Stellen Sie sich eine Fabrikhalle in einem Metallverarbeitungsbetrieb vor. Eine CCTV-Kamera überwacht die Laderampe und das Bild ist sauber, bis der frequenzvariable Antrieb des Brückenkrans startet. Der Monitor zeigt rollende Balken und der Rekorder protokolliert Aussetzer. Die gleiche Geschichte wiederholt sich an unzähligen Standorten: Die Störung ist real, kommt aber selten von der Kamera oder dem Rekorder. Es kommt von der Kabelstrecke zwischen ihnen.
Die Schlussfolgerung, die bei den meisten Felduntersuchungen gilt, ist einfach: Wenn ein Koaxialkabel elektromagnetische Störungen aufnimmt, ist der Fehler fast immer eine Unterbrechung der Abschirmung, ein Erdungsfehler oder eine Abschirmkonstruktion, die für die Umgebung zu leicht ist. Korrigieren Sie diese drei Punkte, und das Kabel unterdrückt externe Felder effektiv.
Wo elektromagnetische Störungen in ein Koaxialkabel eindringen
Koaxialkabel sind so konzipiert, dass sie gegenüber externen elektromagnetischen Feldern immun sind. Der Mittelleiter leitet das Signal und der Außenleiter, die Abschirmung, umgibt es über die gesamte Länge. Ein externes Feld induziert Strom auf der Außenseite der Abschirmung. Wenn die Abschirmung durchgehend und ordnungsgemäß geerdet ist, erreicht dieser Strom niemals den Innenleiter. Bei dieser Anordnung treten Störungen durch die Löcher ein.
Die häufigsten Löcher sind mechanischer Natur:
- Durch eine scharfe Biegung oder einen gequetschten Abschnitt entstehen Lücken zwischen den Geflechtsträngen.
- Ein über ungleichmäßig verteiltes Geflecht gecrimpter Verbinder hinterlässt einen umlaufenden Schlitz.
- Durch eine Kerbe in der Ummantelung kann Feuchtigkeit das Geflecht angreifen und das korrodierte Geflecht verliert sowohl an Leitfähigkeit als auch an Abdeckung.
Dies sind keine exotischen Fehlschläge; Sie sind das alltägliche Ergebnis von hastigem Abisolieren, minderwertigen Crimpwerkzeugen und festgezogenen Kabeln durch scharfe Kanten.
Die äußere Seite des Problems ist gleichermaßen vorhersehbar. Antriebe mit variabler Frequenz, Schaltnetzteile, Elektromotoren, Schweißgeräte und Funksender erzeugen alle Felder, die in diese Diskontinuitäten einkoppeln. Das Kabel verhält sich dann wie eine Antenne: Störungen breiten sich über den Mittelleiter nach innen aus, und die gleiche Öffnung strahlt Signale nach außen ab, weshalb ein undichtes Kabel in der Nähe befindliche Geräte stören und gleichzeitig von ihnen gestört werden kann.
Die Schirmkonstruktion bestimmt, wie viel EMI den Kern erreicht
Die wichtigste Einzelentscheidung beim EMI-Schutz ist die Konstruktion des Außenleiters. Kabelingenieure beschreiben die Qualität der Abschirmung anhand der Übertragungsimpedanz, ausgedrückt in Milliohm pro Meter. Je niedriger der Wert, desto weniger Störungen gelangen von der Außenseite des Kabels nach innen.
Die Hauptkategorien von HF-Koaxialkabeln folgen Sie derselben Einteilung, von leichten Geflechtschirmen bis hin zu massiven Rohrschirmen.
