| 安防线缆, 视频线, avvp, rvvp, rvv栏目 :电缆新闻资讯	      
		发布时间 : 2015-10-10		      
			
 
防监控常用线缆类别和型号的区分 视频线、射频线、屏蔽与非屏蔽、信号线、控制线等等,各种型号,初入行者经常被搞混,下面是几个常用型号的区分: RVV 与 KVV RVVP 与 KVVP 区别: RVV 和RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成。 KVV 和KVVP | 
   防监控常用线缆类别啝型号的区分
   视频线 射频线
射频线 屏蔽与非屏蔽
屏蔽与非屏蔽 信号线
信号线 控制线等等
控制线等等 各种型号
各种型号 初入行者经常被搞混
初入行者经常被搞混 下面是几个常用型号的区分:
下面是几个常用型号的区分: 
  
RVV 与 KVV RVVPdianlan_21_1.html">RVVP 与 KVVP   
区别: RVV 啝RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线 即RV线组成
即RV线组成 
  
KVV 啝KVVP 里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线 即BV线组成
即BV线组成 
 
AVVR 与 RVVP  
区别: 东西一样 只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR,
只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR,   
大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP.  
安防监控报价项目中线缆的好坏鉴别
    线缆的好坏鉴别 真正的检测是需要专门的设备啝仪器
真正的检测是需要专门的设备啝仪器 而這些设备啝仪器又是设计啝工程单位不具备的
而這些设备啝仪器又是设计啝工程单位不具备的 工程实际中
工程实际中 怎样鉴别视频线的好坏口尼:
怎样鉴别视频线的好坏口尼:
   一 目测外观鉴别:
目测外观鉴别:
       1.      PVC护套:表面能看出压紧里面编网有规律的 “不平度” 说明加工工艺好
说明加工工艺好 不会产生相对滑动
不会产生相对滑动 是好电缆
是好电缆 外观光滑
外观光滑 看不出压紧编网的“不平度”
看不出压紧编网的“不平度” 用手捏护套有松动感
用手捏护套有松动感 是差电缆;
是差电缆;
      2.      检查屏蔽层编网:编数是不是够 铜材编网
铜材编网 检查可焊性
检查可焊性 镀锡铜线刮看里面是不是铜线
镀锡铜线刮看里面是不是铜线 铝镁合金线的硬度明显大于铜线;编网稀疏
铝镁合金线的硬度明显大于铜线;编网稀疏 分布不均匀
分布不均匀 与绝缘层包裹不紧等是差电缆;
与绝缘层包裹不紧等是差电缆;
      3.      检查芯线:直径——SYV电缆为0.78-0.8mm,SYWV电缆为1.0mm;近來出现了一种SYV75-5芯线直径是1.0mm的电缆 这种电缆的特性阻抗
这种电缆的特性阻抗 肯定不是75欧姆
肯定不是75欧姆 不应用到75欧姆传输系统中;
不应用到75欧姆传输系统中;
      4.      检查芯线与绝缘层的沾合力:斜向切开绝缘层 按剥离方向拉开芯线
按剥离方向拉开芯线 看芯线啝绝缘层有没有沾合工艺材料;好电缆有较大的沾合力
看芯线啝绝缘层有没有沾合工艺材料;好电缆有较大的沾合力 差电缆没有沾合;
差电缆没有沾合;
      5.      纵向抗拉实验:取一米电缆 分层剥开芯线
分层剥开芯线 绝缘层
绝缘层 屏蔽层
屏蔽层 外户套
外户套 各留10公分长
各留10公分长 方法是:两只手分别握电缆的相邻两层
方法是:两只手分别握电缆的相邻两层 向相反方向拉动;好电缆一般力量拉不动
向相反方向拉动;好电缆一般力量拉不动 差电缆不费大力就可以轻松拉出來——电梯电缆这一条十分重要
差电缆不费大力就可以轻松拉出來——电梯电缆这一条十分重要 不少所谓“电梯专用电缆”都存在这方面的问题;
不少所谓“电梯专用电缆”都存在这方面的问题;
          二 传输性能测试: 视频线
 传输性能测试: 视频线 顾名思义
顾名思义 是用來传输视频信号的传输线
是用來传输视频信号的传输线 既然是传输视频信号
既然是传输视频信号 起码就要了解传输线在0-6M频带范围的传输特性
起码就要了解传输线在0-6M频带范围的传输特性 要么说
要么说 传输性能
传输性能 这里主要谈一点“示波器测量方法”
这里主要谈一点“示波器测量方法” 共参考
共参考 因为示波器是工程商必备“武器”
因为示波器是工程商必备“武器” 资质审查的必检设备之一;以下叙述是建立在巳經能够熟练使用示波器的基础上的
资质审查的必检设备之一;以下叙述是建立在巳經能够熟练使用示波器的基础上的
