Монтаж компрессионных BNC разъемов

Практическая работа №6.

Монтаж коаксиального кабеля РК-75.

Цель работы:

- ознакомиться с основными способами монтажа коаксиальных кабелей.

.Порядок выполнения работы.

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.

2. Проработать способы монтажа коаксиальных кабелей.

3. Ответить на контрольные вопросы. Написать алгоритмы и  вывод по работе.

4. Оформить отчет.

Общие сведения.

Строение коаксиального кабеля

      Коаксиальный кабель состоит из центрального проводника, внутреннего диэлектрика, экрана и внешней оболочки.

Центральный проводник кабеля предназначен для передачи сигнала из одной точки в другую. Его делают из материалов, хорошо проводящих электрический ток. Обычно используется медь, которая подходит для этих целей по своим электрическим, механическим и стоимостным параметрам.  Другие материалы также могут применяться в каких-то специальных целях. К ним можно отнести алюминий, серебро и золото. Центральный проводник может быть как одножильным, так и многожильным.

Рисунок 1-Коаксиальный кабель с центральным одножильным проводником и двойным экраном

Рисунок 2-Коаксиальный кабель с центральным многожильным проводником и экраном-оплеткой

Основные параметры коаксиального кабеля

Импеданс — основной показатель, определяющий возможность передачи энергии сигнала по кабелю между источником и приемником. Все элементы на пути сигнала, разъемы и сам кабель должны иметь один импеданс. Несоблюдение этого правила приводит к внутренним отражениям в кабеле, что может привести к появлению на изображении двойных контуров. Самой частой причиной появления отражений являются некачественные разъемы или их неправильная установка, а также применение разъемов и кабелей разного импеданса.

Стандартный импеданс видеокабелей составляет 75 Ом.

Затухание — показатель потерь энергии сигнала внутри кабеля. Каждый кабель имеет свои частотные свойства, поэтому ослабление на разных частотах тоже разное и чем частота выше, тем ослабление больше.

Сопротивление — показатель качества проводника, буквально показывающий, какая часть энергии сигнала превратится в тепло. Результат таких потерь — снижение уровня сигнала, а соответственно, динамической яркости изображения.

Сопротивление измеряется в омах (Ω), и именуется иначе как сопротивление постоянному току или активное сопротивление. Для кабелей сопротивление указывается как Ом на 100 метров (Ω/100m) или Ом на 1000 футов (Ω/1,000 feet) и может именоваться также как погонное сопротивление.

Сопротивление зависит от материала проводника, его размеров и температуры.

Лучшие кабели имеют сигнальные проводники из химически чистой меди или покрываются тонким слоем серебра.

Емкость. По конструкции любой коаксиальный кабель — вытянутый конденсатор. Емкость измеряется в фарадах (F), а емкость кабеля в пикофарадах на метр (pF/m) или в пикофарадах на фут (pF/ft).

Емкость кабеля влияет на высокочастотные составляющие видеосигнала, то есть на четкость и детализацию изображения. Емкость определяется качеством диэлектрика и конструкцией кабеля. Этот параметр особенно важен при передаче цифровых сигналов.

  Условные обозначения отечественных коаксиальных кабелей согласно ГОСТу 11326.0.78 имеет следующий вид: РК.W-d-mn-q.

Первые две буквы (РК) указывают тип кабеля-радиочастотный, коаксиальный.

Первое число W означает величину номинального волнового сопротивления (50, 75, 100, 150, 200 Ом).

Второе число d соответствует номинальному диаметру изоляции округленному до меньшего ближайшего целого числа для диаметров более 2 мм (за исключением диаметра 2,95 мм, который округляется до 3 мм и диаметра 3,7 мм, который не округляется).

Число «m» обозначает группу изоляции и категорию теплостойкости кабеля:

1-кабели со сплошной изоляцией обычной теплостойкости;

2-кабели со сплошной изоляцией повышенной теплостойкости;

3-кабели с полувоздушной изоляцией обычной теплостойкости;

4-кабели с полувоздушной изоляцией повышенной теплостойкости;

5-кабели с воздушной изоляцией обычной теплостойкости;

6-кабели с воздушной изоляцией повышенной теплостойкости;

7-кабели высокой теплостойкости.

Число « n» указывает на порядковый номер разработки.

В отдельных случаях в условное обозначение вводится дополнительная буква ( q) :

С - кабель повышенной однородности и фазовой стабильности;

Г - герметичный;

Б - имеет бронепокров;

ОП - имеет поверх оболочки вылетку стальных оцинкованных проволок.

Например: РК-75-4-11-С-это означает радиочастотный, коаксиальный с номинальным волновым сопротивлением 75 Ом, номинальным диаметром изоляции 4,6 мм, со сплошной изоляцией обычной теплостойкости, порядковый номер разработки 1, кабель повышенной однородности.