| Schildkonstruktion | Strukturelle Abdeckung | Relative Übertragungsimpedanz | Flexibilität | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| Einzelgeflecht (Klasse RG6/RG59) | Typischerweise 90–95 % optische Abdeckung | Hoch | Hoch | Kurze Innenabfälle in geräuscharmen Umgebungen |
| Geflecht plus Folie (Tri-Shield oder Quad-Shield) | 100 % Folie plus Geflechtschicht | Mittel | Mittel-high | CCTV und CATV fallen in gemischten Gewerbe- oder Industriegebieten |
| Wellrohr aus Aluminium | 100 % solide, keine Öffnungen | Sehr niedrig | Niedrig | HF-Trunk-Feeder und Außenantennen-Downlinks |
| Wellrohr aus Kupfer | 100 % solide, keine Öffnungen | Niedrigest | Niedrig | Hoch-power RF feeders and long permanent runs |
Geflechte weisen bei hohen Frequenzen eine grundsätzliche Schwäche auf: Die gewebten Stränge sind in den Zwischenräumen zwischen ihnen elektromagnetisch transparent. Der Prozentsatz der optischen Abdeckung ist zwar nützlich, überbewertet jedoch die Abschirmwirkung. Ein reiner Geflechtschirm auf einem 900-MHz- oder 2,4-GHz-Pfad kann weit mehr Störungen einkoppeln als der gleiche Geflechtschirm bei 100 MHz. Durch das Hinzufügen einer Folienschicht werden die meisten dieser Lücken geschlossen, da die Folie durchgehend ist. Besser noch: Ein Vollrohr aus gewelltem Aluminium oder Kupfer weist überhaupt keine Lücken auf und seine Übertragungsimpedanz bleibt über einen sehr weiten Frequenzbereich niedrig.
Aus diesem Grund verwenden Hochleistungs-HF-Feeder Wellrohre anstelle von Geflechten. Der Kompromiss besteht in der Flexibilität: Ein Rohrkabel lässt sich weniger leicht biegen und hat einen größeren Mindestbiegeradius. Für eine dauerhafte Zufuhr in einer lauten Umgebung a 7/8 verlustarm Koaxialkabel aus Aluminiumwellrohr kombiniert eine geringe Dämpfung mit einem massiven Außenleiter, was es zu einer häufigen Wahl für Antennen-Downlinks und Sender-zu-Antennen-Strecken macht.
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Selbst eine perfekte Abschirmung schützt ein falsch geerdetes System nicht. Der häufigste Erdungsfehler bei Koaxialinstallationen ist die Erdschleife. Wenn die Abschirmung an beiden Enden einer langen Leitung mit Erde verbunden ist und die beiden Erdungspunkte unterschiedliche Potenziale haben, fließt ein Strom entlang der Abschirmung. Da die Abschirmung einen Widerstand aufweist, entsteht an ihr eine kleine Spannung, die vom Empfangskreis als Störung wahrgenommen wird.
Die classic symptom in video systems is a horizontal bar that drifts vertically through the image. In data systems, it appears as an elevated bit error rate on the link.
Die richtige Vorgehensweise hängt vom Systemtyp ab. Bei einer reinen Empfangs-Videoverbindung erden Sie die Abschirmung nur am Empfängerende und isolieren Sie das andere Ende. Installieren Sie bei Antennenzuleitungen mit Blitzeinwirkung einen Blitzschutz an der Stelle, an der das Kabel in das Gebäude eintritt, und verbinden Sie diesen Schutz über einen kurzen, geraden Leiter mit dem Erdungselektrodensystem des Gebäudes. Verwenden Sie nicht den Kabelschirm selbst als Erdungspfad von der Antenne zum Gebäudeeingang.
Der zweite gemeinsame Faktor ist die Einbaugeometrie. Ein Koaxialkabel, das durch denselben Kabelkanal wie die Stromleiter geführt oder neben einem Motorversorgungskabel befestigt wird, nimmt alle Felder auf, die diese Leiter aussenden. Selbst ein guter Schirm aus Geflecht und Folie kann überfordert sein, wenn die Quelle nur wenige Zentimeter entfernt ist.
Besondere Aufmerksamkeit verdient die Qualität der Steckverbinder, da sie die häufigste Ursache für intermittierende Störungen ist. Ein Kompressionsverbinder, der alle Geflechtstränge gleichmäßig erfasst, ist weitaus zuverlässiger als ein Crimpverbinder, der mit einem kostengünstigen Werkzeug angebracht wird. Das Geflecht muss gleichmäßig über die Aderendhülse zurückgefaltet werden und der Mittelleiter darf nicht über die Kontaktfläche hinausragen. In der Praxis zeigt sich ein Abschlussfehler als periodischer Signalverlust, der mit Vibrationen oder Temperaturänderungen zusammenhängt, und nicht als konstantes Grundrauschen. Überprüfen Sie jeden Abschluss nach der Installation mit einer Sweep- oder Rückflussdämpfungsmessung.
