第四章电缆传输系统.ppt
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1、第四章第四章 有线电视的电缆传输系统有线电视的电缆传输系统第一节第一节射频同轴电缆射频同轴电缆第二节第二节电缆传输系统中的常用无源器件电缆传输系统中的常用无源器件第三节第三节 电缆放大器电缆放大器 第四节第四节 电缆干线传输电缆干线传输第五节电缆分配网络第五节电缆分配网络 l干线传输系统是有线电视的重要组成部分,位于前端和用户分配系统之间,其作用是将前端输出的各种信号稳定而且不失真地传输至用户分配系统。干线传输的传输媒介主要包括:电缆、光缆和微波。l大多数有线电视系统并不只单独使用一种传输媒介,而是多种传输媒介混合使用,例如光缆和电缆混合传输、微波和电缆混合传输等。第一节第一节 射频同轴电缆射
2、频同轴电缆一一.射频同轴电缆结构与型号射频同轴电缆结构与型号1.结构结构 射频同轴电缆由内导体、绝缘体、外导体(屏蔽层)和护套(保护层)四部分组成,绝缘体使内、外导体绝缘且保持四个部分轴心重合。如图 l内导体(也称芯线)由铜线、镀铜铝线、镀铜钢线制成。l外导体(也称屏蔽层)一般由铜丝编织网或镀锡铜丝编织网内加一层铝箔制成,也可采用金属管,外导体主要对电磁干扰起屏蔽作用。l外导体与内导体之间是绝缘介质,介质对电缆起支撑作用,且保持四个部分轴心重合。其电特性在很大程度上决定着电缆的传输和损耗特性,经常使用的绝缘介质有干燥空气、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等。绝缘介质的相对介电常数越小,电缆衰减越小,空
3、气介电常数最小。l电缆的最外层是护套,对电缆起保护作用,常采用聚乙烯或乙烯基类材料 2.型号型号 射频同轴电缆的种类和规格很多,我国对同轴电缆的型号与规格实行了统一的命名,具体编制方法如图 型号命名通常由四部分组成:第一部分用英文字母表示,分别表示同轴电缆的分类代号、绝缘材料、护套材料和派生特性,具体含义见表电缆代号绝缘材料护套材料派生特性符号含义符号含义符号含义符号含义S同轴射频电缆D稳定聚乙烯空气绝缘B玻璃丝编织浸硅有机漆P屏蔽SE对称射频电缆Z综合SJ强力射频电缆YF发泡式聚乙烯F氟塑料SG高压射频电缆I聚乙烯空气绝缘H橡套SZ延迟射频电缆M棉纱编织ST特性射频电缆W稳定聚乙烯V聚氯乙烯
4、SS电视射频电缆X橡皮Y聚乙烯Y聚乙烯YK聚乙烯纵孔l第二、三、四部分均用数字表示,分别表示同轴电缆的特性阻抗()、芯线绝缘外径(mm)和结构序号。例如“SYV7591”的具体含义是:S表示该电缆为射频同轴电缆,Y表示绝缘材料为聚乙烯,V表示护套材料为聚氯乙烯,特性阻抗为75,芯线绝缘外径为9mm,结构序号为1。又例如,目前在有线电视系统中被大量采用的SYKV型电缆,S表示为射频同轴电缆,YK表示绝缘材料为聚乙烯纵孔形,V表示护套材料为聚氯乙烯。l随着新技术和新材料的应用,新型电缆代号可能会超出表中所列含义。l有线电视系统中使用的射频同轴电缆,芯线绝缘外径分为4.80mm、7.25mm、9.0
5、0mm、11.50mm、13.00mm、15.00mm和17.30mm等几种,我国用5、7、9、12、13、15和17等数字来表示、同轴电缆的分类、同轴电缆的分类()按()按绝缘材料与结构:绝缘材料与结构:实心绝缘型实心绝缘型:防潮防水性能好,但衰减大。半空气绝缘型半空气绝缘型:半空气贯通式(竹节、藕芯式)衰减小,但防潮防水不好;半空气封闭式(物理发泡)衰减小,防潮防水好。空气绝缘型空气绝缘型:衰减小,但防潮防水不好且不容易制造。()按电缆绝缘外径(粗细)()按电缆绝缘外径(粗细):-、-、-、-、-等电缆。()在)在CATV中使用位置:中使用位置:干线电缆(-以上)、支线电缆(-以上)、用户
