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[分享] 教材更新后有什么看点 线缆篇

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发表于 2022-11-18 08:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着我们在行业的探索
受到消费者的积极反馈之后
我们能向消费者与行业提供的信息也就更加准确
近期我们对于音视频线缆连接器设备相关性的教材做了大量更新

我们的教材强调
“只要是连接!
我们都关心!
我们都要懂!
才能把产品做对”

从线缆组装制作连接器线缆正确选用与设备间正确连接就能够一路贯通
将许多行业培训当中的空白与盲点讲清楚说明白
下面就来分享教材当中一些看点
*为说明音频行业连接技术问题简报当中引用了网络公开图片或设备厂家说明书与图片,版权均属于原作者所有特此声明!
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伴随这几年网线转DMX512转接头的普及
行业开始意识到屏蔽层的存在与通讯正常与否

至于行与不行我们最终还是要回到通讯标准协议上面来看
例如:
ANSI E1.27-2 – 2009 (R2019)
Entertainment Technology—Recommended Practice for Permanently Installed Control Cables for Use with ANSI E1.11 (DMX512-A) and USITT DMX512/1990 Products
娱乐科技—与ANSI E1.11 (DMX512-A) 和USITT DMX512/1990 产品一起使用的永久安装控制电缆的推荐做法

ANSI E1.11 – 2008 (R2018)
Entertainment Technology—USITT DMX512-A Asynchronous Serial Digital Data Transmission Standard for Controlling Lighting Equipment and Accessories
DMX512-A 用于控制照明设备和配件的异步串行数字数据传输标准

ANSI E1.27-1 - 2006 (R2016)
Entertainment Technology—Standard for Portable Control Cables for Use with ANSI E1.11 (DMX512-A) and USITT DMX512/1990 Products
娱乐技术——用于 ANSI E1.11 (DMX512-A) 和 USITT DMX512/1990 产品的便携式控制电缆标准

WH_T 32-2008
DMX512-A灯光控制数据传输协议

音频部分也有许多数据可以参考
AES48-2019接地和EMC惯例-包含有源电路的音频设备中的连接器的屏蔽
AES72-2019 RJ45型连接器和四对双绞线电缆音频互连标准

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过往行业对于线缆的重点都太过于聚焦在”屏蔽”
因此我们设计了这张图
一个电流经过信号线旁边
此时电场干扰+磁场干扰同时发生
电场透过导电物质屏蔽也就是我们常说的法拉第笼
磁场干扰则穿透电屏蔽层
分布到导体上,
因此需要双绞线吸收利用差动放大电路去除
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而接收端设备上的CMRR 就是在表述共模排除能力
也证明了接收端不停地做差分放大&共模去除(拒斥)



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这张图在提醒所有同学

平衡式传输的两点一线应该是什么样的面貌
蓝色显示物理的点线点
红色显示具体要求

其中平衡输出部分的定义
是依照
IEC 602689-3:2001 "Part 3: Amplifiers". Sound system equipment (Third ed.)
“Only the common-mode impedance balance of the driver, line, and receiver play a role in noise or interference rejection. This noise or interference rejection property is independent of the presence of a desired differential signal.”的正确定义

而对绞的平衡线缆则起到
”平均拾取路径上磁干扰的工作”

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我们利用这张很经典的图让大家思考要如何让红蓝两线受到一样的干扰
很明显的:
▓变细 才能靠近差距量就会被降低
▓透过不停的换位”对绞” 在路径上的累积也会趋于等量



这张在说明抗干扰的关键组成
可以看成是两点一线的实际物质版本
前三者是必备的
4.5.是进化的方式

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星绞线抗干扰固然有其优点
但是透过专业权威杂志的问答
我们可以准确地发现星绞线另一面的缺点
电容过高导致高频耗损
因此在干扰非常严重或是信号非常弱的环境下再考虑使用星绞线即可


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因此我们透过结构图以及RC在频率上的影响
具体的将线缆结构-电容与频率影响链接起来
要控制线缆的高频衰减截止频率电容与电阻是两个重要可以努力的指标


我们尝试着对于公式套入数据
我们可以发现在导体上的加粗对于电阻的降低非常有限
而且还会使得导体间距离加大
与前面希望能平均吸收干扰的结构背道而驰

而电容值的控制却是立竿见影非常有效!!
因此选择正确的低电容绝缘材料是重中之重


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这张在提醒同学注意电缆燃烧时的风险
会释放出盐酸会直接侵蚀肺与眼睛
这也就是消防队员为甚么需要配戴防护具的原因

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我们举出生活中的小例子向消费者证明
软质PVC材料可能会对于特定塑料产生侵蚀
因此在接头线缆配套上要特别注意兼容性

由于信号线芯非常靠近且高密度对绞因此在焊接加工时绝缘体就需要耐热
因此使用交连聚乙烯成为一个可行与必需的方式


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随着臭氧层破口增大塑料被紫外线照射产生粉碎的问题日益严重
图片上列出了无纺布(PP材料) 老化
以及工人安全帽在长期曝晒下容易粉碎的两个例子




看待铜包铝危害这件事情的高度要上升到”电偶腐蚀”
铜与铝的结合需要正确的工艺才能实施
而且建议在一定粗细以上使用铜包铝会较为安全


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下方图表表现了导电导体对于周边磁场的的状况
可以看到对绞的对外部影响最小
因此对绞型的音箱线可以减少对外干扰
是一个较好选择



上面是我们课程简报当中的一些精华剪影
相信也是很多朋友曾经遇过没有搞懂的问题
希望透过简单易懂的图片让您能秒懂!!
日升用专业知识做好线
知其然知其所以然
并且乐于分享
相信是您最好的选择


*需要音频连接相关专业培训安全用电培训请电洽4008800785
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