способен убирать шум из сигнала, сохраняя оптимальное соотношение сигнал / шум (SNR) .

Заключение

Выбор кабеля GPS имеет решающее значение для работы антенны и приемника GPS.Антенные кабели GPS следует выбирать из-за их качества экранирования, с коаксиальным кабелем с двойным экраном, таким как LMR 100, обеспечивающим наименьшие потери сигнала. Кабельные сборки антенны GPS оснащены высококачественными прочными разъемами, которые выдерживают повторяющиеся циклы соединения и внешние условия.

Узнать больше

Кабели для антенн GPS

Многие антенны GPS имеют штекерные разъемы SMA или антенные кабели к штекерным разъемам SMA:

  • Ознакомьтесь с нашими предложениями по кабелям SMA.

Глобальная система позиционирования или Антенные кабели GPS представляют собой отрезки коаксиального кабеля, которые специально используются для передачи сигналов GPS от GPS-антенны к нисходящему GPS-радиоприемнику с минимальными затратами. потеря или изменение. Это критически важный компонент для использования проприетарной спутниковой радионавигационной системы , созданной и принадлежащей правительству США, и которая может использоваться для доступа к функциям определения местоположения, навигации и времени в системе.Следовательно, кабель необходим для спутниковой связи между Космическим и Пользовательским сегментами GPS. Данные, полученные антенной GPS, передаются по кабелю на приемник GPS. Это спутниковое навигационное устройство имеет программные возможности и драйверы для извлечения данных из спутниковой системы и отображения их в доступном формате.

Кабель GPS оканчивается классом радиочастотного разъема, совместимого с антенным разъемом и способного обеспечить надежное механическое и электрическое соединение.Кабели могут использоваться для подключения внешней антенны GPS к устройству GPS или внутренней антенны GPS внутри устройства. Они также могут потребоваться для подключения малошумящего усилителя (LNA) , как описано ниже.

Тип кабеля, используемого в качестве кабеля GPS , имеет решающее значение для работы кабельной сборки с особыми типами коаксиального кабеля, которые производятся с предпочтительными низкими потерями.Характер сигнала GPS, рассмотренный ниже, означает, что длина кабеля GPS должна быть минимальной, насколько это возможно. Это достигается несколькими способами, в частности, путем двойного экранирования коаксиального кабеля и сохранения небольшой длины кабеля.

Предлагаемый здесь набор кабелей GPS произведен в соответствии с высочайшими стандартами качества и происхождения. Все материалы и изготовление наших кабелей GPS соответствуют требованиям ЕС по ограничению использования опасных веществ (RoHS) и законодательству о конфликтных минералах, например Закону Додда-Франка (2010) и Положению о конфликтных минералах (2020) .

О GPS

Что такое GPS?

Глобальная система определения местоположения — первая в мире спутниковая радионавигационная система. Он был разработан Министерством обороны США в 1970-х годах и был новым и амбициозным проектом. В течение следующих 20 лет США запустили и создали группировку из 24 спутников, находящихся на постоянной орбите, число которых в настоящее время увеличилось до 30.Созвездие спутников GPS используется для предоставления точных геолокационных и хронологических данных, которые могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях. Это делается с помощью непрерывного спутникового вещания с орбитальных спутников. Первоначально доступ к передаваемому сигналу был ограничен военными США, но с 2000 года он был доступен всем, кто может получать и использовать сигнал с помощью совместимого устройства, которое имеет беспрепятственный обзор неба. Правительством США сохраняется возможность выборочной деградации или приостановки работы GPS в любое время.

Как работает GPS

GPS использует 24 орбитальных спутника, которые были расположены на средней околоземной орбите, так что минимум 4 спутника будут видны приемникам из любой точки Земли. Каждый спутник опоясывает Землю дважды за 24 часа, путешествуя со скоростью более 8000 миль (12 875 километров) в час. Каждый орбитальный спутник в созвездии непрерывно передает сигнал, который кодирует данные о конкретном времени и местоположении, используя синхронизированные атомные часы, которые находятся на борту спутников.Эти передачи постоянно отслеживаются и при необходимости корректируются Космическими силами США через их обширную сеть центров управления и контроля. Ключевые компоненты сигнала GPS включают в себя:

  1. Код псевдослучайного шума (PRN) — это уникальная двоичная последовательность, которая используется для идентификации передающего спутника. PRN выбирается для предотвращения помех между множественными сигналами спутников GPS и функционирует как тип кода расширения, который увеличивает полосу пропускания сигнала GPS.
  2. Эфемеридные данные предоставляют информацию о состоянии радиовещательного спутника, а также конкретные данные о точности спутника, номере недели, возрасте переданных данных и времени. Он остается действительным для целей вычислений в течение двух часов с момента его трансляции, известного как Время эфемерид (ToE).
  3. Данные альманаха предоставляют дополнительные данные о местоположении и местоположении, которые сообщают о созвездии в целом.Эти данные действительны в течение 90 дней и могут использоваться приемниками GPS для сокращения времени до первого определения местоположения.

PRN — это идентифицирующий компонент с эфемеридами и данными альманаха, обеспечивающий радионавигационную часть спутникового сообщения. Загрузка всего сообщения может занять несколько минут, хотя получатели могут сократить это время, полагаясь только на данные эфемерид. Сигнал широковещательной передачи GPS используется приемниками GPS для определения времени прибытия (TOA) и времени полета (TOF) .Зная время прибытия сигнала, а также положение, направление движения и скорость передающих спутников, можно построить график курса спутника по отношению к положению приемника на Земле.

Полосы частот, используемые GPS

Спутниковые сигналы GPS — это сигналы с частотой ниже 2 ГГц, которые используют полосу радиоспектра, известную как L-диапазон . Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) определил диапазон L, который охватывает от 1 до 2 ГГц и в основном используется для аэрокосмической и спутниковой связи.Частотные сигналы L-диапазона имеют преимущество, поскольку они способны эффективно проникать в ионосферу, атмосферные облака, туман и осадки без необходимости использования громоздкой лучевой антенны для приема сигналов. Основные частоты L-диапазона, используемые GPS для гражданского доступа:

  • L1 работает на частоте 1575,42 МГц и имеет ширину 15,345 МГц.
  • L2 работает на частоте 1227,60 МГц и имеет ширину канала 11 МГц.
  • L5 работает по адресу 1176.45 МГц при полосе пропускания 12,5 МГц.

Используемые частоты прямо пропорциональны частоте L-диапазона по умолчанию атомных часов, переносимых орбитальными спутниками. Они обеспечивают адекватную полосу пропускания не только для данных часов, но также для кодирования кодов PRN, данных эфемерид и данных альманаха на несущем сигнале. В зависимости от используемой GPS-антенны можно принимать одну, две или все три частоты для быстрого получения сигнала и кратчайшего времени для первого определения.

Кабели антенны GPS: ключевые моменты

Выбор кабеля антенны GPS имеет решающее значение для работы антенны и приемника GPS из-за нескольких заметных недостатков в системе, которая зависит от приема сигналов внеземного происхождения. К тому времени, когда сигнал GPS проник во все слои атмосферы Земли, чтобы добраться до приемника, значительная часть электромагнитной энергии была поглощена, что означает, что полученный сигнал уже ослаблен.Основные проблемы, с которыми сталкиваются с сигналами GPS, включают:

  1. Многолучевые помехи от GPS — это часто встречающаяся проблема, которая увеличивает время, необходимое устройству GPS для определения местоположения. Эти помехи вызваны отражением и рассеянием сигнала GPS от зданий, растительности или других природных или искусственных сооружений. Это приводит к генерации множества альтернативных отраженных версий сигнала, которые поступают на приемную антенну с задержкой и могут затухать или искажать общий сигнал, что приводит к ошибкам в расчетах местоположения.
  2. Плохая погода может привести к ухудшению качества сигнала GPS, несмотря на его надежное проникновение. Работоспособность наружной антенны GPS может быть снижена из-за нарастания льда и снега, а особенно плотные осадки и густой туман могут задержать получение сигнала и время для первого определения местоположения.
  3. Городские районы имеют плохую прямую видимость для антенн GPS и целевых спутников из-за плотности застройки, что снижает экспозицию на открытом небе.Плохая видимость означает, что устройство будет испытывать смещение положения и низкую точность. Застроенные зоны также вызывают больше эффектов многолучевого распространения из-за отражения сигнала от плотных строительных материалов и поверхностей, таких как бетон.
  4. Внутренние помещения делают GPS неэффективным, поскольку они закрыты и не подвергаются воздействию спутникового сигнала. К тому времени, как сигнал проникает в здание, он настолько ослабляется, что его уже нельзя будет использовать.

Качественные кабели и антенны GPS необходимы для правильной работы устройств GPS

Эти проблемы означают, что приемная антенна и радиооборудование, используемое для GPS, должны эффективно получать и передавать сигнал GPS.Кроме того, из-за энергопотребления, необходимого для устройств GPS, потребуется оптимальная батарея или питание от сети, а интерфейсное программное обеспечение, используемое для картографии, должно быть точным. Высококачественный кабель GPS жизненно важен для сведения потерь сигнала к абсолютному минимуму для правильной работы этой радиочастотной цепи.

Антенны, используемые для GPS, должны быть эффективными Всенаправленная антенна с сопротивлением 50 Ом Антенны с правой круговой поляризацией (RHCP) , которая соответствует поляризации сигнала GPS и позволяет антенне принимать сигнал в любой точке из зенита к горизонту.Антенны GPS обычно имеют высокое усиление, с юридическими ограничениями, установленными Федеральной комиссией по связи (FCC). В паре с хорошо подобранными линиями передачи по коаксиальному кабелю эти антенны эффективно преобразуют не менее 50% получаемой ими электромагнитной энергии в излучаемую мощность с коэффициентом стоячей волны по напряжению (КСВН) , который поддерживается как можно более низким.

Лучший коаксиальный кабель для сборки кабеля GPS

  • Лучший коаксиальный кабель для GPS — это коаксиальный кабель с низкими потерями , который имеет уменьшенные потери или затухание сигнала по всей длине на частотах L-диапазона, используемых GPS.

