Калькулятор импеданса коаксиального кабеля

Используйте этот инструмент для расчета характеристического импеданса коаксиального кабеля по его физическим размерам. Изучите формулу, стандартные значения и важность согласования импеданса.

Калькулятор

мм
мм

Формула волнового сопротивления коаксиального кабеля

Волновое сопротивление — это не физическое сопротивление кабеля постоянному току, а динамическое сопротивление, встречаемое сигналом при прохождении через него. Оно зависит от геометрии кабеля и изоляционного материала. Формула:

$$Z_0 = \frac{138}{\sqrt{\epsilon_r}} \log_{10}\left(\frac{D}{d}\right)$$
ПеременнаяЗначение
\(Z_0\)Волновое сопротивление, в Омах (\(\Omega\))
\(D\)Внутренний диаметр внешнего проводника
\(d\)Диаметр внутреннего проводника
\(\epsilon_r\)Относительная диэлектрическая проницаемость изолятора

Примечание: Формула основана на логарифмической функции, поэтому D и d должны быть указаны в одних и тех же единицах измерения.

Как пользоваться калькулятором — пошаговое руководство

Для получения точных результатов необходимо точно измерить диаметр внутреннего проводника (d) и внутренний диаметр внешнего экрана (D). См. схему ниже:

D d Внешний пров. Диэлектрик Внутр. пров.

Также необходимо ввести относительную диэлектрическую проницаемость (εᵣ) изоляционного материала. Вот таблица распространенных значений:

МатериалДиэлектрическая проницаемость
Воздух\(\epsilon_r = 1.0\)
Вспененный полиэтилен\(\epsilon_r = 1.6\)
PTFE (Тефлон)\(\epsilon_r = 2.1\)
Полиэтилен\(\epsilon_r = 2.3\)
ПВХ (PVC)\(\epsilon_r = 3.0\)

Типы коаксиальных кабелей и их сопротивление

Таблица распространенных коаксиальных кабелей со стандартным сопротивлением и типичным применением:

Тип кабеляСопротивлениеТипичное применение
RG-6\(75\ \Omega\)Кабельное и спутниковое ТВ
RG-58\(50\ \Omega\)Радиосвязь, WiFi, ВЧ-оборудование
RG-59\(75\ \Omega\)Видеонаблюдение CCTV, аналоговое видео
RG-213\(50\ \Omega\)Мощные ВЧ-передатчики, вещание
LMR-400\(50\ \Omega\)Беспроводная связь, GPS, сотовые сети

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

50 Ом считается идеальным для мощных ВЧ-приложений, так как обеспечивает баланс между пропускной способностью мощности и низкими потерями. 75 Ом идеально подходит для видеосигналов (ТВ), так как минимизирует затухание сигнала.

Активное сопротивление — это противодействие постоянному току (DC). Волновое сопротивление — это общее противодействие сигналам переменного тока (AC), которое включает в себя как активное, так и реактивное сопротивление. В кабеле волновое сопротивление является свойством для AC сигналов.

Когда импеданс источника, кабеля и нагрузки совпадает, энергия сигнала передается с максимальной эффективностью. При рассогласовании часть энергии отражается обратно к источнику, что приводит к потерям сигнала и возникновению стоячих волн.

Разработано в образовательных и ознакомительных целях.

Расчёт импеданса коаксиала по геометрии и диэлектрику

Калькулятор коаксиала оценивает волновое сопротивление идеальной однородной TEM-линии по геометрии и относительной проницаемости, а не обычное сопротивление постоянному току. Для внешнего диаметра центрального проводника d, внутреннего диаметра экрана D и однородного диэлектрика часто применяют соотношение без потерь Z0 = 60 / √εr × ln(D/d). Оба диаметра должны иметь одну единицу, D должен быть больше d, а εr соответствовать материалу и частоте. Реальный кабель отличается из-за пены, многопроволочной жилы, формы экрана, покрытия, эксцентриситета, потерь, разъёмов и производственных допусков.

  • Назначение диаметров коаксиала: вводите наружный диаметр центральной жилы и внутренний диаметр экрана, не оболочку или наружную сторону экрана.
  • Безразмерное отношение геометрии: приведите размеры к одной единице перед D/d и отвергайте нулевые, отрицательные или обратные значения.
  • Выбор проницаемости диэлектрика: используйте эффективную относительную величину для сплошного, вспененного или смешанного материала при нужной частоте.
  • Применимость модели TEM: считайте формулу оценкой однородной линии, а не переходов, разъёмов, повреждений экрана или высших мод.
  • Проверка измерением импеданса: сравните результат с допуском изготовителя или калиброванным TDR, отдельно оценивая неоднородности.

Связанные инструменты для печатных плат

3D diagram of the 1st Fresnel Zone ellipsoid between two radio antennas for signal clearance analysis

Калькулятор зоны Френеля

Рассчитайте радиус зоны Френеля и высоту просвета с помощью нашего бесплатного онлайн-инструмента. Обеспечьте оптимальную мощность беспроводного сигнала, избегая препятствий на

Читать дальше »
3D illustration of standing wave patterns and reflected power for VSWR calculation in RF systems

Калькулятор VSWR

Рассчитайте КСВ, обратные потери и коэффициент отражения с помощью мощности, импеданса или гаммы. Включает таблицу преобразования, формулы и руководства по

Читать дальше »
Прокрутить вверх

Мгновенный расчет

Instant Quote