Koaksialkabel til radio – RG-58, RG-213 og kabeltab forklaret

Koaksialkablet mellem radio og antenne er en vigtig del af enhver radioinstallation. Selv en god radio og en effektiv antenne kan give et dårligere resultat, hvis en stor del af signalet går tabt i kablet.

Kabeltypen har især betydning, når kabelstrækningen bliver lang, eller når radioen bruges på højere frekvenser. Derfor er det ikke altid nok blot at vælge det kabel, der er lettest eller billigst.

Kort fortalt

Jo længere kabel og jo højere frekvens, desto større bliver kabeltabet. Et tyndt kabel som RG-58 kan være fint til korte installationer, mens længere kabelstræk ofte har fordel af et tykkere kabel med lavere dæmpning.

Hvad er et koaksialkabel?

Et koaksialkabel er konstrueret til at transportere radiosignaler mellem radioen og antennen.

Kablet består grundlæggende af:

  • en indre leder
  • et isolerende materiale omkring lederen
  • en elektrisk skærm
  • en ydre beskyttende kappe

Den ydre skærm beskytter signalet mod elektriske forstyrrelser og hjælper samtidig med at holde radiosignalet inde i kablet.

Koaksialkabel er ikke almindelig ledning

Et antennekabel er elektrisk konstrueret til radiosignaler. Almindelig tolederledning eller højttalerkabel kan derfor ikke bruges som erstatning for et korrekt koaksialkabel.

Hvad betyder 50 ohm?

De fleste kommunikationsradioer og radiosendere bruger et antennesystem med en impedans på 50 ohm.

Derfor anvendes normalt også et 50-ohms koaksialkabel mellem radio og antenne.

Typiske 50-ohms kabler er blandt andet:

  • RG-58
  • RG-213
  • RG-174
  • LMR-400 og tilsvarende lavtabs-kabler
50 og 75 ohm er ikke det samme

Koaksialkabler til almindelige TV- og satellitinstallationer er ofte 75 ohm. De bør ikke automatisk betragtes som en erstatning for det 50-ohms kabel, der normalt anvendes i radiokommunikation.

Hvad er RG-58?

RG-58 er et af de mest kendte koaksialkabler inden for radiokommunikation.

Det er forholdsvis tyndt og fleksibelt og derfor let at føre gennem et køretøj eller en mindre installation.

RG-58 bruges ofte til:

  • CB-radio
  • mobile VHF/UHF-radioer
  • magnetfodsantenner
  • kortere antennekabler
  • midlertidige installationer
Fordelen ved RG-58

RG-58 er fleksibelt, forholdsvis let og nemt at arbejde med. Ved korte kabelstræk kan det derfor være et udmærket valg.

Ulempen ved RG-58

Den vigtigste ulempe er, at RG-58 har større signaltab end tykkere lavtabs-kabler.

Forskellen bliver især mærkbar ved:

  • lange kabler
  • højere radiofrekvenser
  • installationer, hvor mindst muligt tab er vigtigt

På en kort CB-installation kan kabeltabet være forholdsvis beskedent, mens det på et langt kabel til en UHF-antenne kan få langt større betydning.

Hvad er RG-213?

RG-213 er betydeligt tykkere end RG-58 og har generelt lavere dæmpning.

Det bruges ofte ved:

  • baseantenner
  • længere kabelstræk
  • VHF- og UHF-installationer
  • stationære radioinstallationer
  • installationer med højere sendeeffekt
Tykkere kabel – mindre fleksibilitet

RG-213 giver lavere tab end RG-58, men fylder mere og er vanskeligere at føre gennem små huller og skarpe bøjninger. Kabelvalget er derfor også et praktisk spørgsmål.

Hvorfor giver et kabel signaltab?

Et koaksialkabel er ikke perfekt. En lille del af radiosignalets energi går tabt som varme og andre elektriske tab, mens signalet bevæger sig gennem kablet.

