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仪表用电缆专业解剖(转) - 无图版

knifeqiao --- 2015-03-16 14:14:24

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仪表用电缆专业解剖

仪表电缆用于高阻抗或低阻抗的行吗?

一般情况下,源阻抗是电缆选择的决定性因素。仪表电缆用于广泛的来源。许多键盘乐器、混频器和信号处理器很低(50至600年欧姆)源阻抗。另一方面,典型的电吉他或低音皮卡很感性,很高阻抗(20000欧姆以上)来源。典型的负载阻抗大于10000欧姆,这限制了电流流少量的几秒一个安培(毫安)。

仪表电缆需要承受多大电压?

遇到的电压范围从几毫伏的电吉他,水平在10伏特交付的代码来源如搅拌机。由欧姆定律这代表了力量水平的不到1000瓦特。

仪表电缆频率范围?

带宽跨越整个声音的频率范围,从41赫兹(及以下)的低音吉他合成器的20 kHz谐波键盘和钹。记录应用广泛的带宽需求保存“嘶嘶声”的热性能。甚至一个电吉他带宽约82赫兹以上5 kHz。

乐器电缆需要多大呢?将一个更大的电缆声音更好?将一个更大的电缆持续时间更长?

为了兼容标准电话插头电缆的直径直接有效地限制最大直径约.265”。需求较大的电缆直径较大的塞桶,有时不适合插孔位置接近或在紧张的地方。在声音和耐久性,“不是你有多大,但是你如何让它大了。”
<div style="text-align: center;"> 仪表用电缆结构
</div>

仪表电缆的基本部分和每一个人是做什么的?

<div> 同轴配置通常用于不平衡仪表电缆。在其最简单的由一个中心导体,电流源形式,从周围隔开绝缘屏蔽,这也是当前返回导体必须完成电路。这三个组件
增强的静电屏蔽,以减少处理噪音和外部保护夹克和外观。</div>

滞留中心导体是什么?为什么很重要呢?

<div> 绞合导体是由许多股铜线捆绑在一起形成一个更大的电线。固体导体只有一个链是最便宜的,装配时容易处理电缆,因为它们不需要的扭曲和镀锡困需要准备他们的类型焊接。实心导体,它的问题迅速疲劳,休息时弯曲或弯曲。这使得绞合导体的电缆必须经常搬家,尤其是当他们与人类玩音乐。细绞合导体电缆的成本,因为增加增加生产时间和所需的昂贵和复杂的机械组装非常小和脆弱链成一个导体。搁浅的中心导体的只有一个因素影响的整体灵活性给定的电缆,但一般确实是细捻股上涨的灵活性和flex的电缆。</div>

线规是什么?仪表电缆测量线的作用是什么?

<div> 铜丝的直径通常在AWG(美国线规),与更大的数字标志着更小的尺寸。例如,一个20电线(或“20个指标”)小于18 AWG线。一般来说,仪表电缆中心导体在18到24 AWG,32到36 AWG的链。许多美国线钢厂不能处理线小于36 AWG因为他们的设备太过时的。日本制造商Canare和Mogami领导人的使用非常好(40AWG)铜绞线。</div>

仪表电缆的核心?

<div> 由于当前参与仪器应用程序可以忽略不计,铜在中心的数量导体只有很轻微的影响的强度信号放大器。在实践中,中央导线的大小主要取决于(1)获得的最大直径的必要性。265”或更少同时(2)提供足够的抗拉强度性能在不破坏承受的严酷考验。20AWG中心导体变得相当标准,通常的形式26日股34导体变得相当标准,通常的形式26日股34 AWG(26/34)或者41的股36 AWG(41/36)。20 AWG导线断裂点约31磅。减少导体大小22 AWG减少断裂点19磅左右。(减少39%);增加到18 AWG增加了强度超过49磅。(增加了58%)。仪表电缆的失败最常见的原因是破碎的中心导体。</div>

什么是镀锡铜和裸铜绞合导体之间的区别吗?

