មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2025-12-24 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
នៅក្នុងការរចនាប្រព័ន្ធប្រេកង់វិទ្យុ (RF) ជម្រើសនៃខ្សែ coaxial ជាញឹកញាប់កំណត់ភាពសុចរិតនៃសញ្ញានៃប្រព័ន្ធទាំងមូល។ វិស្វករជាច្រើនប្រឈមនឹងបញ្ហាទូទៅនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃគម្រោង៖ ប្រសិនបើពួកគេនៅជាប់នឹង ដែលងាយស្រួលប្រើក្នុងថវិកា ឬដំឡើងកំណែទៅ RG58 ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ស៊េរី LMR ?
អត្ថបទនេះផ្តល់នូវការវិភាគស៊ីជម្រៅនៃភាពខុសគ្នានៃការអនុវត្ត ទិន្នន័យកាត់បន្ថយ និងសេណារីយ៉ូកម្មវិធីដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ខ្សែចរន្តទាំងបីនេះ ដើម្បីជួយអ្នកស្វែងរកតុល្យភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះរវាងតម្លៃ និងដំណើរការ។
មុនពេលចូលទៅក្នុងកម្មវិធីវាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការយល់ដឹងពីភាពខុសគ្នានៃរចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានរវាងខ្សែទាំងនេះ។
| លក្ខណៈ | RG58 | LMR-200 | LMR-400 |
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (OD) | ~ 5.0 ម។ | ~ ៤.៩៥ ម។ | ~ 10.29 ម។ |
| អ្នកដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌល | ខ្សែស្ពាន់ | ទង់ដែងទទេ / BCCAI | BCCAI រឹង |
| ឌីអេឡិចត្រិច | ប៉ូលីអេទីឡែនរឹង (PE) | Foam PE ចាក់បញ្ចូលហ្គាស | Foam PE ដង់ស៊ីតេខ្ពស់។ |
| ការការពារ | ខ្ចោតែមួយ | ខ្សែអាលុយមីញ៉ូ + ខ្ចោ | ខ្សែអាលុយមីញ៉ូ + ខ្ចោ |
| ឧបសគ្គ | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
ខណៈពេលដែល RG58 ជាធម្មតាមានប្រឡោះប្រឡោះតែមួយ ស៊េរី LMR ប្រើប្រាស់ការរចនាការពារពីរ 'foil + braid' ។ នេះនាំឱ្យ មានប្រសិទ្ធភាពការពារ (SE) ខ្ពស់ជាងមុន - ជាញឹកញាប់ > 90dB - កាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំង EMI (ការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច) នៅក្នុងបរិយាកាសប្រេកង់ខ្ពស់។
'Atenuation' គឺជាម៉ែត្រដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់វិស្វករ RF ។ តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីការបាត់បង់ថាមពលធម្មតាក្នុង dB ក្នុង 100 ហ្វីត (ប្រហែល 30 ម៉ែត្រ) នៅប្រេកង់ផ្សេងៗ៖
| ប្រេកង់ ( MHz ) | ការបាត់បង់ RG58 (dB) | ការបាត់បង់ LMR-200 (dB) | ការបាត់បង់ LMR-400 (dB) |
| 150 MHz | 5.4 | 3.0 | 1.5 |
| 450 MHz | 10.1 | 5.2 | 2.7 |
| 900 MHz | 15.6 | 7.6 | 3.9 |
| 2400 MHz (Wi-Fi) | 32.5 | 12.6 | 6.8 |
| 5800 MHz | 56.1 | 20.4 | 10.8 |
គន្លឹះសំខាន់ៗ៖
RG58 ទទួលរងពីការបាត់បង់សញ្ញាដ៏ធំលើសពី 1GHz ដែលធ្វើឱ្យវាមិនសមរម្យសម្រាប់កម្មវិធី Wi-Fi ឬ 5G ទំនើប។
LMR-400 ផ្តល់នូវការខាតបង់ទាបបំផុត ដោយផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដែលមិនអាចជំនួសបានក្នុងការបញ្ជូនចម្ងាយឆ្ងាយ (ឧទាហរណ៍ ស្ថានីយមូលដ្ឋានទៅអង់តែន)។
RG58 គឺជាជើងចាស់នៅក្នុងពិភព RF ។ សូមអរគុណដល់ខ្សែកណ្តាលដែលជាប់គាំងរបស់វា វាផ្តល់នូវ ភាពបត់បែន ដ៏ល្អ.