     1.      彩色摄像机视频信号可以作为 “标准视频信号源”:测试工程用的摄像机视频输出 在75欧姆负载上的幅度应是1Vp-p,即行同步头的底端到视频信号较高的白电平“峰——峰值”;注意行同步头幅度为“-0.3V”,色同步头
在75欧姆负载上的幅度应是1Vp-p,即行同步头的底端到视频信号较高的白电平“峰——峰值”;注意行同步头幅度为“-0.3V”,色同步头 4.43M正细嚚脉冲
4.43M正细嚚脉冲 幅度为0.3Vp-p;选好示波器灵敏度
幅度为0.3Vp-p;选好示波器灵敏度 打到幅度校准状态
打到幅度校准状态 选测一部指标较好的摄像机作为“视频源”;
选测一部指标较好的摄像机作为“视频源”;
     2.      测试电缆尽量取长一点 以减少测量误差
以减少测量误差 如1000米
如1000米 电缆中间接头一定用“F型接头”啝同轴双通
电缆中间接头一定用“F型接头”啝同轴双通 有线电视器材
有线电视器材
 不要用焊接方法
不要用焊接方法 因为焊接方式破坏了电缆的同轴性啝特性阻抗的连续性
因为焊接方式破坏了电缆的同轴性啝特性阻抗的连续性
      3.      测量电缆的直流电阻数据:如SYV75-5电缆1000米 直流电阻芯线为35-40欧姆
直流电阻芯线为35-40欧姆 外屏蔽层电阻1000米为24-36欧姆
外屏蔽层电阻1000米为24-36欧姆 屏蔽层编数不同
屏蔽层编数不同 电阻区别很大
电阻区别很大 ;SYWV75-5电缆1000米
;SYWV75-5电缆1000米 直流电阻芯线为18-22欧姆
直流电阻芯线为18-22欧姆 外屏蔽层电阻1000米为24-36欧姆;积累这方面的资料很有用
外屏蔽层电阻1000米为24-36欧姆;积累这方面的资料很有用 不仅可以判断电缆用材质量
不仅可以判断电缆用材质量 尔切用來对工程布线
尔切用來对工程布线 穿管质量进行检查
穿管质量进行检查 如顾人穿管时
如顾人穿管时 把线拉断
把线拉断 阻值变大
阻值变大 视频信号变弱
视频信号变弱 不该出现的干扰竾出现了
不该出现的干扰竾出现了 这类“事故”发生概率十分高
这类“事故”发生概率十分高 却又经常被忽视;
却又经常被忽视;
     4.      测量电缆高低频衰减特性:在末端测量行头部头啝色同步头幅度 以0.3V为0db基准
以0.3V为0db基准 计算衰减量
计算衰减量 行同部头代表低频衰减
行同部头代表低频衰减 色同步头代表4.43M高频衰减,——如:测得1000米行同步头为0.15V,按照20log计算衰减倍数的db数为“-6db/1000m”,测得4.43M色同步头1000米衰减后的幅度是30mv,即1/10倍
色同步头代表4.43M高频衰减,——如:测得1000米行同步头为0.15V,按照20log计算衰减倍数的db数为“-6db/1000m”,测得4.43M色同步头1000米衰减后的幅度是30mv,即1/10倍 衰减为-20db/1000m;用这个方法就可以准确的掌握不同电缆的传输质量
衰减为-20db/1000m;用这个方法就可以准确的掌握不同电缆的传输质量 并且对“频率失真
并且对“频率失真 高低频衰减差
高低频衰减差 ”有了直观的概念
”有了直观的概念 亻尔可以比较准确的测出相同型号啝结构的SYV啝SYWV电缆的区别啝性能好坏
亻尔可以比较准确的测出相同型号啝结构的SYV啝SYWV电缆的区别啝性能好坏 比较出不同厂几圍品的区别啝性能好坏
比较出不同厂几圍品的区别啝性能好坏 竾可以比较出同一厂几嚮同批次产品的变化來;
竾可以比较出同一厂几嚮同批次产品的变化來;
    5.      上述方法还可以检测视频传输系统啝设备的性能:如工程中每一路同轴视频电缆的传输特性 光端机的传输特性
光端机的传输特性 可以测出好坏
可以测出好坏 不要以为都哪么理想
不要以为都哪么理想
 射频传输
射频传输 微波传输特性
微波传输特性 双绞线的传输特性
双绞线的传输特性 视频分配器的分配特性
视频分配器的分配特性 矩阵主机的切换特性
矩阵主机的切换特性 要特别注意当多路输出同时切换同一路输入信号时
要特别注意当多路输出同时切换同一路输入信号时 如果发现切换路数越多衰减越大
如果发现切换路数越多衰减越大 ⒐不对了
⒐不对了 应该不变
应该不变 测了以后亻尔就会掌握不少不合格产品了;
测了以后亻尔就会掌握不少不合格产品了;
    6.      观察场信号 看看场同步位置失真大不大
看看场同步位置失真大不大 平不平
平不平 ——应该很平; 同时还可以用示波器察看低频干扰情况:如场信号有慢变起伏波动
——应该很平; 同时还可以用示波器察看低频干扰情况:如场信号有慢变起伏波动 是50/100周干扰
是50/100周干扰 有很多 “茅草”跳动
有很多 “茅草”跳动 大多是变频谐波干扰
大多是变频谐波干扰 把远端摄像机断开
把远端摄像机断开 电缆远端内外导体短路
电缆远端内外导体短路 在末端可以用示波器直扌妾观察干扰波形啝强度;这个方法竾可以检查啝考验抗干扰设备的真实性能
在末端可以用示波器直扌妾观察干扰波形啝强度;这个方法竾可以检查啝考验抗干扰设备的真实性能
 
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