A. 网络线的电阻是多少才合格
一般万用表是测不出网线电阻量的,因为这个数字非常的小。
B. 网线信号能传输多少米,超过多少米会影响信号
总长度不能超过100米,超过的话信号衰减比较厉害。
网线的价格是每米1元到1.5元,看质量了。
仔细估算好距离,怎么走线看好,计算出到你的房子多少米,你买线的时候让人两头都压上头,回来那头一插,拉过来了这头往电脑上一插,就好了。找什么人。
中间需要固定的地方,可以用最小号的圆线卡卡在墙上钉一下。垂直的地方,拽上去就行。
这点小活,人家要钱多了你不愿给,你给少了人家不想来。最小号、最小包的圆线卡2元多一包。如图。
C. 网线一般可以传输多少米
双绞线不超过90米,同轴电缆为200-250 米左右。
1、双绞线:水平线缆作为数据传输时永久链路不超过90米,信道不超过100米。
2、同轴电缆:75-7同轴电缆为200-250 米左右,75-5为100-150米左右。
从家用的路由器到电脑之间的网线一般不要长于50米,但从小区或住宅楼的集线器(交换机)到各个住宅单元的网线长度100米也没问题,网线超过90米会引起网络信号衰减,沿路干扰增加,使传输数据容易出错,因而会造成上网卡住、网页出错等情况。
网络的传输,其实就是网络信号在双绞线上的传输,作为一种电子信号,在双绞线中传输时,必然要受到电阻和电容的影响,这就导致了网络信号的衰减和畸变。
信号的衰减或者畸变达到一定的程度,就会影响到信号的有效、稳定传输。
数据信息在网络中传输,当通过不同部件时均会产生延迟,五类UTP的延时为5.56ns/m。在设计以太网时,要求遵守一个中继规则,这个规则又称为黄金规则或5-4-3-2-1规则,此规则不但适用于10mbps的以太网,也适用于快速以太网。
这个规则要求环行冲突延迟不得超过512位时,对于100mbps的传输率,即为5120ns。环行中,网络元件有电缆、中继单元、MAU和DTE等,把它们的延时加起来,再乘2,即得出环行延时,同时也可计算出环行冲突直径。
按此理论,可计算出为保证一个最小帧发送完毕之前信号所能传输的最远距离。这就是为何要将链路跨距限定为100米的理由。
D. 485通讯线 阻值超过多少 不能传输
不是直流电阻的问题,而是特性阻抗必须匹配的问题。前者是符合欧姆定律的一次参数,后者则是符合传输线方程的二次参数,直流电阻≠特性阻抗!
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通用型现场总线系列电缆
(专利号:2010 2 0559128.9)
特性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线,该系列电缆规格很多,请提供电缆的敷设环境、通信速率、最大无中继传输距离等参数,我们将依照具体情况推荐最适当的产品。一般推荐如下:
非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右,蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右,灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右,黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
户外敷设电缆防雷很重要!雷电的等效干扰频率在100k左右,也属于低频干扰。
《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
《GB 50217-2007电缆设计规范》也有类似的表述,搜索“工业自动化系列综合电缆解决方案”可查。
E. 网络电阻
根据等势法可以找出线框中的等势点,你会发现若折施加电压的2点电势分别为U和0,则电路中相当于有2n个电阻组串联,每个电阻组为若干个电阻并联在一起,其中第1到第2n个电阻组中的所并联的电阻个数为2,4,6……2n,2n,……6,4,2。那么它们的电阻分别为1/2,1/4,1/6……1/2n,1/2n,……1/6,1/4,1/2。将其相加即可得到该网络电阻的等效阻值。
鉴于1/2,1/4,1/6……这个数列的和通项公式无法求出,所以本题的结果不存在通项公式只能根据具体的n的值来用上述思路具体运算。
F. 最大功率传输
当负载的电阻值等于电压源内部电阻的值,允许提供最大功率时,发生最大功率传输,通常,此源电阻甚至阻抗如果涉及电感器或电容器具有欧姆的固定值。
然而,当我们连接负载电阻时, R L 穿过在电源的输出端子中,负载的阻抗将从开路状态变化到短路状态,导致负载吸收的功率变得依赖于实际电源的阻抗。然后,为了使负载电阻能够吸收可能的最大功率,它必须与电源的阻抗“匹配”,这构成了最大功率传输的基础。
最大功率传输定理是另一种有用的电路分析方法,用于确保当负载电阻值恰好等于电源电阻时,最大功率消耗将在负载电阻中消耗。负载阻抗与能量源的内部阻抗之间的关系将给出负载中的功率。考虑下面的电路。
Thevenins等效电路
在上面的戴维宁等效电路中,最大功率传递定理表明,“如果它与提供功率的网络的Thevenin或Norton源电阻的值相等,则负载电阻中的最大功率消耗将消耗。” / p>
换句话说,导致最大功耗的负载电阻必须等于相当于戴维宁源电阻的值,然后 R L = R S 但如果负载电阻值低于或高于网络的戴维宁源电阻,则其耗散功率将小于最大值。
例如,找到值负载电阻 R L 将在以下电路中提供最大功率传输。
最大功率传输示例No1
Whe re:
R S =25Ω
R L 可在0 - 100Ω之间变化> V S = 100v
然后使用以下方法欧姆定律方程:
我们现在可以完成下表来确定电路中不同负载电阻值的电流和功率。
电流对表
使用上表中的数据,我们可以绘制一个负载图对于不同的负载电阻值,电阻 R L , P 。另请注意,开路时功率为零(零电流)条件)以及短路(零电压条件)。
电源负载电阻图
从上表和图表中可以看出,当负载电阻 R L <时,负载中出现最大功率传输/ span>的值与源电阻相等, R S : R S = R L =25Ω。这被称为“匹配条件”,并且作为一般规则,当外部设备的阻抗时,最大功率从诸如电源或电池的有源设备传输到外部设备。完全匹配源的阻抗。
一个很好的例子阻抗匹配的le在音频放大器和扬声器之间。放大器的输出阻抗 Z OUT 可以在4Ω和8Ω之间给出,而标称输入扬声器的阻抗 Z IN 可能仅为8Ω。
然后,如果8Ω扬声器连接到放大器输出端,放大器将把扬声器视为8Ω负载。并联两个8Ω扬声器相当于驱动一个4Ω扬声器的放大器,两种配置均在放大器的输出规格范围内。
阻抗不当匹配会导致过多的功率损耗和散热。但是,如何阻抗匹配具有非常不同阻抗的放大器和扬声器。那么,有可用的扬声器阻抗匹配变压器,可以将阻抗从4Ω改变到8Ω,或者16Ω,以允许连接的许多扬声器的阻抗匹配各种组合,例如PA(公共广播)系统。
变压器阻抗匹配
阻抗匹配的一个非常有用的应用,以便在信号源和信号源之间提供最大的功率传输。负载处于放大器电路的输出级。信号变压器用于将扬声器的较高或较低阻抗值与放大器输出阻抗相匹配,以获得最大声功率输出。这些音频信号变压器称为“匹配变压器”,并将负载耦合到放大器输出
G. 超五类网线的电阻值一般是多少欧姆
网线一般是没有阻值这个指标的,而且网线内有8芯线,无法测其阻值,其最主要的指标只是跟传输距离有关,一般普通网线在100米左右的有效距离。
H. 网线多大电阻能用
通过中继器实现长距离传输。但是这个中继器由于距离的原因所以稳定性受到威胁。且虽然有的中继器说是能实现超过500米的传输距离,但实际还得看网线质量吧
I. 国际标准的百米网线阻值是多少
1、铜包钢网线:它的电阻100米大概是75-100欧姆左右。这种网线也是市场上最便宜的网线,电阻水通信效果也不怎么好。
2、铜包铝网线:它的电阻100米大概是24-28欧姆左右。这种网线在市场上比较好卖,因为它便宜,且通信距离和效果都不错,可是他的使用寿命不是很长,因为他的抗氧化性差。
3、铜包银网线:铜包银网线又叫高导铝网线,材质比铜包铝要纯,它的电阻大概是100米15欧姆左右,这种网线算是网线的新品种,价格也不贵,上网距离比铜包铝网线要远几十米,但是它的不足跟铜包铝网线是一样的,寿命都是不长,一样的弱点,抗氧化性差。说好听的是铜包银网线,说不好听的也是铜包铝网线,但是它的成本是比铜包铝实实在在的贵好几十块钱,当然他的性能也是铜包铝网线没法比的。
4、铜包铜网线:这种网线电阻也不小,100米电阻值大概是42欧姆左右,上网性能一般,但是他抗氧化性强,使用寿命比铜包铝那些长得多。
5、无氧铜网线:无氧铜网线电阻是最小的,100米电阻大概是9.5欧姆左右,这种网线是目前市场上性能最好的网线。最优质的网线。电阻小,传输距离远,速率高且使用寿命长。