Teollisuuden uutisia
Kotiin / Uutiset / Teollisuuden uutisia / Kuinka videokaapelit kestävät sähkömagneettisia häiriöitä suojauksen suunnittelussa?

Kuinka videokaapelit kestävät sähkömagneettisia häiriöitä suojauksen suunnittelussa?

Videosignaalin siirron vakaus vaikuttaa suoraan kuvan ja äänen laatuun. Arjessa ja teollisuusympäristössä on paljon sähkömagneettisten häiriöiden lähteitä matkapuhelinten tukiasemien lähettämistä korkeataajuisista signaaleista kodinkoneiden käydessä syntyviin matalataajuisiin sähkömagneettisiin heilahteluihin, jotka uhkaavat signaalin siirtoa videokaapeleita . Videosignaalit ovat pääosin korkeataajuisia sähköisiä signaaleja, jotka on erittäin helppo liittää ulkoiseen sähkömagneettiseen ympäristöön. Häiriön jälkeen kuvan kohina ja väripoikkeama näkyvät vähintään, ja signaali keskeytyy ja ääni ja kuva eivät ole tahdissa.
Matalataajuisten häiriöiden "neesis".
Videokaapeleiden monikerroksisessa suojausrakenteessa alumiinifoliosuojakerros on sisäkerroksena tärkein suojalinja matalataajuisia sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Alumiinifoliolla on hyvä sähkö- ja magneettinen johtavuus, sen rakenne on kompakti ja taipuisa ja se mahtuu tiukasti johtimeen langan sisällä. Kun matalataajuisen sähkömagneettisen häiriölähteen tuottama sähkömagneettinen aalto koskettaa alumiinikalvokerrosta, alumiinifolio indusoi käänteisen virran muodostaen indusoidun magneettikentän häiriömagneettikentän vastakkaiseen suuntaan, ja nämä kaksi kumoavat toisensa ja estävät siten häiriösignaalin pääsyn johtimeen. Alumiinifoliolla on myös kosteutta pitäviä ja lämpöä eristäviä ominaisuuksia. Samalla kun se eristää sähkömagneettiset häiriöt, se suojaa langan sisäistä rakennetta ympäristötekijöiden aiheuttamalta eroosiolta. ​
Korkeataajuinen häiriö "suojakilpi".
Ulompi punottu verkkosuojakerros kestää pääasiassa korkeataajuisia sähkömagneettisia häiriöitä. Punottu verkko on yleensä kudottu kuparilangalla tai alumiini-magnesiumseoslangalla kolmiulotteisen verkkorakenteen muodostamiseksi, jolla on korkea johtavuus. Korkeataajuisilla sähkömagneettisilla häiriöillä on lyhyt aallonpituus ja korkea taajuus, mikä aiheuttaa helposti ihovaikutelman johtimen pintaan. Punotun verkon hieno rakenne voi siepata ja ohjata suurtaajuisia häiriösignaaleja virtaamaan verkon pintaa pitkin ja ohjata ne maahan tai laitteen maadoitusliittimeen estääkseen häiriösignaalin tunkeutumisen johtoon ja vaikuttamasta videosignaalin lähetykseen. Monimutkaisessa ammattimaisessa elokuva- ja tv-tuotantopaikassa erilaisten valaistuslaitteiden ja langattomien lähetyslaitteiden synnyttämät korkeataajuiset sähkömagneettiset häiriöt kietoutuvat toisiinsa. Punottu verkkosuojakerros, jolla on erinomainen korkean taajuuden suojaus, rakentaa vankan suojan videokaapeleille varmistaakseen 4K- tai jopa 8K-ultrateräväpiirtovideosignaalien vakaan siirron. ​
Rakenna tiukka sähkömagneettinen suojaverkko
Alumiinifoliosuojakerros ja punottu verkkosuojakerros eivät toimi itsenäisesti, vaan toimivat yhdessä muodostaen täydellisen sähkömagneettisen suojausjärjestelmän. Alumiinifoliokerros sieppaa mieluiten matalataajuisia häiriöitä, mikä tarjoaa ensimmäisen suojakerroksen sisäiselle johtimelle; punottu verkkokerros kestää korkeataajuisia häiriöitä ulkopuolelta, ja kaksoissuojamekanismi kattaa koko taajuuskaistan sähkömagneettisen häiriöalueen. Kaksikerroksinen suojausrakenne saavuttaa potentiaalintasauksen sähkökytkennällä varmistaakseen, että häiriösignaali ei aiheuta toissijaista heijastusta kerrosten välillä. Käytännön sovelluksissa tämä kaksikerroksinen suojausrakenne selviytyy tehokkaasti monimutkaisista sähkömagneettisista ympäristöistä. ​
Sopeutuminen ankariin ympäristövaatimuksiin
Videon siirtotekniikka kehittyy kohti korkeampaa resoluutiota ja suurempaa nopeutta, ja myös videokaapeleiden suojaussuorituskykyvaatimukset kasvavat. Jotkin huippuluokan videokaapelit lisäävät tällä perusteella metalliset suojaholkit tai johtavat kumikerrokset suojausvaikutuksen parantamiseksi. Metallinen suojaholkki muodostaa täysin suljetun sähkömagneettisen suojaustilan kietomalla koko langan; johtava kumikerros käyttää hyvää joustavuuttaan ja sähkömagneettista yhteensopivuuttaan täyttääkseen suojarakenteen aukot estääkseen sähkömagneettisen vuodon.