Антенный кабель мама: Антенные кабели мама папа в Альметьевске: 141-товар: бесплатная доставка, скидка-60% [перейти]

Как подключить телевизионный (антенный) кабель. Или установка F – разъема своими руками

У меня есть несколько популярных статей, которые касаются непосредственно нового стандарта телевидения DVB-T2. Это антенна своими руками из куска кабеля, читаем очень полезно. А также обзор цифровой приставки. Просто совмещаем сделанную антенну, и приставку и у нас получается цифровое телевидение. Но многие мне задают вопрос – а как подключить телевизионный кабель? Что для этого нужно? Ведь просто так не воткнешь кусок кабеля в гнездо приставки, это верно – нужно его правильно обжать, а также подключить F – разъем на конце. Для тех, кто испытывает в этом трудности моя сегодняшняя статья …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Что нам понадобиться?
  • Антенный кабель
  • F-разъем и папа – мама (антенный штекер)
  • Инструкция по обжатию – подключению своими руками
  • ВИДЕО

Многие могут сейчас сказать — для кого эта статья, ведь все элементарно? Ребята – да это так. Однако мне пишут не только матерые электрики или люди — которые с техникой на «ТЫ», но и также одинокие домохозяйки, которым сложно подключить этот кабель, точнее они вообще представление не имеют об этом. Поэтому я вас прошу — отнестись с пониманием. Будет как фото материал, так и подробное видео в конце, так что смотрим.


Что нам понадобиться?

Изначально чтобы сделать цифровое телевидение, нам нужно:

  • Антенный кабель
  • F – разъем, для подключения.
  • Также иногда нужен разъем папа – мама, для установки в саму приставку.

Больше ничего не нужно, из инструментов нам понадобиться только перочинный нож, или любой другой, но желательно острый.


Антенный кабель

Прежде чем его обжимать, нам нужно его выбрать. Для антенн используют так называемые коаксиальные провода, которые обеспечивают стабильный сигнал, благодаря своему экрану. Если разложить этот кабель на составляющие то он состоит:

  • Центральный медный провод, первый проводник, самый важный
  • Плотная изоляция.
  • Алюминиевая фольга, это второй проводник
  • Алюминиевая оплетка – «экран», препятствует электромагнитным помехам, ее использование улучшает телевизионный сигнал.
  • Финальная пластиковая изоляция, защищает всю конструкцию, от механических и погодных повреждений.

Сразу хочу ответить на вопрос – а можно ли использоваться обычный медный или алюминиевый провод? В теории конечно можно, но он не защищен от помех, то есть у него нет «экрана», и качество телевизионного сигнала будет падать, причем значительно! Поэтому не мудрим, а покупаем специальный антенный кабель.

Сейчас на Российском рынке достаточно широкий выбор – есть как зарубежные варианты, так и отечественные (маркированные по Европейским стандартам и по Российским).

Если брать Россию (и наши стандарты), то это варианты вида: — PK – 75 – х – х. Если немного углубиться в технические характеристики то цифра 75 означает волновое сопротивление, для нашего коаксиального кабеля.

Если брать зарубежные варианты (или Россию, но по ЕВРО стандартам), то сейчас это виды: — RG «Х». Обычно идут — RG 59, RG 6, RG 11 и так далее. Все они отличаются и по сопротивлению, и по максимальной длине передачи сигнала, например RG11 применяется на промышленных объектах, он может передавать телевизионный сигнал на расстояние до 600 метров, практически без потери качества. Но стоит он дорого и для простой квартиры, где таких длин нет, его применять нецелесообразно!

Если подвести итог – сейчас очень широко применяют коаксиальный кабель RG6, лично я его вам и советую, приходим в магазин и указываем продавцу на него в 90% случаев он будет в наличии.

С антенной проводкой разобрались, переходим к разъемам.


F-разъем и папа – мама (антенный штекер)

Второй шаг — покупаем нужные разъемы. Одним из самых важных в подключении, является так называемый F – разъем. По сути это просто втулка, которая накручивается на кабель, поэтому ее нужно брать с резьбой внутри, это важно! Смотрим фото.

Если у вас имеются ресиверы или антенные входы под F – разъем то вам может уже ничего и не нужно, просто подключаем, закручиваем и радуемся. Но в обычную цифровую приставку или в телевизор эту конструкцию не установить! Поэтому нам нужен еще один «переходничок» или антенный штекер.

