- Разъемы для телевидения
- Разъем для соединения коаксиального кабеля
- Разъемы для подключения аппаратуры
- Какие лучше
- Пайка
- Под винт
- F-коннектор
- Фотографии разъёмов
- RG micro
- RG6 под обжим
- F гнездо — TV штекер
- F гнездо — TV гнездо
- F гнездо — TV штекер угловой
- F гнездо — TV гнездо угловой
- F гнездо — F гнездо бочка
- F гнездо — RCA штекер
- F гнездо — BNC штекер
- ТИПЫ АНТЕННЫХ РАЗЪЁМОВ ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЙ АППАРАТУРЫ
- SMA (СВЕРХМИНИАТЮРНЫЙ РАЗЪЁМ ТИПА А)
- SMA РАЗЪЁМ ТИПА “Мама”
- РАЗЪЁМ СВЧ (PL-259 И SO-239)
- ТИП N
- BNC (ШТЫРЬКОВЫЙ РАЗЪЁМ НИЛА-КОНЦЕЛЬМАНА)
- TNC (РЕЗЬБОВОЙ РАЗЪЁМ НИЛА-КОНЦЕЛЬМАНА)
- ПОСЛЕСЛОВИЕ
Разъемы для телевидения
Телевизионную технику подключают при помощи различных соединителей. Чтобы совместить аппараты разного года выпуска и торговых марок употребляются коннекторы разнообразных форм и цветовой гаммы.
Изделие, предназначенное для соединения кабеля с телевизионным оборудованием, называется разъем для антенны, и служит он для подключения антенны к телевизору.
Многие телевизионные и интернет провайдеры используют коаксиал в своих сетях, поэтому в соединении оборудования применяют разъемы для коаксиального кабеля. Он может передавать высокочастотные сигналы и применяется в различных областях систем связи.
Разъем для соединения коаксиального кабеля
Простейшая электрическая схема нуждается в разнообразных коннекторах для коммутации. Для телевизионной антенны также нужен соответствующий связующий элемент при подключении.
Коаксиальный провод применим в передаче сигнала без помех. Для контакта с телевизором нужен соединитель. Телекоммуникационные сети пользуются, в основном, F-разъемами. Для коаксиального кабеля, в случае наращивания, по причине его повреждения понадобится F-соединитель (бочка), представляющий собой коннектор F гнездо-Fгнездо, который соединяет коаксиал.
Чтобы быстро соединить антенну с ресивером или телевизором, используется тв гнездо, а также штекер для антенного кабеля.
Разъемы для подключения аппаратуры
Разъемы для антенны установленые в телевизорах называются TV-гнездо. Чтобы начать трансляцию каналов, необходимо подключить штекер для телевизионного кабеля в гнездо.
Штекер, по сути, втулка из двух составляющих, так называемый переходник папа мама, которую присоединяют к кабелю.
Важно обеспечить хороший контакт в точке соединения, тогда и изображение будет качественным. Дело, казалось бы, не сложное, но, изображение и звук будут с помехами, при неправильном выполнении, независимо от того, какой у вас телевизор: последней модели или старого образца.
Какие лучше
Разъемы для коаксиального кабеля соединяются тремя способами:
Коннекторы обжимного типа состоят из двух цилиндров. При установке, коаксиальный кабель обжимается со всех сторон. В некачественных представителях данного вида повреждается корпус, что влияет на характеристики соединений.
У накрутных в составе корпус с внутренней резьбой и гайка. Их недостатки:
- хрупкость;
- оплетка скручивается при установке разъема на кабель.
Компрессионные обладают наилучшими характеристиками, но и являются самыми дорогими.
Сейчас чаще всего используют F-коннектор и подходит он как при цифровом телевизионном сигнале, так и в случае со спутниковой антенной. Выпускается в четырех разных диаметрах, поэтому стоит обратить на это внимание при покупке и последующей установке.
Пайка
Раньше штекер нужно было припаивать. Сегодня же антенны к разъемам подсоединяются без пайки.
Под винт
Винтовое соединение на сегодняшний день тоже не популярно, как и пайка. Такой тип применялся десятилетие назад и присущ кабельному телевидению для тв штекера прошлого.
Принцип действия при такой фиксации состоит в том, что контакт прикручивается к жиле антенны винтом.
F-коннектор
При подключении телевизионной антенны сегодня пользуются F-коннектором. Его не сложно установить самостоятельно и не нужно специфических инструментов. Для производства используются такие материалы:
- цинк никелированный;
- латунь с напылением;
- медь.