6、电缆(-)。二、二、性能参数性能参数、特性阻抗特性阻抗:特性阻抗是指在同轴电缆终端匹配的情况下,电缆上任意点电压与电流的比值,通常与内、外导体直径和绝缘材料的相对介电常数有关。有线电视系统中同轴电缆的标准特性阻抗为75。、衰减常数:衰减常数:衰减常数()定义为单位长度(如100m)电缆对信号衰减的分贝数。衰减常数与同轴电缆的结构尺寸、介电常数、工作频率有关。电缆的内、外导体直径越大,衰减常数就越小。衰减常数还与信号频率的平方根成正比,即频率越高,衰减常数越大;频率越低,衰减常数越小。在电缆产品说明书中以表格或曲线形式给出了在20常温下的衰减常数与频率之间的对应关系。、温度系数:温度系数:温度系
7、数表示温度变化对电缆损耗值的影响。通常温度增加,电缆损耗增大;温度降低,电缆损耗减小。温度系数定义为温度每升高(或降低)1,电缆对信号衰减增加(或减小)的百分数。例如,温度系数为0.2%/,表示温度每升高(或降低)1,电缆损耗值在原基础上增加(或减小)0.2%,如果温度变化25,电缆损耗值在原基础上变化250.2%=5%(dB)。、屏蔽性能屏蔽性能:电缆的屏蔽性能是一项重要的指标。屏蔽性能好,不仅可防止周围环境中的电磁干扰影响本系统,也可防止电缆的传输信号泄漏而干扰其它设备。金属管状的外导体具有最好的屏蔽性能,双层铝塑带和金属网外导体也可取得较满意的屏蔽效果。常用屏蔽衰减表示,屏衰越大越好,一
8、般在85dB以上,好的在110dB以上。、回路电阻:回路电阻:回路电阻定义为单位长度(如1km)内导体与外导体形成的回路的电阻值(以/km表示)。干线放大器的供电是经电缆传送的,50Hz交流电流经过内导体到达放大器(作为电源的负载),再由放大器经过外导体返回电源,形成一个回路。当确定由电源到任一负载的电压降时,就需要考虑回路电阻的影响。回路电阻在50Hz交流测得的值与直流回路电阻差别很小,可替代使用。一般要求回路电阻要小,可多供几级放大器。、最小弯曲半径:最小弯曲半径:铺设电缆时,若电缆某处弯曲程度太大或被挤压变形,特性阻抗就会变得不均匀,造成该处的驻波比增大,产生反射,收视效果变差甚至影响收
9、看。因此,在弯曲电缆时,一定要参照产品说明书给定的最小弯曲半径,若未标明最小弯曲半径,则一般应为电缆直径的610倍。、防水、防潮性能:、防水、防潮性能:水分会使电缆的损耗急剧增大,对电缆有非常不利的影响。护套虽然能防止水通过,却不能防止水蒸气通过。因此,同轴电缆要长期使用,防水、防潮性能尤为重要。、老化:老化:随着使用时间的推移,安装在室外的电缆会出现老化现象,各项性能参数都要发生变化,其中电缆损耗特性变化很大,例如,三年后,电缆损耗增加1.2倍,六年后增加1.5倍。因此,当使用时间较长,收视效果变差时,可尝试更换安装在室外的电缆(-年)。无源器件是指不需要供电的各类器件。有线电视系统中无源器
10、件的应用最广,使用量最大,主要包括分配器、分支器、衰减器和均衡器等。第二节电缆传输系统中的常用无源器件第二节电缆传输系统中的常用无源器件一、分配器一、分配器、概念与作用分配器是将一路输入信号功率平均地分成几路输出,具有一路输入端和几路输出端,如分成二、三、四、六和八路等;此外,将分配器的输入、输出端倒过来使用,则相当于混合器,可将多路信号混合成一路输出。、分类分配器的分类方法很多。()通常根据分配器有几个输出端而称为几分配器,如二分配器、三分配器、四分配器、六分配器等。从组成分配器的电路原理来看,最基本的是二分配器和三分配器,也就是说四分配器可由三个二分配器组成,六分配器可由一个二分配器和两个