Многие сейчас мне зададут вопрос – а почему сразу не купить штекер, который идет на антенну? Можно и так, однако мне не попадались нормальные, они почему то постоянно ломаются, или центральный кабель вылетает, или обмотка экран плохо сидят. Поэтому я всегда покупаю F – разъем и уже к нему переходник, это не намного дороже, но вы сможете подключить в случае необходимости и к ресиверу через F выход и через антенный кабель, то есть получается как бы универсальный переходник. И что самое важное сидит он в разы надежнее и лучше! Всем советую.

В общем, выглядит он вот так.

С одной стороны имеется выход для подключения к приставке или телевизору. С другой стороны резьбовое соединение с F выходом, а также отверстие для центрального медного провода.

Теперь мы полностью готовы, приступаем к обжиму – подключению.


Инструкция по обжатию – подключению своими руками

ИТАК, процесс не сложный, но нужно выполнять все аккуратно, иначе просто загубим антенный кабель, буду перечислять по пунктам:

  • Берем нож, отступаем от конца кабеля примерно 1 — 1,5 см, и аккуратно прорезаем только верхнюю пластиковую обмотку по кругу – важно не повредить под ней «экран» и алюминиевую часть! Снимаем ее!
  • Теперь перед нами алюминиевая обмотка и экран, нам их нужно загнуть на сам кабель.

  • Далее перед нами изолятор, отступаем 0,7 — 1 см и прорезаем его до основной жилы, главное ее также не повредить. Она конечно толстая и прочная – но без фанатизма! Убираем изолятор.
  • Берем F – разъем, и просто закручиваем его на загнутый изолятор, важно чтобы центральный провод попал в отверстие в центре.
  • По сути все готово, можно подключать к ресиверу или накручивать антенный разъем сверху. Кому что нужно.

Как видите ничего сложного, однако для тех, кто не совсем понял, представляю видео версию.


ВИДЕО

Вот собственно и вся инструкция, как видите ничего сложного, если понравилась статья ставим лайки в соц.сетях и на канале YOUTUBE.

Читайте наш строительный сайт, будет еще много чего полезного.

Соединители коаксиальных и антенных кабелей для усилителей сигнала

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ РАЗМЕРЫ

У нас имеется широкий ассортимент разъемов для усилителей сигнала сотовой связи. Если вам нужна помощь в адаптации вашего усилителя, антенн или коаксиальных кабелей, не стесняйтесь обращаться к нам — мы будем рады вам помочь!

  • Коаксиальный кабель Top Signal RG58, 1 фут, разъемы FME-Male/SMB-Female TS387001

    • Для подключения усилителей с разъемами SMB-папа к антеннам с разъемами FME-мама
    • Работает с бустерами weBoost Drive Reach
    • Предварительно нарезанный до длины 1 фут
    • Наконечники с разъемами FME-папа и SMB-мама (вилка)

