Wie viele Interferenzen sind erforderlich, bevor digitale Signale betroffen sind?

7232
Pyrolistical

Ich weiß, dass es von vielen Dingen abhängt. Wenn wir zum Beispiel über Glasfaser sprechen, kann sie so gut wie nichts stören.

Aber lassen Sie uns über gewöhnliche Dinge wie Cat5e / Cat6-Kabel sprechen. Müssen Sie sich Sorgen machen, wenn Sie in der Nähe Ihrer Ethernet-Leitungen mehrere 120-Volt-Leitungen betreiben?

BEARBEITEN

Egal für andere Kabel, sie sind sowieso in Länge und Anzahl begrenzt.

Sind manche Kabel empfindlicher als andere? Ich würde vermuten, dass DVI weitaus störanfälliger ist. Was ist mit USB, Firewire, eSATA, DisplayPort, HDMI?

2

3 Antworten auf die Frage

3
Jim C

Alle digitalen Signale unterliegen Rauschen. Das Rauschen kann von Stromkabeln, fluoreszierenden Lichtern, Funktelefonen usw. stammen. Die meisten Protokolle wie TCP / IP verfügen über verschiedene Methoden wie CRC-Prüfsummen, um Fehler zu finden und diese entweder zu korrigieren oder das Datenpaket erneut zu senden.

Um die Probleme zu minimieren und die Neuübertragung auf ein Minimum zu beschränken, können Sie verschiedene Schritte ausführen. Verwenden Sie zuerst Qualitätskabel. CAT 6 ist besser als CAT5, also besser als einfaches Twisted-Pair. Halten Sie die Kabel so kurz wie möglich. Längere Kabel erfassen mehr Interferenzen (vereinfacht, aber im Grunde genommen). Vermeiden Sie Stromkabel. Ein kurzes Kabelstück neben einer Stromleitung bereitet keine großen Probleme. Führen Sie jedoch nicht beides durch ein langes Kabel nebeneinander.

1
pkaeding

Ich habe gehört (habe jedoch noch keine harten Daten gesehen), dass Sie Ethernet-Kabel nicht parallel zu Hochspannungsenergie für mehr als ein paar Meter verlegen sollten.

Ich könnte mir auch vorstellen, dass die anderen Kabeltypen, die Sie aufgelistet haben, sehr viel störanfälliger sind, da sie nicht einmal sehr große Entfernungen zurücklegen können (z. B. sollten USB-Kabel nicht länger als 6 Fuß sein).

1
Axxmasterr

Bei der Bestimmung des Interferenzniveaus, das ein digitales Signal beeinflussen wird, gibt es einige Faktoren. Die Interferenz tritt insbesondere bei einer bestimmten Intensität auf, die üblicherweise in Dezibel gemessen wird, die Frequenz der Interferenz bestimmt oft, was sie stören wird und was nicht, die Menge an Hintergrundrauschen, die nicht mit der Interferenz verbunden ist, und schließlich gibt es Abweichungen bei bestimmten Materialien und Konfigurationen anfällig für Störungen sein.

Wechselstromleitungen können tatsächlich mit Ihren cat5-Kabeln verwirren, und Sie sollten nicht versuchen, sie parallel zu Ihren Datenkabeln zu verlegen. Im Allgemeinen haben Sie mit kurzen Kabeln keine großen Probleme, da die Dämpfung sehr gering ist und das Signal hell und scharf ist. Cat5-Kabel sind so optimiert, dass ein Übersprechen zwischen den Paaren vermieden / reduziert wird. Dies macht es wesentlich einfacher, ein Signal am anderen Ende wiederherzustellen. Je länger sich eine Wechselstromleitung in der Nähe eines Cat5-Kabels befindet, erhöht die Anzahl der Interferenzen, die im Kabel induziert werden. Diese induzierten Interferenzen müssen die Anzahl der Dezibel des Signals im Kabel überwinden. Längere Kabel sind anfälliger für Störungen, da das Signal am Ende einer langen Kabelstrecke schwächer ist.

Im Allgemeinen werden Interferenzen durch passive Induktivität in einige Schaltkreise eingeführt, was nur ein schicker Name für Übersprechen ist.

Zu beachten ist auch, dass ein symmetrisches Kabel weniger wahrscheinlich störende Interferenzen erleidet, da beide Seiten des Kabels mehr oder weniger geerdet sind, um zusätzliche Signale über nicht verwendete Kabel abzuleiten.

Wenn Sie die richtige Intensität, Frequenz und / oder Nähe haben, um Interferenzen auszulösen, können Sie jedes Kabel stören.

EMP ist ein gutes Beispiel für eine universelle Interferenz. Schauen Sie sich einen Funkenstreckengenerator an, um zu sehen, wie eine unangenehme Multispektrum-Rauschquelle aussieht.

Ich könnte weiter und weiter gehen, aber der Kürze halber werde ich mit einem Link zu mehr Informationen schließen ...

Wikipedia-Artikel zur Wellenausbreitung