Срастить два отрезка коаксиального кабеля 1 можно способом, показаным на рисунке 3. Для чего освобожденные от изоляции части центральных проводников кабелей необходимо максимально укоротить. Места пайки проводников не должны иметь значительных утолщений, поэтому центральные (внутренние) проводники частично спиливают надфилем (одна сторона проводника окажется плоской). После залуживания оловянно-свинцовым припоем спиленные концы проводников накладывают друг на друга и запаивают. Чтобы не изменить волновое сопротивление, необходимо восстановить на месте сращиваемого участка кабеля внутреннюю изоляцию 3 (предварительно изготавливается из снятой с кабеля внутренней полиэтиленовой изоляции). Деталь 2 вырезают из жести или медной фольги толщиной около 0,1…0,2 мм и устанавливают поверх соединенного участка с восстановленной изоляцией 3. Пайку оплетки кабелей следует произвести в местах вырезов детали 2. Для придания прочности соединению деталь 2 по всей длине целесообразно плотно обмотать изолентой 4.

Рисунок 3-Способ сращивания коаксильных кабелей.

Способ сращивания коаксиального кабеля:

- снять с концов кабеля, предназначенных для соединения, верхнюю полиэтиленовую оболочку на длине не менее 30 мм от концов;

- распустить металлическую оплетку, состоящую из тонких медных проволок на одном конце кабеля на 20 мм, на другом конце обрезать на такую же длину и из распущенных медных проволок оплетки скрутить 4 жгута и залудить;

- залудить оплетку второго конца кабеля по окружности на длине не менее 5 мм (во избежание расплавления полиэтиленовой изоляции центральной жилы, под оплетку, необходимо положить предохраняющую изоляцию из кабельной бумаги в 2 слоя);

- освободить центральную жилу кабеля от изоляции на длину не менее 15 мм;

- скрутить центральные жилы двух кабелей между собой и паять.

  Длина оголенного слоя должна быть 15 мм;

- разрезать снятую изоляцию центральной жилы, наложить ее на спай центральных жил и, расправляя паяльником, заделать спай;

- припаять облуженные четыре жгута к облуженной оплетке второго кабеля симметрично со всех сторон;

- надеть на готовое соединение двух кабелей снятую разрезанную вдоль

наружную изоляцию и оплавить ее с помощью паяльника с основной

изоляцией кабеля.

    При пайке центральной жилы нельзя допускать ее перегрева, т. к. при этом происходит смещение и нарушается однородность волнового сопротивления.

  При монтаже кабелей и разделке оплеток последние нельзя разрезать: оплетку надо расплести, скрутить в одну или две косички и залудить.

  Разделывая кабель, необходимо следить за тем, чтобы случайно не была подрезана центральная жила и чтобы не замкнуть на нее проволочную оплетку.

Выбор разъемного соединения

   Следующим шагом является качественное подключение коаксиального кабеля к оборудованию. Довольно часто один-единственный некачественный разъем приводит к потере качества изображения всей системы. Плохой обжим или пайка зачастую приводят к отражениям сигнала в кабеле, потерям и искажениям. Выбранный кабель должен быть рассчитан на разделку на него нужного разъема.

Для подсоединения коаксиального кабеля к оборудованию применяют соединения под зажим. Это соединение для приемных телевизионных антенн, видеокамеры наружного наблюдения, и т. д. изображено на рисунке 4.

Рисунок 4-Способы подсоединения коаксиального кабеля под зажим

Для соединения оборудования между элементами видеоохранной системы, систем кабельного телевидения и т. д., применяют разъемные соединения типа BNС, F, CP-75-154 П (вилка), СР-75-155 П (гнездо), СР-75-167 ПВ (вилка),СР-75-158 ПВ (гнездо), СР-75-201 ФВ (вилка), СР-75-202 ФВ

 (гнездо). Для каждого типа кабеля существуют свои разъемы (это определяется диаметром кабеля).

Монтаж резьбовых, обжимных и компрессионных разъемов на коаксиальный кабель

Разъем резьбовой

Рисунок 5- Виды резьбовых соединений

   Разъем обжимной.

       Убедившись, что фольга не смята и оплетка равномерно распределена по оболочке кабеля, установить разъем на коаксиальный кабель, соблюдая те же требования, что и для резьбового разъема. При правильном подборе разъема и кабеля монтаж разъема не должен требовать больших усилий. Единственную трудность представляет монтаж разъема на коаксиальный кабель с полиэтиленовой оболочкой. Она механически более прочная и требует приложения больших усилий при монтаже разъема, применяют для уличной прокладки. Оболочка из полиэтилена лучше держит перепады температуры, механически более прочная на растяжение и абразивный износ, по сравнению с поливинилхлоридом влагостойкость выше в 20 раз. Как пример можно рассматривать коаксиальный кабель РК 75, который работает на улице.