Антенные кабели и аксессуары

LMR-195 дБ Потери при частоте ниже
Длина 1 ГГц 2 ГГц 2,4 ГГц 4 ГГц 5,7 ГГц
1,5 фута 0,18 дБ 0,25 дБ 0,28 дБ 0,37 дБ 0,44 дБ
3 фута 0,35 дБ 0,51 дБ 0,56 дБ 0,73 дБ 0,89 дБ
6 футов 0,71 дБ 1,01 дБ 1,12 дБ 1,47 дБ 1,78 дБ
10 футов 1,18 дБ 1,69 дБ 1,86 дБ 2,44 дБ 2,96 дБ
15 футов 1,76 дБ 2,53 дБ 2,79 дБ 3,67 дБ 4,44 дБ
25 футов 2,94 дБ 4,22 дБ 4,65 дБ 6,11 дБ 7,41 дБ
RG58 дБ Потери при частоте ниже
Длина 1 ГГц 2 ГГц 2,4 ГГц 4 ГГц 5,7 ГГц
1,5 фута 0,23 дБ 0,34 дБ 0,37 дБ 0,50 дБ 0,61 дБ
3 фута 0,46 дБ 0,67 дБ 0,74 дБ 1,00 дБ 1,22 дБ
6 футов 0,92 дБ 1,35 дБ 1,49 дБ 1,99 дБ 2,45 дБ
10 футов 1,53 дБ 2,24 дБ 2,48 дБ 3,32 дБ 4,08 дБ
15 футов 2,30 дБ 3,36 дБ 3,72 дБ 4,98 дБ 6,12 дБ
25 футов 3,83 дБ 5,61 дБ 6,21 дБ 8,30 дБ 10,20 дБ
LMR-400 дБ потери при частоте ниже
Длина 1 ГГц 2 ГГц 2,4 ГГц 4 ГГц 5,7 ГГц
6 футов 0,25 дБ 0,36 дБ 0,40 дБ 0,53 дБ 0,64 дБ
10 футов 0,41 дБ 0,60 дБ 0,66 дБ 0,88 дБ 1,07 дБ
15 футов 0,62 дБ 0,90 дБ 0,99 дБ 1,32 дБ 1,61 дБ
25 футов 1,03 дБ 1,50 дБ 1,65 дБ 2,19 дБ 2,68 дБ
35 футов 1,44 дБ 2,10 дБ 2,32 дБ 3,07 дБ 3,75 дБ
50 футов 2,06 дБ 2,99 дБ 3,31 дБ 4,39 дБ 5,36 дБ
75 футов 3,10 дБ 4,49 дБ 4,96 дБ 6,58 дБ 8,04 дБ
100 футов 4,13 дБ 5,99 дБ 6,61 дБ 8,77 дБ 10,71 дБ
125 футов 5,16 дБ 7,49 дБ 8,27 дБ 10,97 дБ 13,39 дБ
Потери RG8 дБ при частоте ниже
Длина 1 ГГц 2 ГГц 2,4 ГГц 4 ГГц 5,7 ГГц
6 футов 0,44 дБ 0,66 дБ 0,74 дБ 1,03 дБ 1,30 дБ
10 футов 0,73 дБ 1,11 дБ 1,24 дБ 1,71 дБ 2,16 дБ
15 футов 1,09 дБ 1,66 дБ 1,86 дБ 2,57 дБ 3,24 дБ
25 футов 1,28 дБ 2,77 дБ 3,10 дБ 4,28 дБ 5,40 дБ
35 футов 2,55 дБ 3,87 дБ 4,33 дБ 5,99 дБ 7,56 дБ
50 футов 3,65 дБ 5,53 дБ 6,19 дБ 8,56 дБ 10,80 дБ
75 футов 5,47 дБ 8,30 дБ 9,29 дБ 12,84 дБ 16,20 дБ
100 футов 7,3 дБ 11,06 дБ 12,38 дБ 17,12 дБ 21,60 дБ
125 футов 9,12 дБ 13,83 дБ 15,48 дБ 21,40 дБ 27,00 дБ
Указатель разъема RF

Разъемы BNC

Разъем BNC (механизм блокировки байонетного крепления) уже много лет используется в различных приложениях как для видеооборудования, так и для подключения радиоантенн. Разъемы BNC можно использовать в профессиональных видеосредах с сопротивлением 75 Ом, а также в средах радиосвязи с сопротивлением 50 Ом. Разъемы RCA обычно заменяют разъемы BNC в бытовой электронике. Разъем TNC, показанный выше, представляет собой резьбовую версию разъема BNC и, как правило, имеет лучшие характеристики в микроволновых частотах.

Штекерный разъем BNC Гнездовой разъем BNC Штыревой разъем BNC обратной полярности Гнездовой разъем BNC обратной полярности Прямоугольный штекерный разъем BNC Разъем BNC с внутренней резьбой

Соединители FME

FME представляет собой серию миниатюрных ВЧ-разъемов с сопротивлением 50 Ом, обеспечивающих превосходные характеристики от постоянного тока до 200 МГц, которые используются в основном с коаксиальными кабелями RG-58 или эквивалентными, используемыми в мобильных приложениях и установках. Гнездо FME предназначено для прокладки кабелей, на которых оно было установлено, через зачастую узкие отверстия или места в транспортном средстве к требуемому местоположению (ям) оборудования, где штекерный адаптер FME для требуемой серии разъемов оборудования устанавливается на разъем. женский кабельный разъем.

Разъем-вилка FME Гнездовой разъем FME

Соединители MCX

Разъемы MCX (микрокоаксиальные) — это коаксиальные радиочастотные разъемы, разработанные в 1980-х годах. Они имеют те же размеры внутреннего контакта и изолятора, что и разъем SMB, но на 30% меньше. Они используют защелкивающийся интерфейс и обычно имеют импеданс 50 Ом (некоторые 75 Ом). Они предлагают возможности широкополосного доступа от постоянного тока до 6 ГГц. Контактные поверхности покрыты золотом. Этот тип разъема используется на порте внешней антенны базовой станции Apple Airport Extreme и требует адаптера для большинства антенн. MCX и меньший разъем MMCX часто используются для подключения внешних антенн к приемникам GPS. Они также распространены на USB-тюнерах DVB-T для компьютеров и ноутбуков для подключения внешней антенны к тюнеру.