Уникальная структура коаксиального кабеля делает его наиболее эффективным средством передачи сигналов GPS от источника к оконечному устройству. Его двойные внешний и внутренний проводники защищают электромагнитную энергию, проходящую по линии, от внешних помех и удерживают передаваемую радиочастотную энергию внутри линии. Тип коаксиального кабеля, выбранного для использования в качестве кабеля антенны GPS, будет определять необходимые радиочастотные разъемы, а электрические характеристики для всей сборки должны быть точно согласованы, чтобы минимизировать потери или отклонения в общей сборке.

В пределах верхнего предела частоты (частоты среза) кабеля GPS, радиочастотные сигналы распространяются по его длине в режиме поперечного электрического и магнитного (TEM) поля, при этом электрические и магнитные поля расположены под прямым углом друг к другу и ось кабеля. Пределы кабеля будут определяться диаметром кабеля с меньшим диаметром кабеля антенны GPS, допускающего более высокие частоты. Это, однако, должно быть уравновешено затуханием на более высоких частотах из-за диэлектрических потерь и скин-эффекта.

Потеря сигнала GPS через антенные кабели

Затухание — это количество радиочастотной энергии, которая теряется при передаче сигнала по длине кабеля. Потери обычно связаны с тепловым рассеянием, скин-эффектом, утечкой из-за плохого экранирования кабеля и диэлектрическими потерями, а также частью сигнала, который может быть отражен из-за разрывов в линии. На частотах ниже 10 ГГц, таких как частоты L-диапазона, используемые GPS, потери в проводниках являются основным фактором потерь сигнала.

Экранирование — ключ к эффективности кабеля антенны GPS

Экранирование защищает кабель антенны GPS от потерь на излучение, которые могут нарушить работу узла. Хотя добиться 100% экранирования линии сложно, хорошо экранированный кабель будет поддерживать электромагнитные поля внутри кабеля и сводить потери на излучение к минимуму. Утечка радиочастотной энергии не только снижает мощность и качество сигнала, но также может быть источником помех.Комбинация полностью закрытого диэлектрического слоя, медной оплетки и слоев экрана из фольги минимизирует проникновение нежелательной электромагнитной энергии через внешние слои кабеля, а также устранение помех от окружающей среды, окружающей кабель. Кабели с хорошей эффективностью экранирования сочетают в себе механизмы экранирования (например, слой оплетки с внутренним экраном из фольги) для максимального покрытия от потери сигнала.

LMR 100 Антенный кабель GPS

LMR 100 или аналогичный высококачественный коаксиальный кабель обеспечивает лучшую производительность для антенного кабеля GPS.Этот полугибкий коаксиальный мини-кабель известен своими превосходными характеристиками и исключительно низкими потерями и поэтому обычно используется в сборках кабелей GPS. Физические и электрические характеристики этого кабеля, подробно описанные ниже, подтверждают его полезность для подключения к GPS.

Физические характеристики и характеристики антенного кабеля LMR 100 GPS

LMR 100 имеет структуру, сравнимую с большинством коаксиальных кабелей, с ключевыми характеристиками, повышающими его характеристики в качестве кабеля с низкими потерями.Диаметр LMR 100 составляет 0,11 дюйма или (2,79 мм) , а кабель известен своей гибкостью, что означает, что его можно легко проложить без риска повреждения. Этот надежный кабель также устойчив к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению, а срок его службы составляет десятилетия, что делает его хорошим выбором для установки антенны GPS.

Его центральный провод из сплошной оголенной стали, плакированной медью (BCCS), имеет высокую проводимость. Окружающий проводник полиэтиленовый (PE) диэлектрик улучшает электрические характеристики кабеля и остается устойчивым к воде и химическим растворителям.Слой диэлектрика окружен неограниченной алюминиевой лентой и внешней оплеткой из луженой меди, которая покрыта внешней пластиковой оболочкой, обычно из ПВХ или полиэтилена.

Важность двойного экранирования кабелей антенны GPS

Конструкция этого кабеля с двойным экранированием является отличительной особенностью с комбинацией фольги и оплетки, особенно полезной для уменьшения потерь сигнала GPS, особенно радиационных потерь из-за скин-эффекта в центральном проводе.Его эффективность экранирования превышает 90 децибел. Лента из алюминиевой лавсановой фольги полностью закрывает диэлектрик, обеспечивая 100% покрытие, устойчивое к растрескиванию при изгибе кабеля. Экран из луженой медной оплетки плотно оплетен с охватом не менее 95%. Эта качественная плотная тесьма благотворно заземляет.

Электрические характеристики коаксиального кабеля антенны GPS LMR 100

Этот коаксиальный кабель с сопротивлением 50 Ом обеспечивает надежную работу на частотах L-диапазона с ограничением частоты более 60 ГГц.Материалы и конструкция этого кабеля GPS позволяют ему удерживать ток внутри кабеля, что отражается в его емкости , равной 30,8 пФ / фут (100,1 пФ / м). Он имеет индукцию 0,077 мкГн / фут (0,25 мкГн / м). Это мера способности кабеля выдерживать кондуктивный ток, связанная с импедансом кабеля. Его ядро ​​BCCS обладает высокой проводимостью, а скорость распространения (Vp), выраженная в процентах от скорости света, составляет 66%. Его стальной сердечник с медным покрытием также выдерживает напряжение до 500 вольт.

Ключевые разъемы, используемые на кабельных сборках антенны GPS

Выбор разъема, используемого в кабеле антенны GPS, также должен минимизировать потери сигнала, отражения и дисперсию. Идеально подобранный однородный разъем на самом деле не существует, но многие хорошие варианты разъемов доступны в предварительно собранных антенных кабелях GPS , которые обеспечивают хорошую производительность. Все коаксиальные разъемы, которые обычно используются, имеют полное сопротивление 50 Ом с диапазоном частот, который полностью соответствует возможности подключения L-диапазона.Большинство разъемов также поддерживают на минимальном уровне КСВ, вносимые потери и утечку радиочастоты, обеспечивая при этом большое количество циклов сопряжения для долговечности сборки. Миниатюрные или микроминиатюрные разъемы могут использоваться для подключения GPS-антенны непосредственно к печатной плате через микроминиатюрный переходник для пигтейлов, который должен быть как можно короче.

Общие разъемы, используемые в сборке кабеля антенны GPS LMR 100, включают:

Часто задаваемые вопросы

Как установить антенну GPS?

Позаботьтесь о том, чтобы правильно установить антенну GPS и кабель , чтобы обеспечить ее правильную работу.Вот несколько ключевых шагов для правильной установки GPS-антенны:

  1. Как правильно определить местонахождение антенны GPS

Для правильной работы антенн GPS требуется беспрепятственный доступ к открытому небу, чтобы они были видны как можно большему количеству спутников. Установите антенну как можно выше на крыше здания или автомобиля, вдали от других крупных конструкций, которые будут мешать линии горизонта. Подходящая система крепления на столб или кронштейн может использоваться для зданий, а магнитные крепления или системы крепления через сквозные отверстия обычно используются для транспортных средств.При размещении антенны следует избегать других установок антенны, а также среды, в которой антенна или ее кабель могут быть погружены в стоячую воду или покрыты растительностью или снегом.

  1. Подключение кабеля GPS к антенне

Коаксиальный кабель должен быть подключен как к антенне, так и к другим вспомогательным устройствам GPS, включая молниеотводы и малошумящие усилители. Для различных радиокомпонентов может потребоваться несколько подходящих внутренних и наружных кабелей антенны GPS , и переходников соединителя.Длина кабеля должна быть как можно короче, и в идеале следует избегать использования адаптеров, поскольку они увеличивают нарушения целостности в установке. Антенный кабель можно поддерживать с помощью кабельных подвесок или устанавливать в герметичном кабелепроводе, в котором можно разместить его разъемы.

  1. Оцените работу системы GPS и при необходимости отрегулируйте установку

Все компоненты в сборе могут потребовать регулировки, если установка антенны GPS работает плохо.При необходимости переместите антенну и ее крепление. Регулировка длины кабеля может существенно повлиять на производительность всей системы. После достижения оптимальной производительности антенны GPS систему можно должным образом гидроизолировать с помощью ленты для коаксиального кабеля или диэлектрической смазки для герметизации и защиты любых открытых соединений.

Работают ли эти кабели с другими системами спутниковой навигации?

Кабели антенны GPS, доступные выше, могут быть использованы для компетентного обеспечения связи для любой глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) , включая:

  • ГЛОНАСС (Россия)
  • BeiDou (Китай)
  • Галилео (Европейский Союз)
  • Квази-Зенит (Япония)

Все эти альтернативные спутниковые навигационные системы работают на той же основе, что и GPS, но отличаются количеством используемых спутников и орбитальных плоскостей.

Можно ли использовать RG 174 в качестве кабеля GPS?

RG 174 — это гибкий коаксиальный кабель, диаметр которого такой же, как у LMR 100. Однако он отличается от кабелей типа LMR 100, поскольку имеет только одинарный экран, многожильный внутренний провод и нижний предел частоты. LMR 100 — лучший выбор для кабеля GPS-антенны , поскольку он имеет более низкое затухание в дБ / фут на каждой частоте .

Что такое LNA?

A Малошумящий усилитель (LNA) — это электронное устройство, которое можно установить в линию для усиления очень маломощных сигналов GPS. Обычный усилитель будет усиливать как принимаемый сигнал, так и любые присутствующие помехи или шум. Малошумящий усилитель способен убирать шум из сигнала, сохраняя оптимальное соотношение сигнал / шум (SNR) .

Заключение

Выбор кабеля GPS имеет решающее значение для работы антенны и приемника GPS.Антенные кабели GPS следует выбирать из-за их качества экранирования, с коаксиальным кабелем с двойным экраном, таким как LMR 100, обеспечивающим наименьшие потери сигнала. Кабельные сборки антенны GPS оснащены высококачественными прочными разъемами, которые выдерживают повторяющиеся циклы соединения и внешние условия.