В случае, когда телевизор подвешивается вплотную к стене, используется угловой Г-образный штекер.
Фотографии разъёмов
На фото наиболее часто встречающиеся разъёмы.
Используется для накрутки на телевизионный кабель типа RG 6, SAT 50, SAT 703, SAT 752, DG 113, STK 132, STK 103 и другие марки кабеля с внешним диаметром 6-6,1 мм. В основном служит для подключения спутниковых ресиверов, делителей тв сигнала, антенн и другой аппаратуры с сопротивлением 75 Ом.
Используется для накрутки на телевизионный кабель типа RG 59, RG 58 и другие марки кабеля с внешним диаметром 4 мм. В основном служит для подключения спутниковых ресиверов, делителей тв сигнала, антенн и другой аппаратуры с сопротивлением 75 Ом.
RG micro
Используется для накрутки на телевизионный кабель типа RG micro, РК 75 и другие марки кабеля с внешним диаметром 2 мм. В основном служит для подключения спутниковых ресиверов, делителей тв сигнала, антенн и другой аппаратуры с сопротивлением 75 Ом.
Используется для накрутки на магистральный телевизионный кабель типа RG 11 и другие марки кабеля с внешним диаметром 10.5-11 мм. В основном служит для подключения ответвителей, делителей тв сигнала, антенн и другой аппаратуры с сопротивлением 75 Ом.
RG6 под обжим
Используется для обжима на телевизионный кабель типа RG 6, SAT 50, SAT 703, SAT 752, DG 113, STK 132, STK 103 и другие марки кабеля с внешним диаметром 6-6,1 мм. В основном служит для подключения спутниковых ресиверов, делителей тв сигнала, антенн и другой аппаратуры с сопротивлением 75 Ом. Требуется спец-инструмент для обжатия на кабель.
F гнездо — TV штекер
В основном используется для подключения телевизоров, цифровых эфирных приставок DVB-T, DVB-T2, DVB-C через антенное гнездо. Предварительно на кабель необходимо накрутить или обжать F коннектор.
F гнездо — TV гнездо
Используется для подключения к розеткам SAT-TV, «петлевого» высокочастотного выхода аппаратуры. Предварительно на кабель необходимо накрутить или обжать F коннектор.
F гнездо — TV штекер угловой
В основном используется для подключения телевизоров, цифровых эфирных приставок DVB-T, DVB-T2, DVB-C через антенное гнездо. Предварительно на кабель необходимо накрутить или обжать F коннектор.
F гнездо — TV гнездо угловой
В основном используется для подключения телевизоров, цифровых эфирных приставок DVB-T, DVB-T2, DVB-C через тв розетку. Предварительно на кабель необходимо накрутить или обжать F коннектор.
F гнездо — F гнездо бочка
Используется для сращивания телевизионного кабеля. Предварительно на место соединения кабеля необходимо накрутить или обжать два F коннектора.
F гнездо — RCA штекер
Используется для передачи низкочастотного аудио-видео сигнала. Предварительно на кабель необходимо накрутить или обжать F коннектор.
F гнездо — BNC штекер
Используется для подключения камер видеонаблюдения видеорегистраторов, видеокамер и т. д. Предварительно на кабель необходимо накрутить или обжать F коннектор.
F штекер — F штекер
F штекер — TV гнездо
F штекер — TV штекер
Источник
ТИПЫ АНТЕННЫХ РАЗЪЁМОВ
ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЙ АППАРАТУРЫ
Для меня, как новоиспеченного владельца лицензии на радиолюбительскую связь, одной из главных трудностей, которые я испытал изучая мой первый радиоприёмник, было умение разбираться в различных типах антенных разъёмов , используемых производителями радиостанций. Для тех, кто уже “в курсе дел” различия могут казаться очевидными, но для начинающих радиолюбителей они, в основном, все на одно лицо. И, действительно, все антенные разъемы имеют схожие особенности. Именно поэтому, мне потребовалось совершить несколько ошибок при онлайн заказах, а также немного времени на изучение, чтобы действительно понять разницу.
В своё время я не мог отыскать много внятно написанных статей, которые б рассказали вкратце какой разъём обычно используется в каком устройстве, поэтому я решил потратить некоторое время, чтобы описать их все здесь. Ниже вы найдете описание всех основных типов антенных разъёмов вместе с описанием их кратких историй, общих областей применения и основных свойств. Надеюсь это поможет! И если вы чувствуете, что упустили что-то или нуждаетесь в дальнейших объяснениях – пожалуйста, смело оставляйте ваши комментарии ниже.