<div> 有时个人中心的股导体运行通过浴熔融锡之前组装成一线。镀锡铜线往往容易焊接,特别是长时间(月年)保质期是必需的,因为锡涂层防止铜氧化物的形成。如果电缆使用不需要立即生产pre-tinned股并添加不必要的开销。此外,电子的现象称为集肤效应使得使用镀锡导线的潜在威胁高频电讯电缆的属性。然而,老化的铜氧化物的形成对使用导体的影响也可能导致性能逐渐恶化。</div>

集肤效应是什么和它如何影响镀锡铜?

<div> 短暂,皮肤所产生的效应是由磁场引起的电缆中的电流造成电子流越来越集中在导体的外表面随着频率增加。如果这外表面涂上锡,阻力高于铜、电缆将会有一个下降的高频响应作为衰减器。</div>

氧和linear-crystal铜是什么?他们如何影响电缆的声音?

<div> 有一个持续的辩论关于使用氧和linear-crystal铜线。这些类型的钢丝含有低水平的氧化杂质和晶体边界少于标准铜。由于这些杂质形成微小的半导体内的电缆,电缆本身的理论介绍了信号失真,尤其是低级“细节”信息。这些说法已经很难与科学测试设备文档,但大量的听力测试表明有一些。</div>

中心的材料是做什么用的绝缘导体?

<div> 仪表用电缆围绕着中心的绝缘导体是由热固性(橡胶、E.P.D.M.氯丁橡胶,海帕伦)或热塑性塑料(聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、消防工程)的材料。热固性材料是挤压的导线,然后heat-cured硫化。这一过程产生了一个非常高的融化品脱使得焊接很容易,但硫化阶段增加了成本,介绍了不可预测的收缩可使它很难维持所需的壁厚。热塑性复合物是便宜处理,但将回归液态过热时,在焊接时需要非常小心用于绝缘导体。在过去的十年中仪表电缆的绝缘的选择很大程度上从橡胶或E.P.D.M.转向高密度聚乙烯,成本是一个主要因素。</div>

绝缘如何影响灵活性?

<div> 绝缘材料及其厚度非常主导决定电缆的灵活性。finely-stranded导体绝缘用硬复合将表现得更像一个实心导体,将导体绝缘与一层很厚的更灵活的化合物。薄的绝缘,更多的灵活性,它允许在整个电缆。</div>

绝缘需要多厚?

<div> 基本电气绝缘厚度要求称为绝缘强度,取决于电缆的工作电压。仪表电缆的电压应用非常低和很少的绝缘强度是必要的防止绝缘破坏。然而,一个非常重要的考虑因素时,电缆是用于仪器喜欢电吉他的中心导体和屏蔽之间的电容。</div>

电容是什么,它做什么?

<div> 电容是存储电荷的能力。在电缆电容之间表达的中心导体和盾牌微微法拉每英尺(pF /英尺),电容值越低,意味着少。结合源阻抗,电缆电容仪器之间形成一个低通滤波器和放大器;也就是说,它削减高频率,乐器的音调控制。</div>

为什么低电容电缆一个优势?如何消除电缆电容?多长时间的电缆可以运行在我失去高频率吗?

<div> 降低电缆电容允许更多的自然的“亮度”,“,”或“咬”的仪器达到amp,进而允许三控制运行低,减少“嘶嘶”和其他不需要的噪声。高频损耗电缆成为音响和令人反感的根据源,放大和其他情况。提高源阻抗或增加电缆的长度增加了损失;没有点高频损失突然出现或消失。吉他通常有更高的源阻抗更高频率的感应自然皮卡,这使电缆电容的影响。吉他会声音明显“泥泞”运行时通过一个40英尺的电缆,而键盘乐器,取样器,搅拌机和其他代码设备源阻抗较低通常可以开车数百英尺的电缆运行没有问题。</div>

低电容电缆是怎么来的?

<div> 鉴于整个电缆的外径是限制必须使用的插头,电缆电容很大程度上是由于导体尺寸之间的权衡(,因此强度),绝缘材料(成本)和绝缘厚度(大小和灵活性)。介电常数这一术语是用来给绝缘材料的质量。一些材料是伟大的绝缘体,但不切实际的用作电线insulation-glass例如!实际的材料而言,热塑性塑料通常远优于热固性的家庭。例如,聚乙烯的介电常数为2.3,而橡胶是6.5。这可能允许与聚乙烯绝缘电缆有三分之一的电容的电缆绝缘厚度相同的橡胶。这可以使一个声音提高声音的清晰度。</div>

什么是最好的全能工具电缆绝缘材料吗?

