Hvert koaksialkabeldiagram starter som et sett med konsentriske sirkler: en tynn senterleder, en tykk dielektrisk ring, en lagdelt skjerm og en ytre kappe. Hvis du er i ferd med å kjøre kabel for en parabolantenne, et sikkerhetskamera eller en bredbåndsgateway, kan denne tegningen fortelle deg om signalet kommer rent eller forsvinner til støy. Kort sagt er et koaksialdiagram et tverrsnitt av fire konstruerte lag, og materialet, tykkelsen og skjermingen til disse lagene bestemmer hvor langt signalet kan reise og hvor mye interferens kabelen kan avvise.
Hva et koaksialkabeldiagram virkelig viser
De fire ringene er ikke bare beskyttelse; de danner overføringslinjen. Hvert lag har en spesifikk elektrisk jobb, og når et lag er feil for applikasjonen, lider hele koblingen.
| Lag | Hva den gjør | Typisk materiale | Hvordan feilen ser ut |
|---|---|---|---|
| Senterleder | Bærer RF-signalstrømmen | Massivt bart kobber, kobberbelagt stål eller strandet kobber | Korrosjon, knekk eller fortynning øker tap og forårsaker refleksjoner |
| Dielektrisk | Holder senterlederen nøyaktig avstand fra skjermen | Skummet polyetylen (FPE), solid polyetylen eller PTFE | Fuktighet eller deformasjon endrer impedans og dempning |
| Skjold | Begrenser signalet og avviser ekstern interferens | Aluminiumsfolie, flettet kobber eller en kombinasjon | Ødelagte flettetråder tillater lekkasje, spøkelser og støy |
| Jakke | Gir mekanisk beskyttelse og værbeskyttelse | PVC, PE eller halogenfri blanding med lite røyk | Sprekker slipper inn vann og ødelegger kabelen sakte |
Når du sammenligner to diagrammer, start med tykkelsen på dielektrikumet og strukturen til skjoldet. En fireskjermet RG6 viser for eksempel ekstra folie- og fletteringer utover en standard skjermkabel. Den ekstra skjermingen er viktig i nærheten av radiobasestasjoner, heiser eller ethvert miljø med sterk interferens.
RG6 Quad-Shield 75 Ohm koaksialkabel med skum PE dielektrisk Denne kabelens fireskjermede konstruksjon legger til ekstra folie- og flettelag, nyttig i miljøer med høy interferens. Diagrammet fremhever dielektrisk avstand og skjermstruktur som bestemmer impedans og signalrefleksjon. Se produkt → Hvorfor konsentrisk design er viktig
Den konsentriske geometrien er det som gjør en kobbertråd til en kontrollert overføringslinje. Senterlederen og skjermen danner én kontinuerlig kanal for signalet. Dielektrikumet holder dem på en fast avstand, og den avstanden setter den karakteristiske impedansen. Endre avstanden, og en del av signalet reflekteres tilbake mot kilden i stedet for å fortsette nedover linjen.
Hver erfaren installatør jeg kjenner ender opp med å gjenta den samme regelen når de ser på et koaksialkabeldiagram: Skjermen er en del av signalveien, ikke et tilbehør. Hvis du kutter dielektrikumet eller bryter fletten, endrer du tegningen.
Karakteristisk impedans er skrevet inn i geometrien. En 75 ohm kabel er optimalisert for video, kabel-TV, satellittdistribusjon og bredbåndsdata. En 50 ohm kabel, med en relativt tykkere senterleder, er vanlig for RF og trådløse sendere. Den samme diagramstrukturen vises i begge, men proporsjonene forteller deg hvilken verden den ble bygget for.
Fysikken dekkes mer detaljert i denne introduksjon til koaksialkabelens elektriske oppførsel , men for daglig installasjonsarbeid er tegningen nok til å forutsi hvordan kabelen vil oppføre seg.