Узнать больше

Инструменты для коаксиальных кабелей

Инструменты для зачистки коаксиального кабеля, ключ RP-SMA / SMA и инструменты для вставки U.FL и MHF4.

Высококачественные инструменты для антенных кабелей и разъемов
Ручные инструменты и аксессуары для коаксиальных кабелей и радиочастотных разъемов — это предметы, которые используются для:

  • точно зачистить коаксиальные кабели,
  • правильно подключите антенные разъемы,
  • затяните коаксиальные разъемы до соответствующего уровня крутящего момента,
  • и защитите открытые неподключенные концы радиочастотных разъемов, которые не используются.

Использование правильных компонентов при сборке и передаче антенных кабелей улучшит работу вашего радиочастотного оборудования, а также продлит его срок службы. Инструменты для подготовки коаксиального кабеля широко используются профессионалами, любителями и потребителями в следующих секторах: телекоммуникации , Satcom , кабельное телевидение , испытания и измерения , беспроводные сети , аудиовизуальные , звуковая инженерия и другие.

Инструменты и аксессуары для коаксиального кабеля, соответствующие RoHS
Все наше электрическое и электронное оборудование (EEE) тщательно закуплено и соответствует директиве по ограничению содержания опасных веществ (RoHS) .Наш инвентарь инструментов для антенных кабелей, где это применимо, также соответствует законодательству, касающемуся происхождения Вольфрам, олово, тантал и золото (3TG) :

  • Раздел 1502 Закона Додда-Франка
  • Положение о конфликтных полезных ископаемых (2021 г.)

Основные инструменты для антенных кабелей
Следующие инструменты для установки коаксиального кабеля и аксессуары для антенных разъемов можно использовать для подготовки кабеля в соответствии с профессиональными стандартами.Технические специалисты используют следующие элементы для безопасного и эффективного зачистки, обрезки и заделки антенных кабелей, а также для затяжки сопряженных коаксиальных разъемов. В зависимости от типа и масштаба радиочастотного контура или установки сетевой инфраструктуры, эти элементы, возможно, придется использовать часто и широко, поэтому они рассчитаны на длительный срок службы с минимальной утомляемостью пользователя. Их можно с уверенностью использовать в домашних, коммерческих и промышленных условиях.

[A] Что такое инструмент для зачистки коаксиального кабеля?
Устройство для зачистки коаксиального кабеля — это ручной инструмент, который используется для снятия оболочки, экрана оплетки и изоляции коаксиального кабеля.Это достигается за счет того, что лезвия устройства для зачистки надрезают слои кабеля с удалением заглушек, чтобы обнажить нижележащие слои без повреждения экрана кабеля и проводника. Острые лезвия прорезают различные пластиковые и металлические слои коаксиального кабеля. Это делается ступенчатым образом, оставляя внутренний проводник открытым с изолятором, экраном и оболочкой, расположенными так, чтобы они могли вмещать присоединение совместимого разъема для завершения подготовленного кабеля. Использование устройства для зачистки коаксиального кабеля гораздо менее подвержено ошибкам оператора, экономит время и дает стабильные результаты по сравнению с зачисткой кабеля вручную.

Устройства для зачистки кабеля бывают разных конструкций и типов, в том числе:

  • Триммеры Drop
  • Инструменты для удаления керна, снятия изоляции и снятия фасок
  • Инструменты для снятия изоляции и снятия фаски
  • Некоторые съемники имеют встроенный инструмент для обжима

Устройства для зачистки могут иметь два или три режущих лезвия и различаются по глубине, на которую они разрезают слои кабелей для снятия изоляции.Они также имеют размер в соответствии с типом и диаметром готового коаксиального кабеля, с регулировкой глубины и длины зачистки с помощью шестигранного ключа. Инструмент для зачистки кабеля разработан таким образом, чтобы не разрезать кабель слишком глубоко, что может стать проблемой при зачистке кабеля ножом или другим лезвием. Длина полосы соответствует отраслевым стандартам, а сила резания, применяемая к коаксиальному кабелю, контролируется, что снижает риск деформации кабеля. На многих конструкциях имеется отверстие для пальца оператора.Палец используется для нажатия на ножевой рычаг, зацепляя ножи, а также для вращения устройства для снятия изоляции на кабеле.

[B] Что такое инструмент для вставки соединителя U.FL?
Инструменты для вставки U.FL используются для подключения и отключения разъема Hirose U.FL, который широко используется в приложениях, монтируемых на печатную плату. С этим миниатюрным разъемом легче работать с помощью металлического зажимного приспособления, которое точно соответствует точным размерам этого миниатюрного разъема.Этот инструмент гарантирует, что соединитель вставлен и извлечен правильно, чтобы он не повредился, поскольку он хрупкий и имеет ограниченное количество циклов соединения.
Чтобы отсоединить разъем U.FL, концевую часть инструмента вставляют зубцами под фланцы охватывающего разъема, который затем можно снять с установленного на печатной плате вилочного разъема на одной линии с его осью сопряжения.

[C] Что такое инструмент для вставки разъема MHF4?
Двухтактный инструмент MHF-4 — это специальный ручной инструмент, позволяющий правильно подсоединять и отсоединять разъем IPEX MHF-4.Разъем MHF-4 имеет высоту сопряжения всего 1,2 дюйма, что затрудняет обращение с разъемом. Эти металлические зажимы имеют точную форму, соответствующую размерам этого хрупкого миниатюрного разъема, который обычно устанавливается на поверхность.

Инструменты для вставки / извлечения, подобные этим, для разъемов MHF-4 и UFL , можно использовать для извлечения этих хрупких разъемов из состояния сочленения без повреждения разъема или близлежащих электронных компонентов. Поскольку эти миниатюрные разъемы часто устанавливаются на печатных платах с большим количеством компонентов, экстрактор представляет собой простой и эффективный способ отсоединения разъема без нарушения работы коаксиального кабеля, разъема или гнезда.

[D] Что такое соединительный ключ SMA / RP-SMA?
Ключ для разъемов SMA — это разновидность динамометрических ключей для радиочастотных разъемов и незаменимый инструмент для грамотного совмещения стандартных разъемов SMA и разъемов обратной полярности.

Оба этих типа резьбовых сверхминиатюрных радиочастотных разъемов имеют внешнюю шестигранную гайку (5/16 дюйма в противоположных плоскостях) на корпусе охватываемого разъема. Гайка имеет идентичные размеры с шестигранной гайкой Общества автомобильных инженеров (SAE).

Этот плоский динамометрический ключ точно соответствует этой шестигранной гайке и используется для ее затяжки до соответствующего уровня крутящего момента. Гаечный ключ также можно использовать с переходниками.

С помощью гаечного ключа SMA стандартные разъемы SMA и разъемы обратной полярности могут быть затянуты с высокой точностью, что означает, что разъемы в устройствах и системах полностью совмещены и работают должным образом. Динамометрический ключ используется для предотвращения недостаточной или чрезмерной затяжки этих разъемов, что может привести к повреждению или ослаблению соединений в критических интерфейсах и ухудшению общей производительности системы.Используя динамометрический ключ, технические специалисты могут получить точное и стабильное соединение.

[E] Что такое пылезащитные колпачки?
Пылезащитные колпачки или пылезащитные колпачки радиочастотных разъемов — это покрытия, специально разработанные для установки на несоединенные концы антенных разъемов. Закрыв открытые концы разъемов, они могут быть защищены от загрязнений, которые могут застрять в резьбе разъема и на хрупком внутреннем стыковочном интерфейсе. Поскольку пылезащитные колпачки защищают разъемы от попадания пыли и влаги, они помогают предотвратить коррозию, которая может повредить не только разъем, но и кабель, к которому он прикреплен.Некоторые пылезащитные колпачки имеют код защиты от проникновения, указывающий степень герметичности, которую они обеспечивают.

Разъем SMA и его аналог с обратной полярностью — широко используемые радиочастотные разъемы, используемые в таких приложениях, как сотовые и беспроводные сети и GPS. Пылезащитные крышки разъемов SMA и RP SMA полезны для защиты разъемов во время монтажных работ и могут использоваться как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Во время установки их можно использовать для предотвращения накопления статического заряда в кабеле, который будет подключен к антенне.

Поскольку стандартные разъемы SMA и разъемы обратной полярности имеют идентичный корпус по конструкции, эти крышки разъемов могут использоваться для соединения с любым типом разъемов типа «розетка» (jack).

Пылезащитные колпачки могут быть из латуни или нержавеющей стали, которые подвергаются прецизионной механической обработке для сопряжения с этими разъемами в соответствии со спецификациями MIL. Эти крышки часто согласованы по импедансу (и содержат изолятор), чтобы они не мешали работе других компонентов в радиочастотном устройстве или цепи, в которой они используются.Также доступны более простые пластиковые крышки, которые также прикручиваются к гнезду SMA. Некоторые устройства оснащены цепочкой или нейлоновым шнуром, чтобы предотвратить потерю пылезащитной крышки из кабельной сборки.

Почему инструменты для антенных кабелей важны?

Использование правильных инструментов для установки и стыковки радиочастотных разъемов минимизирует нарушения целостности.
В идеальной радиочастотной системе антенны, кабели и нисходящие устройства будут иметь одну непрерывную линию без изменений конструкции или импеданса.Это называется совпадающей линией . В действительности радиочастотные линии имеют несколько разрывов по длине.

A несплошность — это место на линии, где есть изменение импеданса с отклонением от стандарта 50 Ом. Это может быть из-за:

  • Изменение диаметра проводника или изолятора,
  • Ступенчатые изменения, когда кабели оканчиваются разъемами, а разъемы сопрягаются с разъемами,
  • Франк зазоры, особенно в слое изолятора.

Разрывы создавали отражения электромагнитных волн, при которых отражались как падающий ток, так и напряжение. Линия с разрывами — это несовпадающая линия .

Переданные волны продолжают двигаться вперед, а отраженные волны возвращаются к источнику. Множественные отраженные волны будут распространяться в зависимости от количества и степени неоднородностей на линии. Если падающая и отраженная волны встречаются, они компенсируют друг друга, что приводит к коротким или различным степеням замирания в зависимости от количества возникающих отражений.