Штекерный разъем MCX MCX Штыревой прямоугольный разъем

Разъемы MMCX

Разъемы MMCX (микроминиатюрные коаксиальные) представляют собой коаксиальные разъемы RF, аналогичные MCX, но меньшего размера. Они соответствуют европейской спецификации CECC 22000.
Разъемы имеют защелкивающийся механизм, позволяющий вращаться на 360 градусов, и обычно имеют импеданс 50 Ом. Они предлагают возможности широкополосного доступа от постоянного тока до 6 ГГц.
Разъемы MMCX чаще всего встречаются на картах Wi-Fi PCMCIA в качестве разъемов для антенн или разъемов для внешних антенн GPS на небольших устройствах, таких как КПК или приемники GPS. Они также используются наушниками различных марок для подключения кабеля к отдельным наушникам. Это позволяет заменить кабели. Они были разработаны в 1990-е.

Штекерный разъем MMCX Штыревой разъем MMCX обратной полярности Прямоугольный штекерный разъем MMCX Прямоугольный штекерный разъем MMCX обратной полярности

Соединители мини-УВЧ

Разъемы Mini-UHF представляют собой миниатюрные версии разъемов UHF, предназначенные в первую очередь для использования в мобильных телефонах сумочного типа и аналогичных устройствах, где важным фактором является размер. Представлен в 1970s, Mini-UHF имеет размер резьбы 3/8-24 и работает на частоте до 2,5 ГГц.

Штыревой разъем Mini-UHF Гнездовой разъем Mini-UHF

Соединители типа N

Соединитель N представляет собой резьбовой, атмосферостойкий, радиочастотный соединитель среднего размера, используемый для соединения коаксиальных кабелей. Это был один из первых разъемов, способных передавать сигналы микроволнового диапазона. Разъем был разработан для передачи сигналов на частотах до 1 ГГц в военных приложениях, но сегодня распространенный тип N легко обрабатывает частоты до 11 ГГц. Штекерный разъем затягивается вручную и имеет воздушный зазор между центральным и внешним проводниками. Муфта имеет резьбу 5/8-24.

и поставляется в версиях на 50 и 75 Ом. Версия 50 Ом широко используется в инфраструктуре наземных мобильных, беспроводных данных, пейджинговых и сотовых систем. Версия на 75 Ом в основном используется в инфраструктуре систем кабельного телевидения. Соединение этих двух разных типов разъемов друг с другом может привести к повреждению и/или прерывистой работе из-за разницы в диаметре центрального контакта.

Некоторые производители, которые используют соединения N-типа в некоторых своих беспроводных точках доступа:

EnGenius

Wi-LAN

Штыревой разъем N-типа Гнездовой разъем N-типа Штыревой разъем N-типа обратной полярности Гнездовой разъем N-типа обратной полярности Прямоугольный штекер N-типа Соединитель переборки типа N с внутренней резьбой

Соединители QMA
Разъемы

QMA — это быстроразъемные ВЧ-разъемы, разработанные для замены широко используемых разъемов SMA (используемых при передаче малой мощности; постоянный ток — 18 ГГц) и разъемов типа N (используемых при передаче средней мощности; постоянный ток — 11 ГГц). Соединители доступны с 2003 года. Семейство соединителей было создано альянсом Quick Lock Formula Alliance.
Разъемы QMA представляют собой быстроразъемную версию разъемов SMA и N. Эта конструкция может сэкономить много времени на обработку, поскольку позволяет быстро соединять и разъединять без инструментов. Из-за меньшего габаритного размера он может сэкономить рабочее пространство и обеспечивает высокую плотность размещения. Для облегчения прокладки кабеля после установки он может вращаться на 360 градусов.