SMA (СВЕРХМИНИАТЮРНЫЙ РАЗЪЁМ ТИПА А)
Начнем с первого разъёма, с которым вы, скорее всего, встретитесь как начинающий радиолюбитель. Это SMA. SMA – легкий универсальный разъем, который подходит для небольших устройств, особенно переносных. Он может эффективно передавать сигналы в диапазоне от 0 до 18 ГГц (далеко за пределами диапазона большинства радиолюбительской деятельности!), а также использует резьбовое соединение, которое является одним из наиболее надежных вариантов соединения. Как и в случае с большим количеством радиооборудования, SMA был разработан в соответствии с военными требованиями, поэтому, даже несмотря на небольшой размер, обеспечивает очень мощную связь.
SMA был разработан в 1960-х годах с целью создания простого интерфейса подключения для радиочастотного коаксиального кабеля. Его создание являлось, скорее всего, ответом на разработку 75-омного коаксиального разъёма типа F в начале 1950-х годов, который наиболее часто использовался для телевизионных устройств. Собственно, в качестве предостережения для новичков-радиолюбителей, убедитесь, что не путаете эти два разъёма!
Они оба – разъём типа F и SMA – выглядят довольно похожими. Основное их отличие, помимо размеров, это их полное сопротивление (импеданс). Стандартный импеданс для радиолюбительской системы составляет 50 Ом, а для разъёма типа F – 75 Ом. Попытка сопряжения 75-омного разъёма с антенной 50 Ом даст не особо желаемые результаты!
На сегодня, наиболее часто вы будете пользоваться SMA разъёмом на новых переносных / HT радиостанциях. Его небольшой размер часто более практичен, в сравнении с ранее популярным разъёмом BNC, а профиль резьбы очень затрудняет возможность кривой посадки. Подавляющее большинство послепродажных портативных антенн использует SMA, поэтому покупка рации с этим типом разъёма будет довольно разумной. SMA разъём, вероятно, станет стандартом в течение нескольких лет.
SMA РАЗЪЁМ ТИПА “Мама”
SMA разъём «Мама»
SMA разъём типа “мама” (с внутренней резьбой) – абсолютно такой же интерфейс, как и SMA, однако его использование в некоторых портативных радиостанциях делает его несовместимым с большинством стандартных антенн (без переходников, конечно). SMA разъём типа “мама” – термин, который используется при «переключении» охватываемого и охватывающего компонентов на радиостанции и антенне.
В случае стандартного SMA разъёма охватываемый компонент расположен на антенне, а при SMA с внутренней резьбой – на устройстве. Совсем не так, как RP-SMA (SMA с обратной полярностью), в котором изменяется на противоположную конфигурация внешнего корпуса. SMA разъём типа “мама” использует все те же части. Фактически, вы можете использовать антенну с SMA разъёмом типа “мама” и стандартную SMA антенну и соединять их вместе.
Главным образом, радиостанции c разъёмом SMA типа “мама” – явление исключительно китайского производства, выпускаемые такими брендами, как Baofeng, Leixen и Yanton. В то время как производители этих портативных радиостанций по-прежнему в меньшинстве, послепродажные антенны относительно легко найти. Все основные производители антенн для радиолюбительской связи имеют альтернативы с SMA разъёмом типа “мама” (см. антенный переключатель ARTech для дополнительных вариантов)!
РАЗЪЁМ СВЧ (PL-259 И SO-239)
Следующим типом антенного разъёма, с которым вы встретитесь на вашем радиолюбительском пути является разъём СВЧ. Он установлен на большинстве мобильных радиостанциях и базовых радиолюбительских передатчиках высокой частоты. Эти разъёмы – достаточно «древние» и возникли еще до Второй мировой войны. Фактически, благодаря тому, всё что ниже 30 МГц в то время считалось СВЧ, эта система разъёмов и была названа “СВЧ разъём”! Часто вы услышите упоминание о нем как о соединителе PL-259, потому что PL-259 (полагаю ‘plug’, т.е. вилка) является охватываемым компонентом системы, а SO-239 (полагаю: ‘socket’, т.е. гнездо) охватывающим.
Недавно разъём СВЧ подвергли многочисленным исследованиям, которые отчасти были вызваны неким независимым тестированием, которое показало существенную потерю производительности на частотах выше 50 МГц. В своей разоблачающей статье Джон Хаггинс, KX4O, рассказывает о многократно повторяющихся результатах тестов, которые показывают большую потерю сигнала в разъёме СВЧ по сравнению с другими разъёмами.