Die practical rules for cable routing are simple:
- Halten Sie bei Parallelverläufen einen Abstand von mindestens 150 mm zwischen Koaxialkabeln und Stromkabeln ein.
- Kreuzen Sie Stromkabel im 90-Grad-Winkel, wenn eine Kreuzung unvermeidbar ist.
- Verlegen Sie das Koaxialkabel niemals im selben Kabelkanal wie die Netzverkabelung.
Auswahl der richtigen Abschirmung für einen EMI-gefährdeten Standort
Sobald die Installationspraxis korrigiert ist, wird die Kabelkonstruktion zum entscheidenden Faktor. Die Frage ist nicht, ob das Kabel abgeschirmt ist, denn fast alle Koaxialkabel sind abgeschirmt. Die eigentliche Frage ist, welche Abschirmungsklasse durch die Lärmumgebung gerechtfertigt ist.
75-Ohm-Systeme: Drops und Trunks
Für 75-Ohm-Abzweige in Wohnhäusern, Büros und gewöhnlichen Gewerbegebäuden ist ein RG6-Einzelgeflecht normalerweise ausreichend. Wenn der Tropfen in der Nähe von Aufzugsschächten, HVAC-Antrieben oder Verteilertafeln verläuft, bewegen Sie sich nach oben zu einer Folien-plus-Geflecht-Konstruktion. Ein RG6-Außenleiter-Geflechtkabel Gebaut für den CCTV-Einsatz bietet es eine zusätzliche Schutzebene zu moderaten Kosten, weshalb es in vielen kommerziellen Überwachungsspezifikationen enthalten ist.
RG6 Einfache Installation Außenleiter 75 OHM Geflechtkabelhersteller, Kunden Hangzhou Putianle Cable Co., Ltd. ist China Custom RG6 Simple Installation Outer Conductor 75 OHM Braided Cable Hersteller, Unternehmen, Int... Produkt anzeigen → Für den Stamm- oder Steigleitungsteil eines 75-Ohm-Netzwerks ist die Strecke länger und die Geräuschbelastung höher. Hier ist eine solide Aluminiumrohrkonstruktion die bessere Wahl. A QR540 Aluminiumrohrkabel Bietet eine 100-prozentige Schirmabdeckung und eine geringe Dämpfung und eignet sich daher für Kopfstellen-zu-Verteilungsverbindungen in Kabelfernseh- und Überwachungssystemen.
Hersteller von verschleißfesten 75-Ohm-Aluminiumrohrkabeln QR540, Custom Company Hangzhou Putianle Cable Co., Ltd. ist ein kundenspezifisches, verschleißfestes 75-Ohm-Aluminiumrohrkabelkabel QR540 in China. Das Unternehmen stellt das QR540 vor ... Produkt anzeigen → 50-Ohm-HF-Feeder
Bei 50-Ohm-HF-Zuleitungen folgt die Entscheidung der gleichen Logik. Kurze, flexible Brücken zwischen dem Funkgerät und der permanenten Zuleitung können eine geflochtene Konstruktion verwenden, die permanente Verbindung, insbesondere im Freien oder in einer Maschinenumgebung, gehört jedoch zu einem Wellrohrkabel. Das volle Koaxialkabel-Produktportfolio deckt beide Enden dieses Bereichs ab, von superflexiblen geflochtenen Kabeln bis hin zu ringförmigen Wellrohren aus Kupfer und Aluminium.
Koaxialkabel müssen keine elektromagnetischen Störungen befürchten; es ist darauf ausgelegt, es abzulehnen. Die im Feld festgestellten Ausfälle sind auf eine beschädigte Abschirmung, eine Erdungsschleife oder eine für die Umgebung zu leichte Abschirmungsklasse zurückzuführen. Überprüfen Sie diese drei Punkte der Reihe nach, und die meisten Interferenzprobleme stellen sich als Installationsprobleme heraus, die gelöst werden, bevor das Kabel ausgetauscht wird. Wenn die Umgebung es wirklich erfordert, beseitigt ein Vollrohrkabel alle verbleibenden Zweifel.


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