Ulike diagrammer, forskjellige coax-familier
De kjente etikettene RG59, RG6 og RG11 er lettere å dekode når du ser diagrammet. RG59 bruker en tynn senterleder og et lite dielektrikum; det er greit for korte analoge videokjøringer. RG6 øker senterlederen og dielektriske størrelser, noe som reduserer dempningen ved frekvensene som brukes av satellitt-TV og kabelmodem. RG11 går lenger i begge dimensjoner og gir det laveste tapet per meter, på bekostning av en tykkere, stivere kabel.
Det samme produktnavnet vises under flere skjoldkonfigurasjoner. Standard-skjold-, tri-shield- og quad-shield-versjoner legger ganske enkelt vekslende lag med folie og flette til diagrammet. Flere lag forbedrer skjermingen mot forstyrrelser, men de gjør også kabelen mindre fleksibel og litt dyrere. Velg skjermstruktur i henhold til støymiljøet, ikke bare etiketten.
For lange utendørs spenn gir RG11s tykkere dielektriske og tyngre skjerm marginen som RG6 ikke kan levere, spesielt når kabelen må krysse åpen plass eller gå mellom bygninger.
En 50-ohm-kabel vil ikke vises under et 75-ohm delenummer, men diagrammet er likt. Hovedforskjellen er den større senterlederen og dielektrikumet med lavere tap, som passer til RF-matere og trådløst utstyr. Hold de to familiene adskilt; Impedanskompatibilitet betyr mer enn pris.
RG11 Quad-Shield 75 Ohm koaksialkabel med større leder Med en tykkere senterleder og gassinjisert skumdielektrisk, passer denne kabelen lengre kjøringer eller behov med lavere tap. Avsnittet sammenligner det med RG6 og legger vekt på å sjekke impedanskompatibilitet med systemet ditt. Se produkt → Velge etter hva diagrammet lover
Start valget med mengden signaltap du tåler og støynivået på stedet. Disse to tallene finnes ikke i et datablad alene; de er synlige i diagrammet.
- Korte innendørs løyper opp til 50 fot: en RG59 med standard skjold er ofte nok for CVBS eller eldre analoge signaler.
- Boligvideo og bredbånd: en quad-shield RG6 er den praktiske balansen mellom tap, fleksibilitet og enkel terminering.
- Lange utendørs eller vertikale løp: velg RG11, en trunkkabel eller en messenger-versjon som har sin egen støttestreng.
- CCTV-kameraer på avstand: vurder en kompositt-coax med et integrert kraftpar, så installasjonen trenger bare ett trekk.
Før du bestiller, gå gjennom trinn-for-trinn veiledning for valg av koaksering for å sammenligne dempningstabeller, koblingskompatibilitet og mekaniske krav. Det er raskere enn å gjette og gir en bedre kabel hver gang.
RG59 med strøm-CCTV-kamera koaksialkabel Denne hybridkabelen bærer både video og strøm for CCTV-installasjoner. Produsenten viser UL-, ETL-, CE- og RoHS-sertifiseringer, og teksten rundt behandler diagrammet som en installasjonsveiledning for fukt- og bøyhåndtering. Se produkt → Installasjonsfeil diagrammet kan forhindre
Tegningen fungerer også som et sett med monteringsanvisninger. Les jakken som en advarsel om fuktighet, les fletten som en advarsel om koblingsforberedelse, og les dielektrikumet som en påminnelse om å unngå skarpe bøyninger.
- Fjern den ytre jakken forsiktig og unngå å skjære inn i fletten. En enkelt ødelagt tråd kan gjøre skjoldet til en høyimpedansbane.
- Brett fletten jevnt tilbake over kappen før du installerer en kompresjonskontakt. Ujevne folder skaper hull som lekker signal.
- Utsett bare lengden av dielektrikum spesifisert av kontakten. Å etterlate ekstra dielektrisk eksponert endrer impedansen ved tilkoblingspunktet.
Diagrammet er kabelens håndtrykk. Når du gjenkjenner hvordan de fire konsentriske lagene samhandler, blir forskjellen mellom et godt produkt og et marginalt synlig uten å åpne et dataark. Se på senterlederen, se på dielektrikumet, se på skjoldet, og match dem med avstanden, frekvensen og støyen til prosjektet ditt. Gjør det, og en enkel tverrsnittstegning kan bære deg gjennom hele installasjonen.