<div> 聚乙烯是非常经济和介质很难改进(聚四氟乙烯是略好,但其成本更大,和其灵活性远非理想)。它唯一的缺点是低熔点和烙铁需要一个熟练的联系,避免在生产中出现问题。</div>

静电屏蔽做什么?

<div> 电缆弯曲和弯曲,铜屏蔽绝缘,摩擦产生静电。静电屏蔽作为半导体屏障铜盾牌和中心之间的绝缘放电这些静态电荷。没有它的任何运动电缆将导致讨厌的噪音产生“龟裂”。</div>

静电盾牌是什么做的?

<div> 静电盾牌首次出现在电缆作为人造纤维编织层。如今渗碳涤纶“减噪带”是一种常见的元素在任何好的高阻抗电缆。越来越受欢迎导电塑料(carbon-loaded PVC)静电盾牌。导电PVC extrudable只是像一个绝缘的绝缘,保证100%的覆盖率非常一致的厚度和非常低的摩擦系数。C-PVC使它更加有效的优越的导电率比半导体带出血的小电荷导致”发出爆裂声。“挤压C-PVC也比涤纶胶带、更薄和更灵活的应用纵向和限制”电缆的弯曲性”。尽管导电塑料(铜排水线)已经被用于完全取代铜编织或盾牌,其有效性下降10 kHz以上。</div>

为什么有些电缆用于话筒?

<div> 就像之前提到的,中心导体、绝缘和屏蔽同轴电缆组成一个电容器;,许多麦克风制造商都会告诉你,电容器的盘子偏转时,一个电压生成的。(这是根据电容式传声器!)同样的,当板块(导体和屏蔽)偏离我们的“cable-capacitor”(例如,通过踩或允许它达成硬地板),电压也产生。不幸的是,这种电压一般持久性有机污染物的放大器作为一种独特的“征服”,和可以很努力在耳朵和喇叭。这种类型称为摩擦电噪声的影响。</div>

如何能减少电缆噪声?

<div> 静电屏蔽的charge-draining属性帮助大大降低摩擦电效应。摩擦电影响噪音也减少了通过减少电缆的电容和厚软导线的绝缘,因为偏转比例降低。这是主要的原因,单芯同轴配置仍优于高阻抗的“双绞线”使用它允许给定外径厚绝缘。摩擦电效应是强调高源阻抗,最糟糕的源是一个开放的电路实例时,电缆插入一个放大器在发送端没有仪器。测试这种类型的噪声需要终止电缆屏蔽电阻来模拟源阻抗的一个真正的乐器。</div>

铠甲是做什么的?

<div> 铜屏蔽同轴电缆作为信号电流的回路导线的障碍防止干扰进入“热”指挥中心。不受欢迎的类型的干扰由电缆屏蔽,屏蔽了不同程度的成功包括射频(RFI)(CB和广播),电磁(EMI)(电源变压器)和静电(ESI)(可控硅调光器、继电器、荧光灯)。最有效的电缆护套与ground-usually金属放大器或混频器底盘,交流电源的接地线。电缆屏蔽效能对高频干扰领域是通过最小化的转移阻抗的盾牌。频率低于100 kHz,转移阻抗等于直流resistance-hence,更多的铜等于更好的屏蔽。100千赫以上的皮肤效果以前称为发挥作用,增加了转移阻抗,减少了屏蔽效能。需要考虑的另一个重要参数是光盾的报道,这是一个简单的百分比表达如何完成覆盖中心导体的盾牌。</div>

什么是三个基本的特征类型的电缆铠甲?哪个是最好的呢?

