Введение
Триаксиальный кабель, часто называемый триаксом, является типом электрического кабеля, аналогичным коаксиальному кабелю, но с добавлением дополнительного слоя изоляции и второй проводящей оболочки. Триакс обеспечивает большую пропускную способность и отказ от помех, чем коакс, но стоит дороже.
Телевизионная продукция
Наиболее распространенное использование трехосных кабелей в телевизионной промышленности в качестве соединительного кабеля между камерой и ее блоком управления камерой (CCU). Внешняя оболочка обычно используется в качестве защитного проводника земли. Ядро обеспечивает как питание, так и сигнальные соединения, а возврат энергии обеспечивается через внутренний экран. Благодаря мультиплексированию частотного деления камера может отправлять аудио- и видеосигналы вдоль триакса, в то время как CCU может отправлять информацию о управлении камерой, такую как настройки экспозиции, интерком, обратный аудио и видео (обычно программой) и подсчет (сигнал, предупреждающий оператора о том, что их камера в эфире).
Снижение триакса в телевидении
С ростом требований к полосе пропускания, таких как 4K/UHDTV, HFR (высокая частота кадров) и HDR (высокий динамический диапазон), использование триакса в телевизионной индустрии сокращается. Большинство недавно разработанных вещательных камер от ведущих производителей имеют гибридные однорежимные волокна и медные энергоносители, которые заменяют старую триаксовую связь. Преимущества гибридного кабеля из меди и волокон перед триаксовым кабелем заключаются в его шумоимунитете из-за оптической изоляции и чрезвычайно высокой пропускной способности.
Текущие измерения
Другое применение трехосных кабелей - это зонды, выполняющие точные измерения с низким током, когда утечка тока через изолятор между ядром и экраном обычно изменяет измерения. Ядро (известное как сила) и внутренний щит (известный как защитный щит) сохраняются примерно на одном и том же электрическом потенциале буфером напряжения / последователем, таким образом, ток утечки между ними равен нулю для всех практических целей, несмотря на несовершенство изоляции. Вместо этого, токи утечки возникают между внутренним и внешним щитами, что не имеет значения, поскольку этот ток будет подаваться буферной цепью, а не испытываемым устройством, и не повлияет на измерения. Этот метод может обеспечить почти идеальное устранение утечки тока, но становится менее эффективным при очень высоких частотах, поскольку буфер не может точно следовать за измеренным напряжением.