ប្រុស៖ មានតម្លៃសមរម្យ បត់បែនបានច្រើន ងាយស្រួលធ្វើដំណើរក្នុងទីធ្លាចង្អៀត (ដូចជាផ្ទាំងគ្រប់គ្រងយានយន្ត)។
គុណវិបត្តិ: ការកាត់បន្ថយខ្ពស់; មិនស័ក្តិសមសម្រាប់ការរត់យូរ ឬប្រេកង់ខ្ពស់
ល្អបំផុតសម្រាប់៖ វិទ្យុចល័ត (VHF/UHF) អ្នកលោតមន្ទីរពិសោធន៍ខ្លី និងការធ្វើតេស្តសញ្ញាប្រេកង់ទាប។
ប្រសិនបើអ្នករកឃើញ RG58 ផងដែរ 'បាត់បង់' ប៉ុន្តែ LMR-400 មានសំពីងសំពោងពេក LMR-200 គឺជាដីកណ្តាលដ៏ល្អ។ វាចែករំលែកអង្កត់ផ្ចិតស្រដៀងគ្នាជាមួយ RG58 ប៉ុន្តែផ្តល់នូវការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការអនុវត្ត។
គុណសម្បត្តិ: ស្ទើរតែពាក់កណ្តាលនៃការបាត់បង់ RG58; ឆបគ្នាជាមួយឧបករណ៍ភ្ជាប់ SMA ស្តង់ដារ។
គុណវិបត្តិ៖ កាំពត់ធំជាង RG58 បន្តិច។
ល្អបំផុតសម្រាប់៖ ផ្នែកបន្ថែមអង់តែន Wi-Fi ក្នុងផ្ទះ ឧបករណ៍លោតច្រកផ្លូវ IoT និងថ្នាំងថាមពលទាបពីខាងក្រៅពីខ្លីទៅមធ្យម។
នៅពេលដែលដំណើរការខ្ពស់មិនអាចចរចារបាន LMR-400 គឺជាស្តង់ដារមាសដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់។
គុណសម្បត្តិ៖ ការបន្ថយកម្រិតទាបបំផុត ការបដិសេធការជ្រៀតជ្រែកដ៏ប្រសើរ រឹងមាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្រៅរយៈពេលយូរ។
គុណវិបត្តិ៖ អង្កត់ផ្ចិតក្រាស់ (~10mm) កាំពត់ធំ តម្លៃដំឡើងខ្ពស់ជាង។
ល្អបំផុតសម្រាប់៖ ស្ថានីយ៍មូលដ្ឋានខាងក្រៅ ឧបករណ៍ទទួលផ្កាយរណប ការតភ្ជាប់ 5G RRU និងការរត់ណាមួយលើសពី 10 ម៉ែត្រ។
ក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញការតភ្ជាប់ RF ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យពិចារណាកត្តាទាំងបីនេះ៖
ថវិកាភ្ជាប់៖ គណនាថាតើការខាតបង់ប៉ុន្មាន (dB) ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកអាចទ្រាំទ្របាន។ ប្រសិនបើខ្សែរបស់អ្នករត់លើសពី 5 ម៉ែត្រ ហើយដំណើរការលើសពី 2.4GHz សូមទៅជាមួយ LMR-400។
បរិស្ថាននៃការដំឡើង៖ សម្រាប់កម្មវិធីដែលទាមទារចលនាញឹកញាប់ ឬកន្លែងចង្អៀតខ្លាំង សូមពិចារណាកំណែ 'UltraFlex' នៃ LMR-240 ឬ LMR-200។
ការផ្គូផ្គងឧបករណ៍ភ្ជាប់៖ ត្រូវប្រាកដថាឧបករណ៍ភ្ជាប់របស់អ្នក (SMA, N-Type, TNC) ត្រូវបានវាយតម្លៃយ៉ាងជាក់លាក់សម្រាប់ម៉ូដែលខ្សែជាក់លាក់។ LMR-400 ទាមទារឧបករណ៍ភ្ជាប់ទ្រង់ទ្រាយធំឯកទេស។
ចម្ងាយខ្លី (<2m) & ប្រេកង់ទាប៖ ជ្រើសរើស RG58 ដើម្បីសន្សំការចំណាយ។
ចម្ងាយមធ្យម ឬកម្មវិធី Wi-Fi៖ ជ្រើសរើស LMR-200 សម្រាប់ស្ថេរភាព។
ចម្ងាយឆ្ងាយ (> 5 ម) ឬភាពត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញាអតិបរមា៖ ជ្រើសរើស LMR-400.
ត្រូវការការគណនាការបាត់បង់ច្បាស់លាស់ ឬការដំឡើងខ្សែផ្ទាល់ខ្លួន? យើងផ្តល់ជូននូវជួរពេញលេញនៃការបញ្ជាក់ RG និង LMR ជាមួយនឹងប្រវែងផ្ទាល់ខ្លួន និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍ភ្ជាប់។ ស្នើសុំសម្រង់.