11、三分配器组成,依此类推。是否有五分配器?()还可按照工作频率范围分为全频道型、5550MHz带宽型、5750MHz带宽型和1GHz宽带型,1GHz宽带型具有双向传输功能,适用于有线电视宽带综合业务;()按照能否通过50Hz电源电流分为过电流型和不过电流型,若干线放大器通过电缆馈电(一般为4060V,50Hz),则要求安装在电流通路中的分配器为过电流型;()按照分配器盒体结构分为塑料型、金属型、压铸型、密封防水型等。、图示符号分配器的图示符号如图所示,通常有两种表示符号,在技术文献中都可以使用FP204、FP306、工作原理分配器电路主要由阻抗匹配自耦变压器B、分配自耦变压器B、高频外偿电容C和
12、隔离电阻R组成,所有的主要器件是宽带传输线变压器。、分配器的技术参数主要有:l(1)分配损耗 指分配器输入端信号电平与输出端信号电平分贝数之差,如下式:Ls=Pi(dB)Po(dB)式中 Ls分配损耗;Pi输入信号功率,用分贝表示;Po某个输出端信号功率,用分贝表示。根据分配损耗定义,若已知输入端电平或某个输出端电平,就可计算出任一输出端电平或输入端电平,如下式:Po=Pi(dB)Ls(dB)Pi=Po(dB)Ls(dB)理想情况下,n分配器的每一路输出信号功率是输入信号功率的n分之一,此时分配损耗Ls与分配路数n的关系如下:Ls=10lgn(dB)由上式可以看出,分配损耗随分配路数的增加而增
13、大。实际上,由于分配器在设计和制作过程中会引入一定的损耗,故实际损耗值都大于理想损耗值,如表所示 工程上分配器的分配损失:二分配器 4 dB 三分配器 6 dB 四分配器 8 dB 六分配器 10 dBl(2)相互隔离度 相互隔离度反映了分配器各输出端之间相互影响的程度。如果在分配器的某一输出端加入一个测试信号,其它输出端会有微小电平输出(其它输出端及输入端均接匹配负载),测试信号电平与其它输出端信号电平之差即是相互隔离度,通常用分贝表示。相互隔离度的值越大表示分配器各输出端之间的相互影响程度越小。通常要求相互隔离度大于20dB。l(3)反射损耗 反射损耗表示分配器的输入、输出端与相连接同轴电
14、缆的匹配程度。若反射损耗很大,说明匹配程度很好,信号在分配器的输入、输出端处不产生反射;若反射损耗很小,说明匹配程度不好,则会产生反射。通常VHF频段反射损耗要大于16dB,UHF频段大于10dB。l(4)输入、输出阻抗 分配器的输入、输出阻抗都为75。实用中应注意:分配器的每一个输出端都不能空载或者短路,若某个输出端多余不用,则要接入75电阻,以实现阻抗匹配。二、分支器二、分支器、概念与作用分支器是将主输入端信号根据需要分成(一个或几个)支路和一个主路输出,所以分支器通常有一个主输入端、一个主输出端和一个或多个分支输出端。各路信号电平不相等,大部分信号通过主输出端送至主线,另一小部分信号则通
15、过分支输出端进入支线(同一分支器各支路信号一样)。、分类通常根据分支输出端的多少将分支器分为一分支器、二分支器、三分支器、四分支器等;此外,还可按工作频率范围分为全频道型、带宽型和1GHz宽带型;按是否能通过50Hz电源电流分为过电流型和不过电流型;按盒体结构分为塑料型、金属型及密封防水型等。、分支器的图示符号如图(FZ)、分支器的技术参数主要有(1)插入损耗和分支损耗 插入损耗是表示信号从主输入端传输到主输出端的电平衰减的程度,即分支器的主输入端信号电平与主输出端信号电平分贝数之差,如下式:Ld=Pi(dB)Po(dB)(5-5)式中 Ld插入损耗;Pi主输入端信号电平,用分贝表示;Po主输
