Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Триаксиалды кабель, көбінесе қысқаша триакс деп аталады, коаксиалды кабельге ұқсас электр кабелі түрі, бірақ изоляцияның қосымша қабаты мен екінші өткізгіш қабықша қосылған. Triax коакстан гөрі үлкен жолақты және кедергілерді қабылдамайды, бірақ қымбат.
Triaxial cable, often referred to as triax for short, is a type of electrical cable similar to coaxial cable, but with the addition of an extra layer of insulation and a second conducting sheath. Triax provides greater bandwidth and rejection of interference than coax, but is more expensive.
Теледидар өндірісі
Триаксиалды кабельді теледидар индустриясында камера мен оның камералық басқару блогы (CCU) арасындағы жалғау кабелі ретінде жиі қолданады. Сыртқы қабық көбінесе қорғаныш жер өткізгіші ретінде қолданылады. Негізгі қуат пен сигнал қосылыстарын қамтамасыз етеді, қуаттың қайтарылуы ішкі экран арқылы қамтамасыз етіледі. Жиілік бөлу арқылы камера аудио және бейне сигналдарды триакс бойымен жібере алады, ал CCU камераны басқару туралы ақпаратты, мысалы, экспозиция параметрлерін, интеркомды, аудио және бейнеді (әдетте бағдарламаны) және есептік (операторды камераның эфирде екенін ескертетін сигнал) жібере алады.
The most common use of triaxial cable is in television industry as a connecting cable between a camera and its camera control unit (CCU). The outer sheath is commonly used as a protective earth conductor. The core provides both power and signal connections, with the return for the power being provided through the inner screen. Through frequency division multiplexing, the camera can send audio and video signals along the triax while the CCU can send camera control information, such as exposure settings, intercom, return audio and video (usually that of the program), and tally (a signal alerting the operator that their camera is on the air).
Теледидардағы триакстың төмендеуі
4K/UHDTV, HFR (жоғары кадр жылдамдығы) және HDR (жоғары динамикалық диапазон) сияқты дамудың жолақтығы талаптарының артуымен триаксты қолдану теледидар индустриясында төмендеп келеді. Жетекші өндірушілердің жаңадан әзірленген телерадиокамераларының көпшілігі гибридтік бір реттік талшықты және мыс қуаттылық өзектерін қолданады, олар ескі триакстық қосылысты алмастырады. Гибридті мыс / талшықты кабельдің триакстық кабельге қарағанда артықшылығы оптикалық оқшаулау мен өте жоғары жолақтылықтан болатын шу иммунитеті болып табылады.
With the increasing bandwidth requirements of developments such as 4K/UHDTV, HFR (high frame rate) and HDR (high dynamic range) the use of triax is declining in the TV industry. Most of the recently developed broadcast cameras from the leading manufacturers have hybrid single mode fibre and copper power cores which supersede the older triax connectivity. The advantages of the hybrid copper/fibre over triax cable are noise immunity due to the optical isolation and extremely high bandwidth.
Ағымдағы өлшеулер
Үштік кабельдерді қолданудың тағы бір түрі - дәлдікті төменгі токпен өлшейтін зондтар, онда өзек пен қалқан арасындағы оқшаулағыш арқылы ағып кету ағыны қалыпты жағдайда өлшеулерді өзгертеді. Негізгі (көшім) және ішкі қалқан (қорғау) кернеу буфері / ізденуші арқылы шамамен бірдей электр потенциалда ұсталады, сондықтан оқшаулаудың кемелсіздігіне қарамастан, олардың арасындағы ағыны нөлге тең. Керісінше, ағыны ішкі және сыртқы қалқандар арасында пайда болады, бұл маңызды емес, өйткені бұл ток сыналатын құрылғыдан емес, буферлік схема арқылы беріледі және өлшеулерге әсер етпейді. Бұл әдіс тесікті токтан мүлдем арылуға мүмкіндік береді, бірақ буфер өлшенген кернеуді дәл қадағалай алмайтындықтан өте жоғары жиіліктерде тиімділігі төмендейді.
Another application for triaxial cables is for probes taking precision low current measurements where the leakage current through the insulator between the core and shield would normally alter the measurements. The core (known as the force) and the inner shield (known as the guard) are kept at approximately the same electrical potential by a voltage buffer/follower, thus the leakage current between them is zero for all practical purposes, despite the imperfections of the insulation. Instead, the leakage current occurs between the inner and outer shields, which does not matter since that current will be supplied by the buffer circuit rather than the device under test and will not affect measurements. This technique can provide almost perfect elimination of leakage current but becomes less effective at very high frequencies as the buffer cannot follow the measured voltage accurately.