Цель выбора, присоединения и подключения антенных кабелей и разъемов с помощью подходящих инструментов и принадлежностей — свести эти нарушения целостности к абсолютному минимуму.

Неправильное обращение с разъемами при их установке и стыковке приводит к образованию продуктов с пассивной интермодуляцией (PIM).
При неправильном обращении с разъемами и кабелями их можно легко повредить. Неравномерности, нелинейности и другие структурные различия в разъемах и кабелях являются причиной пассивной интермодуляции с генерацией смешанных частотных продуктов, которые вызывают помехи сигнала, что является проблемой в сотовых и беспроводных сетях.

Основные источники PIM в антенных кабелях и разъемах:

  • Плохо соединенные разъемы с недостаточным крутящим моментом или те, которые были ослаблены из-за вибрации, толчков или других физических ударов.
  • Проникновение загрязняющих веществ, таких как пыль, грязь и влага.
  • Коррозия и ее продукты
  • Масло и консистентная смазка, которые могут препятствовать чистому контакту между токопроводящими частями соединителя
  • Металлические чешуйки или припой от крепления разъема к кабелю.
  • Неравномерное соприкосновение поверхностей разъема металл-металл из-за чрезмерной затяжки, застревания диэлектрического материала или деформации разъемов.

Указанные выше проблемы можно свести к минимуму при правильном обращении с нашим выбором инструментов для антенного кабеля.

Часто задаваемые вопросы по инструментам для антенных кабелей

Как прикрепить разъем SMA к коаксиальному кабелю?
Разъемы SMA часто сочетаются с полужесткими и гибкими коаксиальными кабелями, такими как кабель RG58 или LMR 100, в различных областях применения.Правильное соединение коаксиального кабеля с разъемом SMA будет означать, что кабельная сборка работает правильно, как указано выше.

[A] Определите и отделите компоненты разъема (корпус и центральный контакт).
[B] Зачистите коаксиальный кабель, следуя инструкциям производителя разъема. Сдвиньте назад проволочную оплетку, как указано выше, после того, как кабель будет зачищен, чтобы разместить корпус разъема.
[C] Центральный контакт разъема должен располагаться над центральным проводящим проводом коаксиального кабеля.Контакт следует прижать вниз так, чтобы он находился на уровне изолятора. Обрежьте лишнюю изоляцию, не повредив жилу.
[D] Затем центральный контакт можно припаять или обжать к коаксиальному проводу. Припой следует наносить через отверстие в прикрепленном контакте. При пайке обычно требуется припой 0,020 дюйма (0,51 мм).
[E] Теперь контакт и кабель можно продеть в корпус разъема. Убедитесь, что кабель плотно прилегает к изолятору в корпусе разъема без зазоров.
[F] Корпус разъема можно припаять или обжать к кабелю.
[G] Для дополнительной защиты с разъемом можно использовать термоусадочную манжету, но ее необходимо навинтить на кабель до полной сборки разъема.

* Если вы не уверены в правильности подключения разъемов к антенным кабелям, покупка предварительно смонтированных антенных кабелей не только удобна, но и обеспечивает хорошую производительность. Ознакомьтесь с нашей подборкой высококачественных антенных кабелей здесь.

Как подобрать разъем RP-SMA?
Правильное соединение разъемов RP-SMA существенно влияет на производительность беспроводного сетевого оборудования. Плохое соединение ухудшит качество сигнала. Использование гаечного ключа для затягивания разъема оказывает заметное влияние на передачу микроволн. Вот шаги для правильного подключения разъемов RP-SMA.

  • Осмотрите разъемы RP-SMA типа «папа» и «мама» перед их стыковкой. Они должны быть чистыми и неповрежденными.
  • Совместите вилку и розетку разъемов и сдвиньте их вместе. Это должно быть плавное, беспрепятственное действие. При выполнении этого шага следите за тем, чтобы центральная ось штекерного гнезда была совмещена с гнездовым штифтом.
  • Поверните соединитель на шестигранной гайке с наружной резьбой до упора. Не вращайте кабель или устройство. Избегайте вращения центрального штифта в гнезде, так как это может повредить его.
  • Выполните окончательное соединение с помощью гаечного ключа. Примените гаечный ключ SMA к шестигранной гайке, удерживая корпус охватывающего разъема неподвижным, чтобы предотвратить проворачивание кабеля или устройства. Эта затяжка выполняется с крутящим моментом от 3 до 5 фунтов футов для латунных соединителей RP-SMA или от 7 до 10 фунтов футов для соединителей из нержавеющей стали. Затягивание следует производить только до тех пор, пока не будет достигнута «точка излома». Чрезмерное затягивание приведет к повреждению разъема.

* При работе с кабелями и разъемами вы можете носить заземленный браслет, чтобы защитить себя от статического разряда во время работы.

Как подключить разъем MHF4?
Поскольку это самый маленький в мире радиочастотный разъем, подсоединение и отсоединение этого миниатюрного разъема вручную может быть чрезвычайно трудным. Шарнирный штекер разъема MHF4 предназначен для подключения отрезка микрокоаксиального кабеля с соответствующей изоляцией, а затем его опускают, чтобы он соответствовал установленному разъему MHF-4. Вилку необходимо правильно выровнять и удерживать перпендикулярно гнезду, прежде чем надавить на верхнюю часть вилки для подключения.Если есть перекос, заглушка часто повреждается. Инструмент для вытягивания и толкания упрощает совместное открытие и закрытие этого разъема, поскольку он подходит к верхней части вилки, так что его можно толкать вертикально вниз и поднимать для отсоединения.

Можно ли многократно подключать и отключать разъем U.FL или MHF-4?
Миниатюрные коаксиальные разъемы, такие как разъем U.FL, не рассчитаны на большое количество циклов сопряжения. Он рассчитан всего на 30 циклов спаривания.Использование инструмента для извлечения повысит долговечность этого разъема. Разъем MHF-4 также не предназначен для повторных подключений и рассчитан на 30 циклов сопряжения.

В чем разница между устройством для зачистки коаксиального кабеля с 2 и 3 лезвиями?
Эти два типа инструментов для снятия изоляции различаются слоями кабеля, которые они могут удалить.

  • Инструмент для зачистки кабеля с двумя лезвиями снимает изоляцию с внешней оболочки и диэлектрика коаксиального кабеля, создавая два разных уровня.
  • Устройство для зачистки коаксиального кабеля с 3 лезвиями снимает три слоя кабеля — внешнюю оболочку, экран и диэлектрик, оставляя каждый слой открытым ступенчатым образом.

Зачистка коаксиального кабеля до двух уровней может быть полезной для подключения некоторых разъемов. Коннектор типа F (широко используемый для аудиовизуальных материалов), в частности, требует двухуровневой планки для его крепления. Съемник с 3 лезвиями полезен для разъемов, таких как разъемы SMA и RP-SMA

.

Как использовать устройство для зачистки коаксиального кабеля?
Это инструкция для устройства для зачистки коаксиального кабеля с двумя лезвиями .Если вы снимаете изоляцию с кабеля в первый раз, возможно, стоит использовать лишний кабель, на котором вы можете попрактиковаться, чтобы получить наилучшие результаты.

  • Оранжевый V-образный блок в углу устройства для зачистки кабеля можно отрегулировать, сняв его. Для этого нажмите на V-образный блок с противоположной стороны (отверткой) и надавите на губку съемника, чтобы освободить V-образный блок. Затем его можно повернуть, чтобы приспособить к кабелю правильного калибра, и снова вставить.
  • Глубина лезвий устройства для зачистки также должна быть отрегулирована в соответствии с типом используемого вами коаксиального кабеля. Возьмите шестигранный ключ , который идет в комплекте со съемником коаксиального кабеля, и используйте его, чтобы отрегулировать лезвия с помощью винтов с внутренним шестигранником на нижней стороне съемника. Вращение ключа поднимет или опускает лезвие на желаемую длину.
  • Откройте зажимы устройства для зачистки и вставьте кабель так, чтобы он был заподлицо с оранжевым V-образным блоком.
  • Вставьте палец в отверстие для пальца и поверните им трижды по часовой стрелке и трижды против часовой стрелки на кабеле.
  • Теперь можно снять кабель со съемника . Не используйте лезвия для зачистки, чтобы стащить с кабеля заглушки / остатки. Открываем стриппер, снимаем кабель и удаляем остатки вручную .
  • Отогните лишнюю проволочную оплетку на коаксиальном кабеле, чтобы радиочастотный разъем находился на оголенном коаксиальном кабеле.

Есть ли другие аксессуары для антенных кабелей и разъемов?
Для защиты антенных кабелей и разъемов от воздействия окружающей среды можно использовать несколько аксессуаров. Как и пылезащитные колпачки коаксиальных разъемов, эти аксессуары предотвращают попадание пыли и влаги и должны использоваться при прокладке кабелей вне помещений.

  • Коаксиальная лента — это липкая эластичная мастичная лента, которую можно обернуть вокруг сопряженных радиочастотных разъемов и кабелей.Лента оборачивается вокруг разъема, коаксиального кабеля и сформована для обеспечения изолирующего и водонепроницаемого уплотнения. Когда необходим доступ к разъему, его можно аккуратно отрезать и отклеить.
  • Силиконовая консистентная смазка , также известная как диэлектрическая смазка , является отличным электрическим изолятором и обеспечивает хорошую электрическую защиту разъемов. Его можно нанести на резьбу соединителей, чтобы создать барьер, непроницаемый для влаги и воздействия воздуха, которые могут вызвать коррозию.
  • Водонепроницаемые муфты — еще один метод защиты наружных прокладок радиочастотных кабелей. Эти герметичные блоки содержат сопряженные разъемы в герметичном корпусе, поэтому он не может быть поврежден под воздействием окружающей среды. Кабельные вводы могут быть установлены в стенах наружных шкафов с аналогичной целью.

В заключение
Умение правильно обращаться, собирать и подключать антенные кабели и разъемы существенно влияет на характеристики радиочастотных цепей, в которых они используются.Правильные инструменты для антенных кабелей необходимы для обеспечения правильной установки радиочастотных компонентов и антенн в приложениях, где их функция критически важна.

