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bauteil:kabel [2022/03/29 09:31] – [Weblinks] kretz | bauteil:kabel [2024/08/06 11:40] (current) – [Dämpfung bei hohen Frequenzen] moussa | ||
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Die aktuell gültige Norm, für die maximale Strombelastbarkeit ist DIN VDE 0276-1000 von 1995. Die Vorgängernorm dazu war DIN 57298-2 von 1979. | Die aktuell gültige Norm, für die maximale Strombelastbarkeit ist DIN VDE 0276-1000 von 1995. Die Vorgängernorm dazu war DIN 57298-2 von 1979. | ||
- | Bei gedruckten Schaltungen stößt man auch an an Grenzen. Wenn in einer Schaltung dauerhaft viel Strom fließen soll, muss das durch entsprechend breite Leiterbahnen im Layout berücksichtigt werden. Für 10 A ist man erst mit 10 mm Breite auf der sicheren Seite. Es gibt die Möglichkeit, | + | Bei gedruckten Schaltungen stößt man auch an an Grenzen. Wenn in einer Schaltung dauerhaft viel Strom fließen soll, muss das durch entsprechend breite Leiterbahnen im Layout berücksichtigt werden. Für 10 A ist man erst mit 10 mm Breite auf der sicheren Seite. Es gibt die Möglichkeit, |
Nick de Smith betreibt einen praktischen Online-Rechner für Leiterbahn-Dicken und Stromstärken unter: http:// | Nick de Smith betreibt einen praktischen Online-Rechner für Leiterbahn-Dicken und Stromstärken unter: http:// | ||
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Aus einer Mischung von historischen und technischen Gründen sind zwei unterschiedliche Werte für die Impedanz von Koaxialkabeln üblich. Diese beiden Werte sind 50 Ω und 75 Ω. Wobei 75 Ω für Antennen aller Art verbreitet ist, während in der allgemeinen HF-Technik mehr mit 50 Ω gearbeitet wird. | Aus einer Mischung von historischen und technischen Gründen sind zwei unterschiedliche Werte für die Impedanz von Koaxialkabeln üblich. Diese beiden Werte sind 50 Ω und 75 Ω. Wobei 75 Ω für Antennen aller Art verbreitet ist, während in der allgemeinen HF-Technik mehr mit 50 Ω gearbeitet wird. | ||
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Der Amateurfunker Martin Kratoska unterhält eine [[http:// | Der Amateurfunker Martin Kratoska unterhält eine [[http:// | ||
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+ | In der englischen Wikipedia gibt es im Artikel " | ||
===== Dämpfung bei hohen Frequenzen ===== | ===== Dämpfung bei hohen Frequenzen ===== | ||
Bei hohen Frequenzen werden Signale im Kabel während der Weiterleitung gedämpft. Ein Teil der Leistung wird unterwegs in Wärme umgewandelt und es gibt einen echten Verlust, der um so größer ausfällt, je länger die Leitung ist. Diese Dämpfung wird in Dezibel pro Meter angegeben. Sie ist für den jeweiligen Kabeltyp charakteristisch. Bei gegebenem Isolationsmaterial hängt die Dämpfung linear mit dem Abstand zwischen Innenleiter und Schirmung zusammen. Koaxialkabel mit besonders niedriger Dämpfung sind daher auch besonders dick. | Bei hohen Frequenzen werden Signale im Kabel während der Weiterleitung gedämpft. Ein Teil der Leistung wird unterwegs in Wärme umgewandelt und es gibt einen echten Verlust, der um so größer ausfällt, je länger die Leitung ist. Diese Dämpfung wird in Dezibel pro Meter angegeben. Sie ist für den jeweiligen Kabeltyp charakteristisch. Bei gegebenem Isolationsmaterial hängt die Dämpfung linear mit dem Abstand zwischen Innenleiter und Schirmung zusammen. Koaxialkabel mit besonders niedriger Dämpfung sind daher auch besonders dick. | ||