Штекерный разъем QMA QMA прямоугольный мужской

Разъемы SMA
Разъемы

SMA (миниатюрная версия A) представляют собой полуточные коаксиальные радиочастотные разъемы, разработанные в 1960-х годах в качестве минимального интерфейса разъема для коаксиального кабеля с механизмом соединения винтового типа. Разъем имеет импеданс 50 Ом. SMA предназначен для использования в диапазоне от постоянного тока до 18 ГГц, но чаще всего встречается с антенными системами WiFi и программно-определяемыми радиоключами USB.
Разъемы SMA визуально можно спутать со стандартным бытовым коаксиальным разъемом типа F на 75 Ом (диаметры: вилка 7/16 дюймов (11 мм), круглая или шестигранная; розетка 3/8 дюйма (9).0,5 мм) наружная резьба), так как общая разница в спецификациях составляет всего около 2 мм. Тип F не сочетается с SMA; такое подключение возможно с помощью адаптера.

Разъем-вилка SMA Гнездовой разъем SMA Штыревой разъем SMA обратной полярности Гнездовой разъем SMA обратной полярности Прямоугольный штекерный разъем SMA SMA Женский переборочный соединитель
SMA SMA Розетка переборки обратной полярности Прямоугольный штекерный разъем SMA обратной полярности SMA обратная полярность прямоугольный женский переборочный разъем

Соединители SMB
Разъемы

SMB (миниатюрная версия B) представляют собой коаксиальные радиочастотные разъемы, разработанные в 1960-х годах. Разъемы SMB меньше, чем разъемы SMA.
Они оснащены защелкивающейся муфтой и доступны с импедансом 50 Ом или 75 Ом. Они обеспечивают отличные электрические характеристики от постоянного тока до 4 ГГц.
Гнездо SMB имеет вилку в центре, а вилка SMB имеет корзинку-розетку.
Разъемы доступны для двух размеров кабеля SMB:

  • Кабель 2,6/50+75 S (внешний диаметр 3 мм / внутренний диаметр 1,7 мм) и
  • Кабель 2/50 S (2,2 мм внешний / 1 мм внутренний диаметр)
Разъем-вилка СМБ Гнездовой разъем SMB Прямоугольный штекерный разъем SMB Соединитель переборки SMB с внутренней резьбой

Соединители TNC

Разъем TNC (резьбовой Neill-Concelman) представляет собой резьбовую версию разъема BNC. Разъем имеет импеданс 50 Ом и лучше всего работает в диапазоне частот 0–11 ГГц. Он имеет лучшую производительность, чем разъем BNC, на микроволновых частотах. Изобретен в конце 1950-х годов и названный в честь Пола Нила из Bell Labs и Карла Консельмана из Amphenol, разъем TNC использовался в широком диапазоне радио и проводных приложений.
Большинство разъемов TNC относятся к типу 50-омного типа, даже при использовании с коаксиальным кабелем с другим импедансом, но также доступна серия с сопротивлением 75 Ом, обеспечивающая хороший КСВ примерно до 1 ГГц. Их можно распознать по уменьшенному количеству диэлектрика на сопрягаемых концах. Они бесконечны со стандартными типами.

Штекерный соединитель ТНК Гнездовой разъем ТНК Штыревой разъем обратной полярности TNC Гнездовой разъем обратной полярности TNC Соединитель переборки с внутренней резьбой TNC TNC обратная полярность Женский переборочный разъем
Прямоугольный штекерный разъем обратной полярности TNC

Соединители УВЧ

Разъем UHF представляет собой резьбовой разъем RF времен Второй мировой войны или более ранней эпохи, когда «UHF» относился к частотам выше 30 МГц. Первоначально предназначенный для использования в качестве видеоразъема в радиолокационных приложениях, разъем позже использовался для других радиочастотных приложений. [Править] Этот разъем был разработан на основе экранированного бананового штекера.
Первоначально разъем был разработан для передачи сигналов на частотах до 300 МГц, но более поздние измерения выявили ограничения выше 100 МГц. Корпус муфты имеет стандартную резьбу UNEF  5⁄8 дюйма 24 т/д. Самая популярная кабельная вилка и соответствующая розетка для монтажа на шасси имеют старую номенклатуру Signal Corps PL-259.(вилка) и СО-239 (розетка). Они также известны как Navy type 49190 и 49194 соответственно.

Штекерный разъем УВЧ Гнездовой разъем УВЧ

Разъем DIN 7/16

Разъем DIN 7-16 или 7/16 (семь и шестнадцать миллиметров DIN) представляет собой ВЧ-разъем с резьбой 50 Ом, используемый для соединения коаксиальных кабелей.


Опубликовано

в

от

Метки:

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *