Внутренний проводник коаксиальных кабелей с воздушно-полиэтиленовой изоляцией изготовляют однопроволочным или для повышеаия вибростойкости семипроволочным. Большинство типов кабелей для получения повышенной стабильности изготовляют из медной посеребренной или медной луженой проволоки. Часть кабелей изготовляют из медной проволоки, кабель РК-100-4–11 — для повышения механической прочности — из биметаллической проволоки.
В кабелях марок РК-150-7–11, РК-150-7–12, РК-150-7–13, РК-50 и РК-150 внутренний проводник гофрируют.
Наиболее распространенной конструкцией воздушно-полиэтиленовой изоляции является обмотка внутреннего проводника полиэтиленовым корделем и наложение на него полиэтиленовой трубки (рис. 8-12). В кабелях РКД-2–2,25/9 и РКД-2–3,5/9 на внутренний
проводник наложена спираль (геликоида) прямоугольного сечения (рис. 18-13). В кабелях РК-75-13-12, РК-75-17-11 и др. поверх спирали из полиэтилена накладывают трубку из полиэтилена со шлицованной внутренней поверхностью (рис. 18-14). В кабелях РК-150-7–11, РК-150-7–12, РК-150-7–13, РК-50 и РК-150 поверх гофрированного внутреннего проводника накладывают изоляцию в виде полой трубки со шлицованной наружной поверхностью (рис. 18-15). Наличием корделя и трубки со шлицованными поверхностями достигается снижение диэлектрической проницаемости изоляции кабеля.
Внешним проводником кабелей является одно – или двухслойная оплетка медной, медной луженой или медной посеребренной проволокой диаметром 0,08—0,30 мм.
Мощные кабели (РK-75-13-12, РК-75-17-11, РКД-2–2,25/9 и РКД-2–3,5/9) изготовляют с внешним проводником из прямоугольных плоских проволок толщиной 0,3— 0,5 мм, обмотанными медными или стальными лентами толщиной 0,10—0,20 мм (экран поверх внешнего проводника). Кабели РК-50-7–17 и РК-75-7–19 изготовляют в алюминиевой трубке, которая является одновременно внешним проводником и оболочкой кабеля.
Оболочку кабелей изготовляют из светостабилизированного полиэтилена. Кабель РК-75-17-11 может быть изготовлен с обмоткой поверх оболочки прорезиненной лентой и оплеткой оцинкованной стальной проволокой диаметром 0,30 мм плотностью не менее 80%. Наружный диаметр, длины и масса кабелей приведены в табл. 18–16. Коаксиальные кабели с воздушно-полиэтиленовой изоляцией имеют волновое сопротивление 50, 75, 100 и 1150 ом. Электрические характеристики кабелей: волновое сопротивление, затухание на частоте 0,2; 3 и 10 Ггц, затухание на частоте 3 или Л0 Ггц при.испытании на стабильность, экранное затухание, испытательное напряжение, а также справочные данные о величинах затухания на частотах 0,1; 1; 3 и 10 Ггц и передаваемой по кабелю мощности на частотах 0,1; и 1 и 3 Ггц— приведены в табл. 18–17, Зависимость α и Р кабелей от частоты приведена на рис. 18–16. Сопротивление изоляции кабелей с воздушно-полиэтиленовой изоляцией не менее 5 000 Мом* км, емкость кабелей, имеющих волновое сопротивление 50 ом,— 102 пф/м, 75 ом — 52 — 70 пф/м, 100 ом—41 пф/м, 150 ом—27 пф/м. Коэффициент укорочения кабеля с воздушно-полиэтиленовой изоляцией равен 1,18—1,24.
Радиочастотные кабели с воздушно-полиэтиленовой изоляцией предназначены для работы в диапазоне температур от —60 до +85° С при влажности до 98% при 40° С, в условиях вибрации в диапазоне частот 5—2 500 гц с ускорением до l5 g, при ударной нагрузке 10 000 ударов с ускорением до 75 g и линейном ускорении до 50 g. Минимальная температура при изгибе равна —40° С, минимальный радиус изгиба при монтаже при температуре ниже +5° С и выше 5° С—10 D, при температуре ниже +5° С— (10/18)D, при транспортировании и хранении — не менее (11/18) D (конкретные величины радиуса изгиба приведены в частных технических условиях на кабели). Срок хранения кабеля — 12 лет, долговечность— 3 000—10 000 ч (в зависимости от марки кабеля). В процессе хранения и эксплуатации допускается снижение морозостойкости при изгибах до —30°С и увеличение затухания, которое к концу срока хранения не должно превышать величин, принятых в технических условиях на частоте 3 Ггц. Минимальная вероятность безотказной работы Рмин=0,9 на время 1000 ч при достоверности ρ =0,9.
Таблица 18-16
Конструктивные данные радиочастотных коаксиальных кабелей с воздушно-полиэтиленовой изоляцией
Конструктивные данные коаксиальных кабелей с воздушно-полиэтиленовой изоляцией, не рекомендованных для применения в новых разработках, приведены в табл. 18–18. Большинство этих кабелей имеет изоляцию полиэтиленовыми корделем и трубкой (рис. 18-12). В кабелях РКОГ-2 и РКОГ-3 полиэтиленовый кордель накладывают спиралью со сплошным размещением витков (рис. 18-17), а кабель РКОГ-3 обматывают лентой фторлона-4. В кабелях РКК и РККВ в качестве изоляции кабеля применяют полистироловые колпачки, нанизанные на внутренний проводник и обмотанные лентой из полистирола (рис. 18-18).
В кабеле РКК-0,3/10 поверх колпачков накладывают лакотканевую ленту. Внешний проводник большинства кабелей этой серии изготовляют в виде оплетки медными или лужеными медными про-
Таблица 18–17
Электрические характеристики радиочастотных кабелей с воздушно-полиэтиленовой изоляцией
Таблица 18-18
Конструктивные данные коаксиальных кабелей с воздушно-полиэтиленовой и колпачковой (полистирол) изоляцией, не разрешенных для применения в новых разработках
Таблица 18-19
Электрические характеристики коаксиальных кабелей с воздушно-полиэтиленовой и колпачковой (полистирол) изоляцией, не разрешенных для применения в новых разработках
волоками. Кабели РКМ и РКК изготовляют с повивом прямоугольными медными проволоками толщиной 0,10—0,50 мм с дополнительной обмоткой медной лентой толщиной 0,10—0,15 мм. Оболочку кабелей изготовляют из полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката. Кабели РКМ и РКК дополнительно снабжают защитными покровами. Электрические характеристики кабелей приведены в табл. 18–19.
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.