Узнать больше

Инструменты для зачистки коаксиального кабеля, ключ RP-SMA / SMA и инструменты для вставки U.FL и MHF4.

Высококачественные инструменты для антенных кабелей и разъемов
Ручные инструменты и аксессуары для коаксиальных кабелей и радиочастотных разъемов — это предметы, которые используются для:

  • точно зачистить коаксиальные кабели,
  • правильно подключите антенные разъемы,
  • затяните коаксиальные разъемы до соответствующего уровня крутящего момента,
  • и защитите открытые неподключенные концы радиочастотных разъемов, которые не используются.

Использование правильных компонентов при сборке и передаче антенных кабелей улучшит работу вашего радиочастотного оборудования, а также продлит его срок службы. Инструменты для подготовки коаксиального кабеля широко используются профессионалами, любителями и потребителями в следующих секторах: телекоммуникации , Satcom , кабельное телевидение , испытания и измерения , беспроводные сети , аудиовизуальные , звуковая инженерия и другие.

Инструменты и аксессуары для коаксиального кабеля, соответствующие RoHS
Все наше электрическое и электронное оборудование (EEE) тщательно закуплено и соответствует директиве по ограничению содержания опасных веществ (RoHS) . Наш инвентарь инструментов для антенных кабелей, где это применимо, также соответствует законодательству, касающемуся происхождения Вольфрам, олово, тантал и золото (3TG) :

  • Раздел 1502 Закона Додда-Франка
  • Положение о конфликтных полезных ископаемых (2021 г.)

Основные инструменты для антенных кабелей
Следующие инструменты для установки коаксиального кабеля и аксессуары для антенных разъемов можно использовать для подготовки кабеля в соответствии с профессиональными стандартами.Технические специалисты используют следующие элементы для безопасного и эффективного зачистки, обрезки и заделки антенных кабелей, а также для затяжки сопряженных коаксиальных разъемов. В зависимости от типа и масштаба радиочастотного контура или установки сетевой инфраструктуры, эти элементы, возможно, придется использовать часто и широко, поэтому они рассчитаны на длительный срок службы с минимальной утомляемостью пользователя. Их можно с уверенностью использовать в домашних, коммерческих и промышленных условиях.

[A] Что такое инструмент для зачистки коаксиального кабеля?
Устройство для зачистки коаксиального кабеля — это ручной инструмент, который используется для снятия оболочки, экрана оплетки и изоляции коаксиального кабеля.Это достигается за счет того, что лезвия устройства для зачистки надрезают слои кабеля с удалением заглушек, чтобы обнажить нижележащие слои без повреждения экрана кабеля и проводника. Острые лезвия прорезают различные пластиковые и металлические слои коаксиального кабеля. Это делается ступенчатым образом, оставляя внутренний проводник открытым с изолятором, экраном и оболочкой, расположенными так, чтобы они могли вмещать присоединение совместимого разъема для завершения подготовленного кабеля. Использование устройства для зачистки коаксиального кабеля гораздо менее подвержено ошибкам оператора, экономит время и дает стабильные результаты по сравнению с зачисткой кабеля вручную.

Устройства для зачистки кабеля бывают разных конструкций и типов, в том числе:

  • Триммеры Drop
  • Инструменты для удаления керна, снятия изоляции и снятия фасок
  • Инструменты для снятия изоляции и снятия фаски
  • Некоторые съемники имеют встроенный инструмент для обжима

Устройства для зачистки могут иметь два или три режущих лезвия и различаются по глубине, на которую они разрезают слои кабелей для снятия изоляции.Они также имеют размер в соответствии с типом и диаметром готового коаксиального кабеля, с регулировкой глубины и длины зачистки с помощью шестигранного ключа. Инструмент для зачистки кабеля разработан таким образом, чтобы не разрезать кабель слишком глубоко, что может стать проблемой при зачистке кабеля ножом или другим лезвием. Длина полосы соответствует отраслевым стандартам, а сила резания, применяемая к коаксиальному кабелю, контролируется, что снижает риск деформации кабеля. На многих конструкциях имеется отверстие для пальца оператора.Палец используется для нажатия на ножевой рычаг, зацепляя ножи, а также для вращения устройства для снятия изоляции на кабеле.

[B] Что такое инструмент для вставки соединителя U.FL?
Инструменты для вставки U.FL используются для подключения и отключения разъема Hirose U.FL, который широко используется в приложениях, монтируемых на печатную плату. С этим миниатюрным разъемом легче работать с помощью металлического зажимного приспособления, которое точно соответствует точным размерам этого миниатюрного разъема.Этот инструмент гарантирует, что соединитель вставлен и извлечен правильно, чтобы он не повредился, поскольку он хрупкий и имеет ограниченное количество циклов соединения.
Чтобы отсоединить разъем U.FL, концевую часть инструмента вставляют зубцами под фланцы охватывающего разъема, который затем можно снять с установленного на печатной плате вилочного разъема на одной линии с его осью сопряжения.

[C] Что такое инструмент для вставки разъема MHF4?
Двухтактный инструмент MHF-4 — это специальный ручной инструмент, позволяющий правильно подсоединять и отсоединять разъем IPEX MHF-4.Разъем MHF-4 имеет высоту сопряжения всего 1,2 дюйма, что затрудняет обращение с разъемом. Эти металлические зажимы имеют точную форму, соответствующую размерам этого хрупкого миниатюрного разъема, который обычно устанавливается на поверхность.

Инструменты для вставки / извлечения, подобные этим, для разъемов MHF-4 и UFL , можно использовать для извлечения этих хрупких разъемов из состояния сочленения без повреждения разъема или близлежащих электронных компонентов. Поскольку эти миниатюрные разъемы часто устанавливаются на печатных платах с большим количеством компонентов, экстрактор представляет собой простой и эффективный способ отсоединения разъема без нарушения работы коаксиального кабеля, разъема или гнезда.

[D] Что такое соединительный ключ SMA / RP-SMA?
Ключ для разъемов SMA — это разновидность динамометрических ключей для радиочастотных разъемов и незаменимый инструмент для грамотного совмещения стандартных разъемов SMA и разъемов обратной полярности.

Оба этих типа резьбовых сверхминиатюрных радиочастотных разъемов имеют внешнюю шестигранную гайку (5/16 дюйма в противоположных плоскостях) на корпусе охватываемого разъема. Гайка имеет идентичные размеры с шестигранной гайкой Общества автомобильных инженеров (SAE).

Этот плоский динамометрический ключ точно соответствует этой шестигранной гайке и используется для ее затяжки до соответствующего уровня крутящего момента. Гаечный ключ также можно использовать с переходниками.

С помощью гаечного ключа SMA стандартные разъемы SMA и разъемы обратной полярности могут быть затянуты с высокой точностью, что означает, что разъемы в устройствах и системах полностью совмещены и работают должным образом. Динамометрический ключ используется для предотвращения недостаточной или чрезмерной затяжки этих разъемов, что может привести к повреждению или ослаблению соединений в критических интерфейсах и ухудшению общей производительности системы.Используя динамометрический ключ, технические специалисты могут получить точное и стабильное соединение.

[E] Что такое пылезащитные колпачки?
Пылезащитные колпачки или пылезащитные колпачки радиочастотных разъемов — это покрытия, специально разработанные для установки на несоединенные концы антенных разъемов. Закрыв открытые концы разъемов, они могут быть защищены от загрязнений, которые могут застрять в резьбе разъема и на хрупком внутреннем стыковочном интерфейсе. Поскольку пылезащитные колпачки защищают разъемы от попадания пыли и влаги, они помогают предотвратить коррозию, которая может повредить не только разъем, но и кабель, к которому он прикреплен.Некоторые пылезащитные колпачки имеют код защиты от проникновения, указывающий степень герметичности, которую они обеспечивают.

Разъем SMA и его аналог с обратной полярностью — широко используемые радиочастотные разъемы, используемые в таких приложениях, как сотовые и беспроводные сети и GPS. Пылезащитные крышки разъемов SMA и RP SMA полезны для защиты разъемов во время монтажных работ и могут использоваться как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Во время установки их можно использовать для предотвращения накопления статического заряда в кабеле, который будет подключен к антенне.

Поскольку стандартные разъемы SMA и разъемы обратной полярности имеют идентичный корпус по конструкции, эти крышки разъемов могут использоваться для соединения с любым типом разъемов типа «розетка» (jack).

Пылезащитные колпачки могут быть из латуни или нержавеющей стали, которые подвергаются прецизионной механической обработке для сопряжения с этими разъемами в соответствии со спецификациями MIL. Эти крышки часто согласованы по импедансу (и содержат изолятор), чтобы они не мешали работе других компонентов в радиочастотном устройстве или цепи, в которой они используются.Также доступны более простые пластиковые крышки, которые также прикручиваются к гнезду SMA. Некоторые устройства оснащены цепочкой или нейлоновым шнуром, чтобы предотвратить потерю пылезащитной крышки из кабельной сборки.

Почему инструменты для антенных кабелей важны?

Использование правильных инструментов для установки и стыковки радиочастотных разъемов минимизирует нарушения целостности.
В идеальной радиочастотной системе антенны, кабели и нисходящие устройства будут иметь одну непрерывную линию без изменений конструкции или импеданса.Это называется совпадающей линией . В действительности радиочастотные линии имеют несколько разрывов по длине.

A несплошность — это место на линии, где есть изменение импеданса с отклонением от стандарта 50 Ом. Это может быть из-за:

  • Изменение диаметра проводника или изолятора,
  • Ступенчатые изменения, когда кабели оканчиваются разъемами, а разъемы сопрягаются с разъемами,
  • Франк зазоры, особенно в слое изолятора.

Разрывы создавали отражения электромагнитных волн, при которых отражались как падающий ток, так и напряжение. Линия с разрывами — это несовпадающая линия .

Переданные волны продолжают двигаться вперед, а отраженные волны возвращаются к источнику. Множественные отраженные волны будут распространяться в зависимости от количества и степени неоднородностей на линии. Если падающая и отраженная волны встречаются, они компенсируют друг друга, что приводит к коротким или различным степеням замирания в зависимости от количества возникающих отражений.