Dette kaldes dæmpning eller kabeltab og angives normalt i dB.

Jo større dB-tab, desto mindre signal når frem til antennen ved transmission – og desto mindre af det modtagne signal når frem til radioen.

Kablet virker i begge retninger

Kabeltab påvirker både sending og modtagelse. Et kabel med store tab reducerer altså ikke kun den effekt, der når antennen; det svækker også de signaler, som antennen modtager.

Frekvensen har stor betydning

Kabeltabet stiger normalt med frekvensen.

Det betyder, at det samme kabel kan fungere fint på en relativt lav frekvens, men give betydeligt større tab på UHF.

Som tommelfingerregel bliver kabelvalget derfor stadig vigtigere, når man bevæger sig fra CB over VHF og videre op på UHF.

Samme kabel – forskelligt tab

Ti meter af et bestemt kabel giver ikke nødvendigvis det samme tab på 27 MHz som på 150 eller 450 MHz. Producenter angiver derfor normalt kabeldæmpningen ved forskellige frekvenser.

Kabellængden har også betydning

Jo længere kablet er, desto større bliver det samlede tab.

Hvis et kabel eksempelvis har en bestemt dæmpning pr. 100 meter, vil 20 meter kabel omtrent give dobbelt så stort kabeltab som 10 meter af samme kabel ved samme frekvens.

Brug ikke mere kabel end nødvendigt

Vælg en praktisk kabellængde, men undgå mange unødvendige meter kabel. Ekstra kabel giver ikke bedre antennetilpasning og øger kun dæmpningen.

Skal koaksialkablet have en bestemt længde?

Til en almindelig korrekt tilpasset radioinstallation skal kablet normalt blot være langt nok til at forbinde radioen og antennen.

Man behøver derfor ikke vælge eksempelvis præcis 3, 5 eller 10 meter af elektriske årsager.

Kabel er ikke en erstatning for antennejustering

Hvis SWR er for højt, bør problemet findes i antennen, monteringen eller forbindelserne. Man bør ikke forsøge at skjule et dårligt antennesystem ved tilfældigt at ændre koaksialkablets længde.

Læs mere i SWR forklaret – sådan måler og justerer du en radioantenne.

Hvad er RG-174?

RG-174 er et meget tyndt og fleksibelt 50-ohms kabel.

Det kan være nyttigt i korte adapterkabler og installationer, hvor der næsten ikke er plads til et tykkere kabel.

Til gengæld har det relativt stor dæmpning, og derfor bruges det normalt ikke til lange antennekabler.

Hvor RG-174 giver mening

Et kort fleksibelt adapterkabel mellem en håndradio og et kraftigere antennekabel kan være et godt anvendelsesområde. Her er den korte længde vigtigere end kabeltypens relativt høje tab.

Hvad er lavtabs-kabel?

Der findes forskellige moderne koaksialkabler, som er udviklet til at give mindre dæmpning end klassiske kabeltyper som RG-58.

De omtales ofte samlet som lavtabs-kabler.

De kan være særligt interessante ved:

  • lange kabelstræk
  • UHF
  • baseantenner
  • antenner placeret højt over radioen
  • installationer, hvor modtagelse af svage signaler er vigtig

Lavere kabeltab opnås ofte ved at gøre kablet tykkere og bruge materialer med bedre elektriske egenskaber.

Hvad betyder dB-tab i praksis?

Decibel-skalaen er logaritmisk. Derfor er nogle få dB mere betydningsfulde, end tallene umiddelbart kan se ud.

Et vigtigt pejlemærke

Et kabeltab på omkring 3 dB betyder, at omtrent halvdelen af signaleffekten går tabt i kabelsystemet. Sender radioen eksempelvis 10 watt, vil omkring 5 watt være tilbage efter et rent kabeltab på 3 dB.

Derfor kan kabeltab være væsentligt, selv om radioen stadig ser ud til at fungere normalt.