Хаггинс приходит к выводу: “Вопрос не в том, имеет ли разъём СВЧ существенно большие потери, чем современные разъёмы, а в том играют ли эти потери ощутимую роль в вашей системе”. Учтите: если вам нужно высокопроизводительное, почти свободное от потерь соединение на ОВЧ или УВЧ устройствах, то вам, вероятно, следует поискать другие варианты.
ТИП N
Разговоры о недостатках разъёма СВЧ неизбежно приведут к системе “типа N”. Названный в честь Пола Нила из Bell Labs, разъём типа N, пожалуй, самый универсальный и механически надёжный из всех типов антенных разъемов, доступных на сегодняшний день. Он разработан в 1940-х годах для использования в военных целях и сегодня может работать на частотах вплоть до 11 ГГц. Используя резиновую прокладку в гнезде охватываемого корпуса, разъём типа N создаёт водонепроницаемую точку соединения.
Благодаря своим водонепроницаемым и механически прочным характеристикам, разъём типа N наиболее часто используется в системах с базовыми станциями или в ретрансляционных системах. Однако все больше радиолюбителей заменяют разъёмы СВЧ на своих мобильных радиостанциях послепродажными разъёмами типа N.
Насколько мне известно, некоторые или даже многие из европейских версий мобильных радиоприёмников были оснащены разъёмами типа N, что свидетельствует о том, что производители признают его превосходную производительность, тогда как американцы ещё просто не готовы к полному переходу. Короче говоря, разъём типа N является лучшим из этой группы, и в целом, вероятно, мы должны начать использовать его почаще.
BNC (ШТЫРЬКОВЫЙ РАЗЪЁМ НИЛА-КОНЦЕЛЬМАНА)
Помните Пола Нила, когда рассматривался разъём типа N? Это тот самый парень, который помог создать разъём BNC. BNC был создан в конце 1940-х годов как раз для небольших радиоустановок, особенно тех, которыми пользовались военные. Штырьковое соединение разъёма является его самой сильной стороной – положение принудительной фиксации достигается всего четвертью оборота.
К сожалению, он довольно большой и механически менее прочный по сравнению с конкурентом SMA. Возможно, по этой причине он получил меньшую популярность в последние несколько лет. Некоторые портативные радиостанции, такие как Icom V-80, все еще выпускаются с разъёмом BNC, однако подавляющее большинство сейчас использует SMA.
BNC существует в 50- и 75-омных вариантах, поэтому важно знать с каким разъёмом вы работаете, особенно потому, что они часто будут механически соответствовать друг другу и визуально они могут быть очень похожими. Что касается его способности передавать сигнал, то всё зависит от вашего устройства. До тех пор, пока предполагается использовать его в радиолюбительском диапазоне до 4 ГГц – что наблюдается в большинстве случаев – проблем не будет. Из-за особенностей корпуса, BNC может иметь проблемы на частотах около 4 ГГц и выше.
TNC (РЕЗЬБОВОЙ РАЗЪЁМ НИЛА-КОНЦЕЛЬМАНА)
Разъём TNC точно такой же, как BNC, за исключением того, что у него есть резьба. Он определённо менее распространённый, но его резьба обеспечивает более надёжное соединение. Благодаря нарезке он способен передавать сигналы, используя гораздо более высокие частоты чем BNC – до 11 ГГц. Существует вариант 75 Ом, но большинство TNC с которыми вы будете иметь дело 50-омные. Я никогда не видел разъём TNC, который бы использовался в любительской радиосвязи, поэтому, пожалуйста, поделитесь фотографией, если вы используете его!
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Если вы начинающий радиолюбитель, то количество различных типов антенных разъёмов, регулярно используемых в отрасли, может быть ошеломляющим. Мой вам совет: не выбирайте первую радиостанцию из-за его разъёма. Выбирайте её на основе той функциональности, которую она вам предоставит, а также исходите из простоты её использования. Существует обходное решение для любого разъёма на вашей радиостанции, и переходник, в основном, будет стоить менее 5 долларов. Легко увлечься приобретением “идеальной системы”, но поймите, что у вас вся жизнь впереди для улучшения вашего набора для радиосвязи!
Надеюсь, эта статья была полезной для вас и разъяснила некоторые тонкости использования и происхождение различных типов антенных разъёмов, которые используются каждый день в вашей «радиорубке” или на репитере в вашем районе. Если вы хотите оставить отзыв, оставляйте комментарии ниже – мне не терпится услышать ваше мнение! Я сам все еще студент и с удовольствием бы учился у тех, кто был в эфире гораздо дольше меня! 73!
Источник