Далее произвести обжим разъема.

При несоблюдении обжимных размеров разъема и инструмента гарантированно существует два варианта.

Обжим разъема плоскогубцами, кусачками, газовыми ключами, молотком и другими попавшими под руку предметами, как правило, ведет к порче оборудования и не приветствуется эксплутационным отделом и руководством.

Рисунок 6- Инструменты и материалы, необходимые для оконцовывания коаксиального кабеля.

Выполнение операций обжима

1. Обрезания небольшого кончика кабеля.

2. Зачистка изоляции.

Используется специальный инструмент.

Кабель RG закладывается под подпружиненную часть. По инструкции, конец кабеля не должен выступать за габарит устройства. Но в реальности удобнее оставить "снаружи” небольшой запас в 3-5 мм. Это позволит позже исправить некоторые ошибки в работе (если они, конечно, возникнут).

3. Затем устройство несколько раз поворачивается вокруг кабеля, разрезая находящимися внутри ножами изоляцию на фиксированную глубину. Под каждый тип кабеля может потребоваться индивидуальная настройка ножей.

Рисунок 7- Надрезание изоляции коаксиального кабеля.

4. После надрезания изоляции осторожно удалить отрезанные части. Если все было сделано правильно, то внешний вид конца кабеля должен соответствовать показанному на рисунке 8 и образовывать аккуратные "ступеньки” - оплетка, изолятор - центральная жила.

Рисунок 8- Зачищенный коаксиальный кабель

5. Далее надеть на центральную жилу контакт. При этом нужно, что бы кончик проводника полностью умещался внутри контакта, а последний краем плотно прилегал к срезу диэлектрика. Но при этом остаток жилы должен быть достаточно длинным, что бы надежно удерживаться всей внутренней поверхностью контакта после его обжимания.

6. Обжимание центрального контакта.

Рисунок 9- Обжимание центрального контакта.

 

Главное не повредить рабочую часть центрального контакта, для чего при обжиме она должна находиться в специальной прорези.

7. Далее нужно надеть на конец кабеля корпус разъема. Но перед этим - не забыть про трубочку, при помощи которой обжимается оплетка.

Рисунок 10- Разъем перед обжиманием оплетки.

 

Оплетку (и фольгу, если она есть) нужно аккуратно расправить, и пустить поверх хвостовика корпуса разъема. Если кабель имеет редкую или непрочную оплетку, то желательно ее собрать в несколько более плотных "косичек”. Затем нужно поставить трубочку на место.

8. Далее нужно поместить разъем в обжимное устройство и обжать. Распространенные модели инструмента позволят сделать это только "в одно движение”, и только с определенным усилием.

Рисунок 11- Обжим оплетки BNC разъема.

        

Монтаж компрессионных BNC разъемов

  Компрессионные разъемы - последнее достижение в области кабельных соединений.

Для повышения долговечности корпус и муфта коннектора выполнены из латуни, покрытой никелем, а запрессовываемая часть отлита из специального полимера, стойкого к ультрафиолету и климатическим перепадам, что обеспечивает отличную защиту при наружной инсталляции. Такая конструкция более устойчива к климатическим воздействиям и обеспечивает ряд функциональных преимуществ перед традиционными коннекторами.

  В отличие от резьбовых и обжимных разъемов, в компрессионных для фиксации на кабеле используется пластиковая втулка, которая загоняется специальным инструментом между металлической цилиндрической частью разъема и оболочкой кабеля и равномерно обжимает кабель по окружности. При этом достигается 100% гидроизоляция со стороны кабеля (со стороны гайки гидроизоляция обеспечивается резиновым кольцом), лучшая экранировка и очень надежное механическое соединение - отрыв разъема возможен лишь путем отрыва оболочки кабеля.

Установка компрессионного разъема не отличается от установки на кабель обжимного разъема. Но принцип крепления компрессионного разъема на кабеле совершенно другой. Компрессионный инструмент сдвигает две части корпуса разъема в продольном направлении, образуя вот такой узел крепления.

  На сегодняшний момент компрессионные разъемы обладают самыми высокими механическими и электрическими характеристиками.

Установка выполняется в три шага, как показано на рисунке 12.

Рисунок 12-Технология разделки компрессионного разъема на кабель.

 

Контрольные вопросы.

1. Как называются жилы коаксиального кабеля?

2. Какая величина волнового сопротивления коаксиальных кабелей?

3. Где применяются коаксиальные кабели?

4. Какие способы монтажа коаксиальных кабелей применяется?

5. Написать алгоритмы монтажа коаксиального кабеля различными способами.

6. Результаты побыстрей на почту. СОВСЕМ НЕТ ОЦЕНОК ЗА АПРЕЛЬ.

 

 


Дата добавления: 2021-04-15; просмотров: 101; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:




Мы поможем в написании ваших работ!