Цель выбора, присоединения и подключения антенных кабелей и разъемов с помощью подходящих инструментов и принадлежностей — свести эти нарушения целостности к абсолютному минимуму.

Неправильное обращение с разъемами при их установке и стыковке приводит к образованию продуктов с пассивной интермодуляцией (PIM).
При неправильном обращении с разъемами и кабелями их можно легко повредить. Неравномерности, нелинейности и другие структурные различия в разъемах и кабелях являются причиной пассивной интермодуляции с генерацией смешанных частотных продуктов, которые вызывают помехи сигнала, что является проблемой в сотовых и беспроводных сетях.

Основные источники PIM в антенных кабелях и разъемах:

  • Плохо соединенные разъемы с недостаточным крутящим моментом или те, которые были ослаблены из-за вибрации, толчков или других физических ударов.
  • Проникновение загрязняющих веществ, таких как пыль, грязь и влага.
  • Коррозия и ее продукты
  • Масло и консистентная смазка, которые могут препятствовать чистому контакту между токопроводящими частями соединителя
  • Металлические чешуйки или припой от крепления разъема к кабелю.
  • Неравномерное соприкосновение поверхностей разъема металл-металл из-за чрезмерной затяжки, застревания диэлектрического материала или деформации разъемов.

Указанные выше проблемы можно свести к минимуму при правильном обращении с нашим выбором инструментов для антенного кабеля.

Часто задаваемые вопросы по инструментам для антенных кабелей

Как прикрепить разъем SMA к коаксиальному кабелю?
Разъемы SMA часто сочетаются с полужесткими и гибкими коаксиальными кабелями, такими как кабель RG58 или LMR 100, в различных областях применения.Правильное соединение коаксиального кабеля с разъемом SMA будет означать, что кабельная сборка работает правильно, как указано выше.

[A] Определите и отделите компоненты разъема (корпус и центральный контакт).
[B] Зачистите коаксиальный кабель, следуя инструкциям производителя разъема. Сдвиньте назад проволочную оплетку, как указано выше, после того, как кабель будет зачищен, чтобы разместить корпус разъема.
[C] Центральный контакт разъема должен располагаться над центральным проводящим проводом коаксиального кабеля.Контакт следует прижать вниз так, чтобы он находился на уровне изолятора. Обрежьте лишнюю изоляцию, не повредив жилу.
[D] Затем центральный контакт можно припаять или обжать к коаксиальному проводу. Припой следует наносить через отверстие в прикрепленном контакте. При пайке обычно требуется припой 0,020 дюйма (0,51 мм).
[E] Теперь контакт и кабель можно продеть в корпус разъема. Убедитесь, что кабель плотно прилегает к изолятору в корпусе разъема без зазоров.
[F] Корпус разъема можно припаять или обжать к кабелю.
[G] Для дополнительной защиты с разъемом можно использовать термоусадочную манжету, но ее необходимо навинтить на кабель до полной сборки разъема.

* Если вы не уверены в правильности подключения разъемов к антенным кабелям, покупка предварительно смонтированных антенных кабелей не только удобна, но и обеспечивает хорошую производительность. Ознакомьтесь с нашей подборкой высококачественных антенных кабелей здесь.

Как подобрать разъем RP-SMA?
Правильное соединение разъемов RP-SMA существенно влияет на производительность беспроводного сетевого оборудования. Плохое соединение ухудшит качество сигнала. Использование гаечного ключа для затягивания разъема оказывает заметное влияние на передачу микроволн. Вот шаги для правильного подключения разъемов RP-SMA.

  • Осмотрите разъемы RP-SMA типа «папа» и «мама» перед их стыковкой. Они должны быть чистыми и неповрежденными.
  • Совместите вилку и розетку разъемов и сдвиньте их вместе. Это должно быть плавное, беспрепятственное действие. При выполнении этого шага следите за тем, чтобы центральная ось штекерного гнезда была совмещена с гнездовым штифтом.
  • Поверните соединитель на шестигранной гайке с наружной резьбой до упора. Не вращайте кабель или устройство. Избегайте вращения центрального штифта в гнезде, так как это может повредить его.
  • Выполните окончательное соединение с помощью гаечного ключа. Примените гаечный ключ SMA к шестигранной гайке, удерживая корпус охватывающего разъема неподвижным, чтобы предотвратить проворачивание кабеля или устройства. Эта затяжка выполняется с крутящим моментом от 3 до 5 фунтов футов для латунных соединителей RP-SMA или от 7 до 10 фунтов футов для соединителей из нержавеющей стали. Затягивание следует производить только до тех пор, пока не будет достигнута «точка излома». Чрезмерное затягивание приведет к повреждению разъема.

* При работе с кабелями и разъемами вы можете носить заземленный браслет, чтобы защитить себя от статического разряда во время работы.

Как подключить разъем MHF4?
Поскольку это самый маленький в мире радиочастотный разъем, подсоединение и отсоединение этого миниатюрного разъема вручную может быть чрезвычайно трудным. Шарнирный штекер разъема MHF4 предназначен для подключения отрезка микрокоаксиального кабеля с соответствующей изоляцией, а затем его опускают, чтобы он соответствовал установленному разъему MHF-4. Вилку необходимо правильно выровнять и удерживать перпендикулярно гнезду, прежде чем надавить на верхнюю часть вилки для подключения.Если есть перекос, заглушка часто повреждается. Инструмент для вытягивания и толкания упрощает совместное открытие и закрытие этого разъема, поскольку он подходит к верхней части вилки, так что его можно толкать вертикально вниз и поднимать для отсоединения.

Можно ли многократно подключать и отключать разъем U.FL или MHF-4?
Миниатюрные коаксиальные разъемы, такие как разъем U.FL, не рассчитаны на большое количество циклов сопряжения. Он рассчитан всего на 30 циклов спаривания.Использование инструмента для извлечения повысит долговечность этого разъема. Разъем MHF-4 также не предназначен для повторных подключений и рассчитан на 30 циклов сопряжения.

В чем разница между устройством для зачистки коаксиального кабеля с 2 и 3 лезвиями?
Эти два типа инструментов для снятия изоляции различаются слоями кабеля, которые они могут удалить.

  • Инструмент для зачистки кабеля с двумя лезвиями снимает изоляцию с внешней оболочки и диэлектрика коаксиального кабеля, создавая два разных уровня.
  • Устройство для зачистки коаксиального кабеля с 3 лезвиями снимает три слоя кабеля — внешнюю оболочку, экран и диэлектрик, оставляя каждый слой открытым ступенчатым образом.

Зачистка коаксиального кабеля до двух уровней может быть полезной для подключения некоторых разъемов. Коннектор типа F (широко используемый для аудиовизуальных материалов), в частности, требует двухуровневой планки для его крепления. Съемник с 3 лезвиями полезен для разъемов, таких как разъемы SMA и RP-SMA

.

Как использовать устройство для зачистки коаксиального кабеля?
Это инструкция для устройства для зачистки коаксиального кабеля с двумя лезвиями .Если вы снимаете изоляцию с кабеля в первый раз, возможно, стоит использовать лишний кабель, на котором вы можете попрактиковаться, чтобы получить наилучшие результаты.

  • Оранжевый V-образный блок в углу устройства для зачистки кабеля можно отрегулировать, сняв его. Для этого нажмите на V-образный блок с противоположной стороны (отверткой) и надавите на губку съемника, чтобы освободить V-образный блок. Затем его можно повернуть, чтобы приспособить к кабелю правильного калибра, и снова вставить.
  • Глубина лезвий устройства для зачистки также должна быть отрегулирована в соответствии с типом используемого вами коаксиального кабеля. Возьмите шестигранный ключ , который идет в комплекте со съемником коаксиального кабеля, и используйте его, чтобы отрегулировать лезвия с помощью винтов с внутренним шестигранником на нижней стороне съемника. Вращение ключа поднимет или опускает лезвие на желаемую длину.
  • Откройте зажимы устройства для зачистки и вставьте кабель так, чтобы он был заподлицо с оранжевым V-образным блоком.
  • Вставьте палец в отверстие для пальца и поверните им трижды по часовой стрелке и трижды против часовой стрелки на кабеле.
  • Теперь можно снять кабель со съемника . Не используйте лезвия для зачистки, чтобы стащить с кабеля заглушки / остатки. Открываем стриппер, снимаем кабель и удаляем остатки вручную .
  • Отогните лишнюю проволочную оплетку на коаксиальном кабеле, чтобы радиочастотный разъем находился на оголенном коаксиальном кабеле.

Есть ли другие аксессуары для антенных кабелей и разъемов?
Для защиты антенных кабелей и разъемов от воздействия окружающей среды можно использовать несколько аксессуаров. Как и пылезащитные колпачки коаксиальных разъемов, эти аксессуары предотвращают попадание пыли и влаги и должны использоваться при прокладке кабелей вне помещений.

  • Коаксиальная лента — это липкая эластичная мастичная лента, которую можно обернуть вокруг сопряженных радиочастотных разъемов и кабелей.Лента оборачивается вокруг разъема, коаксиального кабеля и сформована для обеспечения изолирующего и водонепроницаемого уплотнения. Когда необходим доступ к разъему, его можно аккуратно отрезать и отклеить.
  • Силиконовая консистентная смазка , также известная как диэлектрическая смазка , является отличным электрическим изолятором и обеспечивает хорошую электрическую защиту разъемов. Его можно нанести на резьбу соединителей, чтобы создать барьер, непроницаемый для влаги и воздействия воздуха, которые могут вызвать коррозию.
  • Водонепроницаемые муфты — еще один метод защиты наружных прокладок радиочастотных кабелей. Эти герметичные блоки содержат сопряженные разъемы в герметичном корпусе, поэтому он не может быть поврежден под воздействием окружающей среды. Кабельные вводы могут быть установлены в стенах наружных шкафов с аналогичной целью.