16、出端信号电平,用分贝表示。分支损耗是表示信号从主输入端传输到分支输出端的电平衰减的程度,即分支器的主输入端信号电平与分支输出端信号电平分贝数之差,如下式:Lc=Pi(dB)Pb(dB)(5-6)式中 Lc分支损耗;Pi主输入端信号电平,用分贝表示;Pb分支输出端信号电平,用分贝表示。分支损耗(、.d B)由厂家制定,用户根据实际需要购买。插入损耗(d B)与分支路数和分支损耗有关,分支路数越多,分支损耗越小,插入损耗越大。插入损耗与分支损耗之间的关系如图5-5所示 由图可知,插入损耗小,分支损耗就大;插入损耗大,分支损耗就小。根据插入损耗与分支损耗的定义,若已知分支器的主输入电平,则:主输出电
17、平Po=主输入电平Pi插入损耗Ld分支输出电平Pb=主输入电平Pi分支损耗Lc 若已知分支输出电平,则可先计算出主输入电平,然后计算出主输出电平,如下式:主输入电平Pi=分支输出电平Pb+分支损耗Lc主输出电平Po=主输入电平Pi插入损耗Ld(2)相互隔离度和反向隔离度 l相互隔离度用来表示分支输出端之间的相互影响程度,即在某一分支端加入测试信号,其它各端口均接匹配负载时,该测试信号电平与其它分支输出端信号电平分贝数之差。只有分支输出端为两个以上的分支器才具有相互隔离度这项指标,该值越大越好。l反向隔离度用来表示分支输出端与主输出端之间的相互影响程度,即在某一分支端加入测试信号,其它各端口均接
18、匹配负载时,该测试信号电平与主输出端信号电平分贝数之差。为了使支线辐射出来的干扰信号不影响主线,该值越大越好。l以上四项电气性能是分支器的主要技术参数。分支器其它技术参数如反射损耗、输入输出阻抗等,都与分配器基本相同,因此不再说明。电缆网络中有关电平的计算系统中某点电平Sn的计算:Sn=STLPLx LdLCLSGF(dBu)式中 Sn系统中n点的输出信号电平(dBu);ST系统中已知的T点输出信号电平(dBu);LP系统中从T点到n点连线上所有串接分配器总分配损耗(dB);Lx系统中从T点到n点连线上传输电缆总损耗(dB);Ld系统中从T点到n点分支器连线上总插入损耗(注:从分支输入经分支主
19、输出的分支器而不是从分支输出的分支器)(dB);LC系统中从T点到n点分支器连线上分支器总分支损耗(dB);LS系统中从T点到n点分支器连线上衰减器总损耗(dB);GF系统中从T点到n点分支器连线上宽带放大器总增益(dB)。分支、分配器电平计算以上图为例计算M点和N点的电平值。图中四分配器分配损失为8 dB,分支器FZ1插入损失为0.5 dB,FZ2分支损失为10 dB,插入损失为2 dB,其他数值如图所示。电缆衰减系数=0.1 dB/m。所以SN=87 dB+25 dB8 dB0.5 dB10 dB0.115 dB=92 dBuv SM=87 dB+(25 dB+22 dB)8 dB0.5
20、dB2dB3 dB0.1(5+10+20+30+25)dB=111.5 dBuv.衰减器衰减器在有线电视系统中,当输入或输出电平过大,超出规定的范围,就会影响收视效果。衰减器大多用在放大器的输入端和输出端,为纯电阻性器件,调节输入、输出端电平,使其保持在适当的范围内。衰减器一般按衰减量是否可调节分为固定式和可调式两种。固定式衰减器的输入端和输出端可交换使用,常做成不同规格衰减量(0.5dB)的系列产品,并制成插件结构,直接装入有线电视系统中,其体积小,性能稳定,装配方便。可调式衰减器分为两种:一种是步级可调式,常用于波段开关;另一种是连续可调式,在一定范围内可任意进行调整。三、其它常用无源器件
