A. 網路線的電阻是多少才合格
一般萬用表是測不出網線電阻量的,因為這個數字非常的小。
B. 網線信號能傳輸多少米,超過多少米會影響信號
總長度不能超過100米,超過的話信號衰減比較厲害。
網線的價格是每米1元到1.5元,看質量了。
仔細估算好距離,怎麼走線看好,計算出到你的房子多少米,你買線的時候讓人兩頭都壓上頭,回來那頭一插,拉過來了這頭往電腦上一插,就好了。找什麼人。
中間需要固定的地方,可以用最小號的圓線卡卡在牆上釘一下。垂直的地方,拽上去就行。
這點小活,人家要錢多了你不願給,你給少了人家不想來。最小號、最小包的圓線卡2元多一包。如圖。
C. 網線一般可以傳輸多少米
雙絞線不超過90米,同軸電纜為200-250 米左右。
1、雙絞線:水平線纜作為數據傳輸時永久鏈路不超過90米,信道不超過100米。
2、同軸電纜:75-7同軸電纜為200-250 米左右,75-5為100-150米左右。
從家用的路由器到電腦之間的網線一般不要長於50米,但從小區或住宅樓的集線器(交換機)到各個住宅單元的網線長度100米也沒問題,網線超過90米會引起網路信號衰減,沿路干擾增加,使傳輸數據容易出錯,因而會造成上網卡住、網頁出錯等情況。
網路的傳輸,其實就是網路信號在雙絞線上的傳輸,作為一種電子信號,在雙絞線中傳輸時,必然要受到電阻和電容的影響,這就導致了網路信號的衰減和畸變。
信號的衰減或者畸變達到一定的程度,就會影響到信號的有效、穩定傳輸。
數據信息在網路中傳輸,當通過不同部件時均會產生延遲,五類UTP的延時為5.56ns/m。在設計乙太網時,要求遵守一個中繼規則,這個規則又稱為黃金規則或5-4-3-2-1規則,此規則不但適用於10mbps的乙太網,也適用於快速乙太網。
這個規則要求環行沖突延遲不得超過512位時,對於100mbps的傳輸率,即為5120ns。環行中,網路元件有電纜、中繼單元、MAU和DTE等,把它們的延時加起來,再乘2,即得出環行延時,同時也可計算出環行沖突直徑。
按此理論,可計算出為保證一個最小幀發送完畢之前信號所能傳輸的最遠距離。這就是為何要將鏈路跨距限定為100米的理由。
D. 485通訊線 阻值超過多少 不能傳輸
不是直流電阻的問題,而是特性阻抗必須匹配的問題。前者是符合歐姆定律的一次參數,後者則是符合傳輸線方程的二次參數,直流電阻≠特性阻抗!
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通用型現場匯流排系列電纜
(專利號:2010 2 0559128.9)
特性阻抗為120Ω的雙絞屏蔽電纜廣泛用於RS485/422、CANBUS等匯流排,該系列電纜規格很多,請提供電纜的敷設環境、通信速率、最大無中繼傳輸距離等參數,我們將依照具體情況推薦最適當的產品。一般推薦如下:
非鎧裝雙絞屏蔽型電纜 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,電纜外徑7.7mm左右,藍色護套。適用於室內、管道及一般工業環境。使用時,屏蔽層一端接地!
非鎧裝雙絞屏蔽型電纜 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,電纜外徑8.2mm左右,灰色護套。適用於室內、管道及一般工業環境。使用時,屏蔽層一端接地!
鎧裝雙絞屏蔽型電纜 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,電纜外徑12.3mm左右,黑色護套。可用於干擾嚴重、鼠害頻繁以及有防雷、防爆要求的場所。使用時,建議鎧裝層兩端接地,最內層屏蔽一端接地!
變頻器、動力電纜、變壓器、大功率電機等往往伴隨著低頻干擾,而這種干擾是用高導電率材料做屏蔽層的電纜無法解決的,包括原裝的進口電纜。只有用高導磁率材料(如鋼帶、鋼絲)做的屏蔽層才能有效抑制低頻干擾。
最常用的方法就是給電纜套上鋼管或直接採用高導磁率材料製成的鎧裝型電纜——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,電纜外徑12.3mm左右。可用於干擾嚴重、鼠害頻繁以及有防雷、防爆要求的場所。使用時,建議鎧裝層兩端接地,最內層屏蔽一端接地!