В заключение
Умение правильно обращаться, собирать и подключать антенные кабели и разъемы существенно влияет на характеристики радиочастотных цепей, в которых они используются.Правильные инструменты для антенных кабелей необходимы для обеспечения правильной установки радиочастотных компонентов и антенн в приложениях, где их функция критически важна.

Узнать больше

кабелей MHF: MHF1, MHF2, MHF3, MHF4

Применение соединителей и кабелей MHF

Серия MHF микроконнекторов RF (максимальная высота стыковки указана ниже):

• MHF1 (также известный как MHF) имеет высоту стыковки 2.5 мм
• MHF2 имеет высоту соединения 2,1 мм
• MHF3 имеет высоту соединения 1,6 мм
• MHF4 имеет высоту соединения 1,2 мм

Разъем

MHF3 совместим с разъемом W.FL, а разъем MHF2 эквивалентен разъему U.FL. Кабельный разъем MHF4 является самым маленьким, а разъем MHF1 — самым большим, что сопоставимо с разъемом U.FL.

Разъемы

MHF — это самый маленький тип ВЧ-разъемов для коаксиальных антенных кабелей. Разъемы серии MHF обеспечивают подключение с управляемым сопротивлением 50 и стабильной частотой от 0 до 6 ГГц.Эти разъемы изготовлены из медного сплава и покрыты золотом, что улучшает их характеристики. Как и разъем MMCX, разъем MHF позволяет устанавливать кабель на 360 градусов, что делает его очень гибким в использовании. MHF может быть оконцован коаксиальным кабелем диаметром 1,13 мм и 1,32 мм.

Благодаря высокому рабочему диапазону частот и небольшому размеру разъемы MHF идеально подходят для использования в качестве антенны беспроводной локальной сети и приложения Bluetooth в мобильных телефонах, GPS, устройствах беспроводной связи, ноутбуках, точках доступа, контрольных точках и игровом оборудовании среди других приложений.

Применение соединителей и кабелей MHF

Серия MHF микроконнекторов RF (максимальная высота стыковки указана ниже):

• MHF1 (также известный как MHF) имеет высоту сопряжения 2,5 мм
• MHF2 имеет высоту сопряжения 2,1 мм
• MHF3 имеет высоту сопряжения 1,6 мм
• MHF4 имеет высоту сопряжения 1,2 мм

Разъем

MHF3 совместим с разъемом W.FL, а разъем MHF2 эквивалентен разъему U.Разъем FL. Кабельный разъем MHF4 является самым маленьким, а разъем MHF1 — самым большим, что сопоставимо с разъемом U.FL.

Разъемы

MHF — это самый маленький тип ВЧ-разъемов для коаксиальных антенных кабелей. Разъемы серии MHF обеспечивают подключение с управляемым сопротивлением 50 и стабильной частотой от 0 до 6 ГГц. Эти разъемы изготовлены из медного сплава и покрыты золотом, что улучшает их характеристики. Как и разъем MMCX, разъем MHF позволяет устанавливать кабель на 360 градусов, что делает его очень гибким в использовании.MHF может быть оконцован коаксиальным кабелем диаметром 1,13 мм и 1,32 мм.

Благодаря высокому рабочему диапазону частот и небольшому размеру разъемы MHF идеально подходят для использования в качестве антенны беспроводной локальной сети и приложения Bluetooth в мобильных телефонах, GPS, устройствах беспроводной связи, ноутбуках, точках доступа, контрольных точках и игровом оборудовании среди других приложений.

Антенные разъемы

— Новости — SparkFun Electronics

Краткий обзор различных антенных разъемов, включая учебные пособия по теме

Добавлено в избранное

Любимый

0

Поскольку в последнее время появилось множество продуктов GPS / GNSS, я хотел бы немного поговорить о различных разъемах, которые вы найдете.SMA и RP-SMA — некоторые из старых вариантов антенны. SMA расшифровывается как SubMiniature версия A и была разработана в 1960-х годах с вилкой, имеющей штырь, и розеткой, имеющей гнездо. Это значит, что розетка вставляется в вилку разъема (знаю, сбивает с толку).

Затем появился RP-SMA или SMA с обратной полярностью. Этот тип разъема поменял местами штырь и гнездо, но не изменил пол разъемов. Итак, теперь охватывающая часть RP-SMA имеет штифт, и деталь вставлена ​​в охватываемый корпус.

Вы по-прежнему будете видеть SMA на довольно многих платах и ​​антеннах, и с их более чем 500 циклами соединения они довольно популярны в случаях, когда вам нужно заменить антенну. Одна вещь, на которую следует обратить внимание: я видел, как платы производителей имеют маркировку SMA, в то время как фактический разъем — RP-SMA. Хотя технически RP-SMA можно рассматривать как разновидность SMA, стоит отметить, что при покупке антенны следует проявлять осторожность.

Наружная резьба SMA
Центральный штифт, внутренняя резьба
Внутренняя резьба SMA
Центральное отверстие, внешняя резьба
RP-SMA Наружная
Центральное отверстие, «наружная» внутренняя резьба
RP-SMA Внутренняя
Центральный штифт, «внутренняя» внешняя резьба

Более новая модель u.FL был создан Хиросе, но из-за своего небольшого размера и хрупкости рассчитан только на 30 циклов спаривания. Хотя это хорошо для постоянных соединений, которые на самом деле нужно менять только для замены неисправных деталей, это не так хорошо для постоянной замены антенн. Это одна из причин, по которой вы увидите переходники u.FL на SMA. Ознакомьтесь с нашим Руководством по покупке радиочастотных разъемов для получения дополнительной информации о радиочастотных разъемах.

Интерфейсный кабель SMA — U.FL

В наличии

WRL-09145

Это 4-дюймовый соединительный кабель, соединяющий ВЧ-разъемы U.FL с обычными разъемами SMA. Этот кабель обычно используется для подключения…

3

Из-за небольшого размера u.FL и хрупких разъемов мы собрали несколько полезных советов по использованию u.FL, чтобы продлить срок службы вашей платы, кабелей и антенн.

Выбор антенных кабелей, разъемов и адаптеров для сотовых и WiFi-устройств

Закладка

SMA, SMB, FME, N, TS-9 и другие!

Один из самых запутанных аспектов подключения антенны к усилителю сотовой связи или точке доступа — это выяснить, как вставить вкладку A в слот B, когда кабели просто не подходят друг к другу.

Кстати о кабелях — они бывают разных размеров и вкусов.В чем разница?

Доступны адаптеры

для устранения пробелов, но их не всегда легко найти, особенно если вы даже не знаете правильных имен для вкладки A и слота B.

Или это SMA, FME и TS-9?

Конец мужской или женский? Обратная полярность? Что это вообще значит?!?

Мы здесь, чтобы помочь …

Это руководство предоставлено вам нашими членами

Для нас большая честь иметь возможность бесплатно представить основные разделы этого руководства без сторонней рекламы.

Этот контент предоставляется вам за счет средств наших премиум-членов.

Наши участники имеют доступ ко всему этому руководству, интерактивному руководству, обзорам продуктов, предупреждениям, скидкам поставщиков и многому другому.

Если вы являетесь участником, пожалуйста, войдите в систему выше, чтобы увидеть эксклюзивные части этого руководства для участников.

Если мобильный Интернет является важной частью вашего образа жизни, вот способы, которыми вы можете помочь:

Стать участником Поддержите этот контент


Антенные кабели

Эта 15-футовая катушка кабеля LMR-400 имеет разъем N-Male на одном конце (справа) и разъем SMA-Male на другом конце (слева).

Наружные антенны подключаются к внутренним приемникам с помощью коаксиального кабеля, который минимизирует потери сигнала при покрытии необходимого расстояния.

Но не все кабели одинаковы.

Вам необходимо использовать качественный коаксиальный кабель и хорошие разъемы, иначе сигнал будет скомпрометирован, что полностью лишит вас преимуществ от использования высококачественной внешней антенны или усилителя сигнала.

Многие сотовые антенны лишают вас возможности выбора — к антенне постоянно прикреплен кабель определенной длины.

Но другие антенны оставляют проводку на ваше усмотрение, и вам нужно будет выбрать подходящий кабель для работы, уделяя особое внимание необходимой длине и разъемам на каждом конце.

Видите ли, сигналы быстро ухудшаются с увеличением расстояния (это называется «затуханием») — и если вам нужен длинный кабель, быстро становится необходимым более толстый высококачественный кабель.

Затухание кабеля выражается в децибелах потерь, поэтому обычно удлинение кабеля определяется как «ослабляет сигнал на 2 дБ» (если вообще выражается).

Большинство сотовых антенн поставляются с кабелем RG-58 или RG-174, с отрезком длиной 12–15 футов, часто прикрепленным к антенне жестко. Эти типы проводов тонкие и гибкие, но для удлинительных кабелей и более длинных участков следует использовать более толстые кабели.

Советы по установке кабеля:

  • Делайте кабели как можно короче, но если у вас нет навыков, инструментов и опыта, чтобы профессионально обжимать новые концы на кабелях, не пытайтесь обрезать кабели до более коротких отрезков.
  • Каждая точка подключения добавляет примерно 0.Затухание 5 дБ на переход — поэтому всегда лучше использовать один длинный кабель, чем связывать два или более кабелей вместе.
  • Никогда не используйте разветвитель с антеннами сотовой связи и Wi-Fi — разделение сигнала уменьшит получаемую мощность вдвое, а два передатчика, подключенные к одной антенне, могут стать причиной неприятностей.
  • Ваша цель для любого антенного кабеля должна заключаться в том, чтобы общие потери на затухание не превышали 4 дБ на расстоянии, которое вы хотите преодолеть.
  • Кабели с малыми потерями дороже, жестче, с ними труднее работать — все это следует учитывать при планировании прокладки антенного кабеля.

Антенны Wi-Fi и затухание кабеля

Сигналы Wi-Fi

на частоте 2,4 ГГц быстро ухудшаются по антенным кабелям, а Wi-Fi на частоте 5 ГГц совершенно не подходит даже для коротких проводов между приемником и антенной. Вот почему часто имеет смысл поставить всю радиостанцию ​​Wi-Fi на крышу и подключиться к ней в цифровом виде через Ethernet, который не страдает затуханием с расстоянием.