Für die im Labor üblichen Kabellängen beginnt die Dämpfung bei Frequenzen oberhalb von 100 MHz wichtig zu werden. Beispiele: | Für die im Labor üblichen Kabellängen beginnt die Dämpfung bei Frequenzen oberhalb von 100 MHz wichtig zu werden. Beispiele: | ||
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: Dämpfung 0.30 dB/m bei 100 MHz, 2.1 dB/m bei 3 GHz | : Dämpfung 0.30 dB/m bei 100 MHz, 2.1 dB/m bei 3 GHz | ||
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: Dämpfung 0.17 dB/m bei 100 MHz, 1.18 dB/m bei 3 GHz | : Dämpfung 0.17 dB/m bei 100 MHz, 1.18 dB/m bei 3 GHz | ||
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: Dämpfung 0.36 dB/m bei 100 MHz, 1.9 dB/m bei 3 GHz | : Dämpfung 0.36 dB/m bei 100 MHz, 1.9 dB/m bei 3 GHz | ||
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: doppelt geschirmt, Dämpfung 0.26 dB/m bei 100 MHz, 1.5 dB/m bei 3 GHz | : doppelt geschirmt, Dämpfung 0.26 dB/m bei 100 MHz, 1.5 dB/m bei 3 GHz | ||
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: doppelt geschirmt, Dämpfung 0.10 dB/m bei 100 MHz, 0.60 dB/m bei 3 GHz | : doppelt geschirmt, Dämpfung 0.10 dB/m bei 100 MHz, 0.60 dB/m bei 3 GHz | ||
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: doppelt geschirmt, Dämpfung 0.10 dB/m bei 100 MHz, 0.60 dB/m bei 3 GHz | : doppelt geschirmt, Dämpfung 0.10 dB/m bei 100 MHz, 0.60 dB/m bei 3 GHz | ||
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: doppelt geschirmt, Dämpfung 0.039 dB/m bei 100 MHz, 0.25 dB/m bei 3 GHz | : doppelt geschirmt, Dämpfung 0.039 dB/m bei 100 MHz, 0.25 dB/m bei 3 GHz | ||
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: doppelt geschirmt, Dämpfung 0.04 dB/m bei 100 MHz, 0.26 dB/m bei 3 GHz | : doppelt geschirmt, Dämpfung 0.04 dB/m bei 100 MHz, 0.26 dB/m bei 3 GHz | ||
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===== SHV ===== | ===== SHV ===== | ||
- | Photomultiplier sind typischerweise mit SHV-Steckverbindern ausgestattet, | + | Photomultiplier sind typischerweise mit SHV-Steckverbindern ausgestattet, |
====== Kabelkonfektionierung ====== | ====== Kabelkonfektionierung ====== | ||
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===== Patchkabel-Farbgebung ===== | ===== Patchkabel-Farbgebung ===== | ||
- | Man bekommt Patchkabel | + | Man bekommt Patchkabel in allen Farben des Regenbogens. Das nutzen wir aus, um die Länge zu " |
- | ^ Länge | + | ^ Länge |
- | | 0.15 m | @grey: | + | | 0.15 m | @grey: |
- | | 0.25 m | @black: | schwarz | | + | | 0.25 m | @black: |
- | | 0.5 m | @magenta: | rosa | | + | | 0.5 m |
- | | 1 m | @yellow: | gelb | | + | | 1 m |
- | | 1.5 m | @green: | grün | | + | | 1.5 m |
- | | 2 m | @purple: | violett | | + | | 2 m |
- | | 3 m | @blue: | blau | | + | | 3 m |
- | | 5 m | @orange: | orange | | + | | 5 m |
- | | 7.5 m | @transparent: | transparent | + | | 7.5 m |
- | | 10 m | @yellow: | gelb | | + | | 10 m | @yellow: |
- | | 15 m | @black: | schwarz | | + | | 15 m | @black: |
- | | 20 m | @white: | weiß | | + | | 20 m | @lightgrey: | transparent |
- | | 30 m | @red: | rot | | + | | 30 m | @red: | rot | |
+ | | 50 m | @green: | ||