<div> 由编织束铜编织屏蔽应用链称为选择绝缘,静电屏蔽导体中心。编织盾提供了许多优势。其范围可以从低于50%到50%变化通过改变角度,选择的数量和速度他们被应用。在报道是非常一致的,仍然,电缆弯曲,弯曲。这可以屏蔽的关键信号干扰造成的射频来源,很短波长,可以输入非常小的“洞”的盾牌。这是进一步增强RF-shielding优势电感非常低,导致编织转移阻抗高频率非常低。这是非常重要的,当盾牌应该是进行干扰,使地面无害。缺点的编织屏蔽包括限制灵活性、高制造成本,因为速度相对较慢shield-braiding机械工作,期间需要费力“挑选和猪尾”操作终止。spiral-wrapped盾,应用包装平面层的铜链围绕中心在一个方向(顺时针或逆时针)。为盾非常灵活,供很少的限制电缆的弯曲性”。尽管它的抗拉强度远低于辫子,服务优越的灵活性经常使它在“真实世界”仪器应用程序更可靠。紧密编织盾牌可以随便被弯折和拉,经常发生在性能情况,而spiral-wrapped盾会延伸服务而不分解。当然,这样治疗打开了缺口的盾牌可以允许干扰输入。电感的盾牌RFI时也是一个责任问题,因为它确实是一个线圈的线,它有一个转移impendance吗上涨与频率和没有有效地分流干扰地面的辫子。为盾是最有效的频率低于100千赫。从成本角度来看,服务需要更少的铜,是多少生产更快,因此更便宜,更快,更容易比编织屏蔽终止。它还允许一个小整体电缆直径,因为它只是由一层非常小(通常是36 AWG)链。这些特点使音频电缆铜为一种很常见的选择。箔盾由一层薄薄的mylar-backed铝箔接触铜排水线用于终止它。箔盾/排水线组合是非常便宜,但是它确实严重限制了灵活性和反复弯曲下分解。提供的100%的覆盖率箔的优势很大程度上是被其高转移阻抗比铜(铝作为一个贫穷的电导体),特别是在低频率。</div>

什么类型的屏蔽效果最好对60赫兹的嗡嗡声从电源变压器和交流电缆吗?

<div> 可悲的事实是,最无礼”hum-producing频率(60和120赫兹)通常发出的变形金刚和重型电缆频率过低是停在一个坚实的管(磁)metal-iron亚铁、钢铁、镍、etc.-none有助于灵活的电缆!为磁耦合的干扰,唯一的解决方案是尽可能小的循环区域。这是一个的双绞线配置的原因通常用于平衡线应用程序开始流行起来。幸运的是不平衡电路中的高输入阻抗通常减少这样的影响干扰。不平行运行仪表电缆延长线。不要多余的线圈长度的“太-长“有线电视和东西它通过手提把手amp-this使一个伟大的电感传感器循环60赫兹哼!</div>

护套是做什么的?它是什么做的?

 护套是盔甲和广告,它保护电缆免受损失,提高装配的市场性。作为盔甲,夹克必须抵抗磨损,影响,水分和有时敌对的化学物质(例如,百威啤酒)。作为广告,它可能是独特的彩色或印刷产品的制造商或经销商的名称识别。外套的材料使用的相同类型的内绝缘(热固性或热塑性),但选择是决定通过电气标准和更少的物理耐久性和化妆品可接受性。

最好的电缆外套是什么材料?

 多年橡胶或氯丁橡胶是首选的优越的耐磨性和灵活性,但现代热塑性技术产生了大量的PVC化合物柔软和灵活,但是也非常艰难。如前所述,热塑性加工更便宜,更快,比热固性材料,更容易预测。只有很专业的情况下要求石油或氯丁橡胶耐臭氧或极端的温度和气候需求或海帕伦鞭打。
PVC的使用有两个主要优势。PVC弹性不如橡胶、氯丁橡胶和缺乏“拉伸”增添了额外的抗拉强度产生的议会通过的一些压力,否则只能通过指挥中心承担。这使得一个戏剧性的改善目前制造仪表电缆的可靠性。PVC的其他重要特性是它几乎无限的着色性能。一旦发现只有在灰色或“chrome乙烯基,”现在PVC-jacketed电缆范围从基本的黑色通过出色的原色的“霓虹灯”粉红色和绿色。5201/5202仪表电缆

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  • [knifeqiao 在 2015-3-16 14:23:04 编辑过]

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