Содержимое этого руководства только для членов

Было ли это руководство до сих пор полезным?

Хорошо.. ниже доступно гораздо больше для наших участников, а также десятки других подобных руководств, видео, классная комната, форумы, вебинары и многое другое. Все это специально создано для того, чтобы помочь трейдерам, круизерам и кочевникам оставаться в сети.


Надеюсь, вы заметили, что наш контент не загроможден сторонней рекламой, мы не спонсируемся и не полагаемся на продажу вам планов или оборудования, чтобы сделать наш контент возможным.

Вместо этого мы финансируемся сообществом через нашу программу премиум-членства, что позволяет нам сосредоточиться на создании непредвзятого, качественного, всестороннего, постоянно обновляемого контента.

Если мобильный Интернет является важной частью вашего образа жизни, вот способы, которыми вы можете помочь:

Стать участником Поддержите этот контент

Если вы уже являетесь участником, войдите в систему, чтобы просмотреть остальную часть этого руководства.

Вот краткий обзор эксклюзивных тем для участников в этом руководстве:

Коаксиальные кабели Deep Dive

Техническое глубокое погружение в конструкцию антенного кабеля и важность согласования импеданса.

Руководство по разъемам на концах кабеля

Существует множество различных разъемов, которые можно найти на концах кабелей и по бокам маршрутизаторов, точек доступа и бустеров сотовой связи. Этот раздел поможет вам идентифицировать их по изображениям и типичным устройствам каждого типа, если они есть.

Кабельные адаптеры Руководство по покупкам

Ищете переходник? В этом разделе рассматриваются различные распространенные комбинации со ссылками для покупок.


Заключение: не бойтесь адаптироваться

Все эти различные разъемы и адаптеры могут быть ошеломляющими, но если вы потратите время, чтобы определить, что у вас есть и что вы хотите подключить, не составит труда составить список покупок, чтобы найти то, что вам нужно.

Вы можете делать покупки на Amazon, чтобы получить быструю доставку и легкий возврат, или, чтобы получить дополнительную информацию, вы можете посетить места, которые специализируются на сотовом оборудовании, например, Mobile Must Have, 5G Store, Powerful Signal, AntennaGear или WPS Antennas.

Приложив немного энергии и усилий, можно подключить практически все, что угодно.

Изучите ресурсный центр

21 год
Может

Окончание действия ограниченного по времени тарифного плана T-Mobile 100 ГБ / $ 50 с постоплатой для мобильного Интернета — объявлены новые возможности

19
Может

Peplink представляет адаптер MAX — сотовый модем для подключения до 5G через USB

18
Может

AT&T увеличивает лимит данных для планов DataConnect

17
Может

Calyx Institute представляет уровень членства Sustainer с включенной точкой доступа 5G и неограниченными данными о спринтах

Важность резервирования мобильного Интернета
Настройка и оптимизация мобильного Интернета в вашем новом доме на колесах или лодке
Мобильный спутниковый Интернет и возможности связи для автофургонов и яхтсменов

Стать членом

MIA — это наше премиальное членство, предназначенное для тех, кто считает мобильный Интернет важной частью своего образа жизни.

В благодарность за создание подобного контента мы предлагаем ряд дополнительных льгот. От интерактивного руководства, подробного эксклюзивного контента для участников, скидок, предупреждений, классов и многого другого.

Станьте сторонником

Мы полностью понимаем, что членство подходит не всем.

Однако вы все равно можете поддерживать этот контент с нашим уровнем поддержки всего за 25 долларов в год.

С нашей благодарностью вы получите доступ ко всему нашему бесплатному контенту без «ворчаний».

Есть вопросы? Оставаться в курсе

Присоединяйтесь к нашей «Библиотечной стойке»:
Интернет для RVers & Cruisers Группа Facebook

Мы размещаем новостные статьи и руководства в разных направлениях и можем помочь вам указать правильное направление к нашему содержанию здесь, в центре ресурсов.

С благодарностью нашим премиум-членам мы можем предложить наш бесплатный контент — и для этого они также имеют доступ к нашим частным областям вопросов и ответов для более подробного руководства.

Будьте в курсе

Мы постоянно отслеживаем отрасль и анализируем новые разработки для мобильных путешественников. Если вы хотите получать обновления, мы предлагаем несколько способов:

Выбор правильного разъема антенны для FPV-дрона

Разъем для антенны для FPV-дрона — это соединение между антенной, видеопередатчиком (VTX) или видеоприемником (VRX). Их цель — обеспечить надежное соединение и одновременно защитить сигнальный провод антенны от внешних электрических помех.В настоящее время существует три конкурирующих стандарта разъемов антенны для FPV дронов; SMA, MMCX и U.FL. В этой статье мы обсудим каждый из этих разъемов FPV-антенны для дрона и дадим некоторые рекомендации относительно того, какой из них лучше всего подходит для вашего приложения.

Разъем антенны для дрона SMA FPV

Разъемы

SMA являются наиболее распространенными разъемами для антенн FPV дронов. Они были в хобби с самого начала. Разъемы SMA FPV антенн для дронов являются стандартом для использования на VRX.Многие видеопередатчики также используют разъемы SMA, однако их использование сокращается из-за появления разъемов MMCX и U.FL для FPV антенн для дронов. Разъемы SMA прикрепляются путем скручивания штыревых и гнездовых компонентов вместе.

Основным недостатком антенного разъема SMA FPV для дрона является его вес. При весе более 5 граммов на разъем (для гоночных квадрокоптеров) они довольно тяжелые. Их размер также занимает довольно много места в конструкции.

Эти разъемы для антенны FPV доступны в двух вариантах: SMA и SMA с обратной стойкой (RP-SMA).Это может сбивать с толку, поскольку оба типа выглядят одинаково, но несовместимы друг с другом. Я уверен, что большинство из нас испытывает раздражение от покупки продукта не того варианта разъема SMA FPV антенны для дрона. Из двух вариантов SMA является наиболее распространенным, однако всегда важно проверять его перед покупкой продукта с антенным разъемом FPV для дрона.

Основным преимуществом разъема SMA является его долговечность. При надежном монтаже (с использованием кабельных стяжек или монтажных кронштейнов) его сломать довольно редко.Средний разъем SMA также рассчитан на работу не менее 500 циклов сопряжения. Это превышает тактовую нагрузку разъемов MMCX и U.FL.

Разъемы

SMA также имеют самый широкий спектр доступных антенн, а также позволяют пилотам использовать одни и те же антенны как на своих VRX, так и на VTX. Аналогового VRX, использующего что-либо, кроме разъемов SMA, я пока не встречал. Разъемы SMA также идеально подходят для антенн VRX, поскольку их винтовые соединения позволяют установить угол антенны и зафиксировать ее на месте.

U.FL Разъем антенны для дрона FPV

Разъем для антенны дрона U.FL FPV самый маленький из трех. Компоненты разъема соединяются путем их «соединения». В настоящее время этот разъем антенны FPV для дрона почти исключительно используется в видеопередатчиках. Большинство видеопередатчиков U.FL (включая ImmersionRC Tramp и TBS Unify) обычно поставляются со съемным адаптером U.FL на SMA. Это позволяет использовать антенны SMA и U.FL на одном передатчике.

Из-за размера и веса разъема менее 1 г он довольно слабый и легко повреждается. Разъемы U.FL также можно легко оторвать от печатной платы в случае аварии. У них также самый низкий рейтинг цикла спаривания со средним рейтингом 30 циклов крепления. Разъем также может легко разъединиться при небольшом усилии.

Лично я предпочитаю использовать этот антенный разъем в своих сборках гоночных дронов из-за его небольшого веса. Чтобы разъем U.FL не выскочил или оборвался, я предпочитаю термоусадку на соединение на видеопередатчике, чтобы закрепить его на месте и оставить некоторую слабину в антенном кабеле.Хотя он рассчитан на несколько циклов, мне редко нужно заменять или снимать антенны на моих гоночных квадрокоптерах, поскольку я полностью закрываю их пластиковым навесом. По этой причине мне никогда не приходилось заменять антенну U.FL на моей гоночной раме 2018 года.

Я бы порекомендовал этот разъем для антенны FPV дрона пилотам, которые хотят избавиться от каждого грамма веса своего корабля. Этот разъем также отлично подходит для приложений micro FPV из-за своего миниатюрного размера.

MMCX FPV Разъем антенны для дрона

SMA слишком велика.U.FL слишком мал. MMCX в самый раз! Коннекторы MMCX FPV для антенн для дронов набирают популярность благодаря сбалансированному соотношению веса, долговечности и цикличности. Пара разъемов MMCX прикрепляется путем защелкивания двух концов вместе. Это упрощает замену антенн.

Разъем рассчитан на срок службы в среднем до 500 циклов сопряжения по сравнению с разъемами SMA, рассчитанных как минимум на 500 циклов сопряжения. 500 циклов спаривания легко достаточно для дрона FPV, поскольку аппарат с большей вероятностью натолкнется на дерево до того, как разъем VTX достигнет этого количества циклов.

Я бы порекомендовал этот антенный разъем большинству пилотов. Он может выдерживать более чем достаточное количество циклов спаривания, обладает значительной прочностью и умеренно низким весом. Многие производители, включая Lumenier и Team Black-Sheep, обращают внимание на это и соответствующим образом адаптируют свой ассортимент. Обзор видеопередатчика Lumenier TX5GS MMCX можно найти здесь.

Заключительное замечание

К счастью, из-за растущей популярности разъемов MMCX и U.FL, растет число видеопередатчиков, использующих эти разъемы.Лично я считаю, что разъемы MMCX идеальны, однако я предпочитаю использовать разъемы U.FL для своего гоночного корабля. Для большинства пилотов я бы рекомендовал использовать разъемы MMCX на их передатчиках и SMA на VRX.

Автор: OSprey

https://www.facebook.com/OSpreyFPVracing/

Я страстный пилот гоночных квадроциклов с многолетним опытом. Когда я не летаю, мне также нравится выполнять личные инженерные проекты, такие как рамы гоночных квадроциклов или что-нибудь мехатронное.