戶外敷設電纜防雷很重要!雷電的等效干擾頻率在100k左右,也屬於低頻干擾。
《GB50057-94建築物防雷設計規范》第6.3.1條:......在需要保護的空間內,當採用屏蔽電纜時其屏蔽層應至少在兩端並宜在防雷區交界處做等電位連接,當系統要求只在一端做等電位連接時,應採用兩層屏蔽,外層屏蔽按前述要求處理。
《GB 50217-2007電纜設計規范》也有類似的表述,搜索「工業自動化系列綜合電纜解決方案」可查。
E. 網路電阻
根據等勢法可以找出線框中的等勢點,你會發現若折施加電壓的2點電勢分別為U和0,則電路中相當於有2n個電阻組串聯,每個電阻組為若干個電阻並聯在一起,其中第1到第2n個電阻組中的所並聯的電阻個數為2,4,6……2n,2n,……6,4,2。那麼它們的電阻分別為1/2,1/4,1/6……1/2n,1/2n,……1/6,1/4,1/2。將其相加即可得到該網路電阻的等效阻值。
鑒於1/2,1/4,1/6……這個數列的和通項公式無法求出,所以本題的結果不存在通項公式只能根據具體的n的值來用上述思路具體運算。
F. 最大功率傳輸
當負載的電阻值等於電壓源內部電阻的值,允許提供最大功率時,發生最大功率傳輸,通常,此源電阻甚至阻抗如果涉及電感器或電容器具有歐姆的固定值。
然而,當我們連接負載電阻時, R L 穿過在電源的輸出端子中,負載的阻抗將從開路狀態變化到短路狀態,導致負載吸收的功率變得依賴於實際電源的阻抗。然後,為了使負載電阻能夠吸收可能的最大功率,它必須與電源的阻抗「匹配」,這構成了最大功率傳輸的基礎。
最大功率傳輸定理是另一種有用的電路分析方法,用於確保當負載電阻值恰好等於電源電阻時,最大功率消耗將在負載電阻中消耗。負載阻抗與能量源的內部阻抗之間的關系將給出負載中的功率。考慮下面的電路。
Thevenins等效電路
在上面的戴維寧等效電路中,最大功率傳遞定理表明,「如果它與提供功率的網路的Thevenin或Norton源電阻的值相等,則負載電阻中的最大功率消耗將消耗。」 / p>
換句話說,導致最大功耗的負載電阻必須等於相當於戴維寧源電阻的值,然後 R L = R S 但如果負載電阻值低於或高於網路的戴維寧源電阻,則其耗散功率將小於最大值。
例如,找到值負載電阻 R L 將在以下電路中提供最大功率傳輸。
最大功率傳輸示例No1
Whe re:
R S =25Ω
R L 可在0 - 100Ω之間變化> V S = 100v
然後使用以下方法歐姆定律方程:
我們現在可以完成下表來確定電路中不同負載電阻值的電流和功率。
電流對表
使用上表中的數據,我們可以繪制一個負載圖對於不同的負載電阻值,電阻 R L , P 。另請注意,開路時功率為零(零電流)條件)以及短路(零電壓條件)。
電源負載電阻圖
從上表和圖表中可以看出,當負載電阻 R L <時,負載中出現最大功率傳輸/ span>的值與源電阻相等, R S : R S = R L =25Ω。這被稱為「匹配條件」,並且作為一般規則,當外部設備的阻抗時,最大功率從諸如電源或電池的有源設備傳輸到外部設備。完全匹配源的阻抗。
一個很好的例子阻抗匹配的le在音頻放大器和揚聲器之間。放大器的輸出阻抗 Z OUT 可以在4Ω和8Ω之間給出,而標稱輸入揚聲器的阻抗 Z IN 可能僅為8Ω。
然後,如果8Ω揚聲器連接到放大器輸出端,放大器將把揚聲器視為8Ω負載。並聯兩個8Ω揚聲器相當於驅動一個4Ω揚聲器的放大器,兩種配置均在放大器的輸出規格範圍內。
阻抗不當匹配會導致過多的功率損耗和散熱。但是,如何阻抗匹配具有非常不同阻抗的放大器和揚聲器。那麼,有可用的揚聲器阻抗匹配變壓器,可以將阻抗從4Ω改變到8Ω,或者16Ω,以允許連接的許多揚聲器的阻抗匹配各種組合,例如PA(公共廣播)系統。
變壓器阻抗匹配
阻抗匹配的一個非常有用的應用,以便在信號源和信號源之間提供最大的功率傳輸。負載處於放大器電路的輸出級。信號變壓器用於將揚聲器的較高或較低阻抗值與放大器輸出阻抗相匹配,以獲得最大聲功率輸出。這些音頻信號變壓器稱為「匹配變壓器」,並將負載耦合到放大器輸出
G. 超五類網線的電阻值一般是多少歐姆
網線一般是沒有阻值這個指標的,而且網線內有8芯線,無法測其阻值,其最主要的指標只是跟傳輸距離有關,一般普通網線在100米左右的有效距離。
H. 網線多大電阻能用
通過中繼器實現長距離傳輸。但是這個中繼器由於距離的原因所以穩定性受到威脅。且雖然有的中繼器說是能實現超過500米的傳輸距離,但實際還得看網線質量吧
I. 國際標準的百米網線阻值是多少
1、銅包鋼網線:它的電阻100米大概是75-100歐姆左右。這種網線也是市場上最便宜的網線,電阻水通信效果也不怎麼好。
2、銅包鋁網線:它的電阻100米大概是24-28歐姆左右。這種網線在市場上比較好賣,因為它便宜,且通信距離和效果都不錯,可是他的使用壽命不是很長,因為他的抗氧化性差。
3、銅包銀網線:銅包銀網線又叫高導鋁網線,材質比銅包鋁要純,它的電阻大概是100米15歐姆左右,這種網線算是網線的新品種,價格也不貴,上網距離比銅包鋁網線要遠幾十米,但是它的不足跟銅包鋁網線是一樣的,壽命都是不長,一樣的弱點,抗氧化性差。說好聽的是銅包銀網線,說不好聽的也是銅包鋁網線,但是它的成本是比銅包鋁實實在在的貴好幾十塊錢,當然他的性能也是銅包鋁網線沒法比的。
4、銅包銅網線:這種網線電阻也不小,100米電阻值大概是42歐姆左右,上網性能一般,但是他抗氧化性強,使用壽命比銅包鋁那些長得多。
5、無氧銅網線:無氧銅網線電阻是最小的,100米電阻大概是9.5歐姆左右,這種網線是目前市場上性能最好的網線。最優質的網線。電阻小,傳輸距離遠,速率高且使用壽命長。