21、三、其它常用无源器件CATV系统中,常用的固定衰减器有对称T型和对称型两种,衰减器的电原理图如图所示。(a)对称T型;(b)对称型由衰减器的输入、输出阻抗及衰减量可以计算出衰减器的电阻值。CATV系统中要求它的输入输出阻抗均为75,在这种情况下,可以用下列公式进行计算:上面公式中的K可通过下式求出:20 lg K=其中为衰减器的衰减量,以dB为单位。表217列出了不同规格的T型和型衰减器的元件值。、均衡器、均衡器均衡器是用来补偿电缆衰减倾斜特性的。我们知道,电缆对信号有衰减且衰减量与信号频率的平方根成正比,即信号高频段损耗比低频段损耗大,电缆的衰减频率曲线是倾斜的。因此,即使前端输出的各频道信
22、号电平是一致的,但经过一段电缆传输后,各频道信号电平会变得不一致。高频段信号电平较低频段信号电平低,各频道电平差可达十几分贝,甚至更高,这在邻频传输系统中是根本不允许的。为了在整个工作频段上取得平坦的响应特性,必须对电缆衰减的倾斜特性给予适当的补偿。常用的一种补偿方法就是采用均衡器。均衡器实质上是一个衰减量随频率变化的衰减器均衡器实质上是一个衰减量随频率变化的衰减器,能较多地衰减低频部分而较少地衰减高频部分,再在均衡器的输出端加一个具有平坦特性的放大器,就可以使各频道信号电平重新恢复到原来均衡的水平,如图所示。均衡器的电原理图及频率特性(a)均衡器电路图;(b)均衡器的频率特性l均衡器按工作频
23、率可分为V频段、U频段和邻频用M、M均衡器。只有在相应频率范围内,均衡器才具有相应的补偿特性。l均衡器按均衡量可分为固定均衡器和可变均衡器,固定均衡器是有线电视系统中使用最广泛的均衡器。l均衡器通常是一个含有电抗元件的无源网络,调整电抗元件可以改变均衡器衰减特性的倾斜度。均衡器可外接在放大器的输入端,也可做成插入式结构直接安装在放大器内,成为放大器的一部分。均衡器大多可以过电流,以适应于集中供电系统。l均衡器常用的技术参数有均衡量均衡量、均衡偏差、插入损耗、反射损耗等。均衡量是指工作频段内下限频率点衰减量与上限频率点衰减量之间的差值,用分贝表示。采用不同均衡量的均衡器,可以补偿不同长度电缆的损
24、耗。l均衡偏差是用来表示均衡器特性与电缆衰减特性互补的程度,定义为工作频段内规定频率点的实际均衡值与理论均衡值之差。均衡偏差越小,补偿的效果越好。均衡器其它技术参数的定义与前述器件基本相同,此处不再说明、系统输出口、系统输出口系统输出口是有线电视系统与用户设备之间的接口,也称为用户终端盒。它通常包括面板和接线盒,通过一段电缆和插头将电视信号送入用户电视机的输入端口。系统输出口按输出口数目分为单数出口(TV)和双输出口(TV、FM)两种。前者只有一个插孔,输出射频电视信号;后者则有两个插孔,分别输出射频电视信号和调频广播信号。其外形和基本电路如下图所示。系统输出口按结构分为塑料盒和金属盒,金属盒
25、具有较好的屏蔽性能。系统输出口按安装型式分为明装式和暗装式。明装式安装在墙的表面,露出面板和接线盒,适用于旧式楼房安装;暗装式安装在墙内或其它装饰平面内,只露出面板,适用于预埋好暗装电缆管道的新建楼房。以上几种就是系统中常用的无源器件。此外还有各种连接器,包括高频插头、插座和转接器,用于系统中各种设备与同轴电缆之间的连接。为了实现系统匹配,连接器阻抗均为75。第三节第三节 电缆放大器电缆放大器电视射频信号在传输(电缆衰减)与分配时有衰减,而放大器主要作用是进行电平放大。按频率分:单频道型、波段型、宽带型放大器(M、M、M),按使用放大模块分:推挽、功率倍增、前馈(非线性好)按使用位置分;前端放
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