Kabeldiameter er ikke hele historien

Et tykt kabel har ofte lavere tab end et tyndt, men kabeldiameteren alene fortæller ikke hele historien.

Materialerne, konstruktionen, skærmningen og kvaliteten har også betydning.

Det er derfor bedre at sammenligne producentens angivne dæmpning ved den relevante frekvens end kun at sammenligne kablernes tykkelse.

Hvad betyder skærmningen?

Koaksialkablets skærm hjælper med at beskytte signalet mod elektrisk støj og reducerer samtidig uønsket udstråling fra kablet.

Kabler kan have forskellige former for skærmning, eksempelvis:

  • flettet kobberskærm
  • folie
  • kombination af folie og flet
  • dobbeltskærmning

God skærmning kan være en fordel i miljøer med mange elektriske støjkilder.

Læs mere i Radiostøj og EMI – sådan finder og reducerer du elektriske forstyrrelser.

Stikkene giver også tab

Selve koaksialkablet er ikke den eneste kilde til dæmpning. Stik, samlinger og adaptere giver også små tab.

Én korrekt monteret adapter er normalt ikke et stort problem, men mange overgange bør undgås, hvis installationen kan udføres enklere.

Hold antennesystemet enkelt

Et godt antennesystem består helst af så få stik, adaptere og samlinger som praktisk muligt. Det reducerer både elektriske tab og antallet af steder, hvor der kan opstå dårlig kontakt.

Undgå skarpe bøjninger

Koaksialkabler bør ikke bøjes hårdere, end kabeltypen er beregnet til.

En meget skarp bøjning kan beskadige kabelkonstruktionen og ændre afstanden mellem centerleder og skærm.

Tykkere lavtabs-kabler kræver ofte en større bøjningsradius end RG-58.

Pas især på ved gennemføringer

Undgå at klemme koaksialkablet hårdt i døre, vinduer eller metalgennemføringer. Et kabel kan være beskadiget indvendigt, selv om yderkappen stadig ser rimelig ud.

Koaksialkabel udendørs

Ved udendørs installationer skal både kabel og stik kunne tåle miljøet.

Vand i et koaksialkabel kan give kraftigt øget dæmpning og korrosion. Udendørs samlinger bør derfor beskyttes mod fugt.

Selve kabeltypen bør også være egnet til den temperatur, UV-påvirkning og mekaniske belastning, installationen udsættes for.

RG-58 eller RG-213?

Der findes ikke ét kabel, der er bedst til alle installationer.

En praktisk sammenligning

Kort mobilinstallation: RG-58 kan være praktisk på grund af fleksibiliteten.
Længere kabel til en baseantenne: RG-213 eller et andet lavtabs-kabel kan være et bedre valg.
Kort adapterkabel: Et tyndt og fleksibelt kabel kan være mest praktisk.

Sådan vælger du kabel

Når du skal vælge koaksialkabel, bør du især se på:

  • radioens frekvensområde
  • den nødvendige kabellængde
  • kablets dæmpning ved den aktuelle frekvens
  • hvor fleksibelt kablet skal være
  • hvilke stik der skal monteres
  • om installationen er indendørs eller udendørs
Tommelfingerregel

Til korte kabelstræk kan et tyndere kabel ofte være tilstrækkeligt. Når kabelstrækningen eller frekvensen stiger, bliver et kabel med lavere dæmpning mere interessant.

Kort fortalt

Et koaksialkabel transporterer radiosignalet mellem radio og antenne, men en del af signalet går altid tabt undervejs.

RG-58 er fleksibelt og velegnet til mange kortere installationer, mens RG-213 er tykkere og normalt giver mindre kabeltab.

Det samlede tab afhænger især af kabeltypen, kabellængden og radiofrekvensen. Jo længere kabel og jo højere frekvens, desto vigtigere bliver det at vælge et kabel med lav dæmpning.