Cables coaxiales americanos. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.
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Según la clasificación estadounidense, las letras RG, que indican el tipo de cable, van seguidas de un número de guión, que consta de uno a tres dígitos. Las letras F, D o C indican diversas modificaciones del cable con uno u otro número.
Todos los cables mencionados en la tabla tienen valores cercanos del coeficiente de acortamiento. Así, para RG-62A/U el factor de acortamiento es 0.84, para RG-16/U es 0.67, para los demás es 0.66.
Кабель | Diámetro exterior, mm | Resistencia de onda, ohmios | Atenuación, dB/m, a una frecuencia, MHz | Capacidad lineal, pF/m | Tensión máxima de funcionamiento, V |
1 | 10 | 100 | 1000 | 3000 |
---|
RG-5 / U |
8.4 |
52.5 |
0.0069 |
0.0253 |
0.0951 |
0.3772 |
0.7218 |
93.5 |
3000 |
RG-5B/U |
8.4 |
50 |
0.0052 |
0.0217 |
0.0787 |
0.2888 |
0.5479 |
96.78 |
3000 |
RG-6A/U |
8.4 |
75 |
0.0069 |
0.0256 |
0.0951 |
0.3675 |
0.689 |
65.62 |
2700 |
RG-8A/U |
10.3 |
50 |
0.0052 |
0.018 |
0.0656 |
0.2625 |
0.5413 |
100.07 |
4000 |
RG-9 / U |
10.7 |
51 |
0.0052 |
0.0187 |
0.0656 |
0.2396 |
0.5085 |
98.42 |
4000 |
RG-9B/U |
10.8 |
50 |
0.0057 |
0.02 |
0.0689 |
0.2953 |
0.5906 |
100.07 |
4000 |
RG-10A/U |
12.1 |
50 |
0.0052 |
0.018 |
0.0656 |
0.2625 |
0.5413 |
100.07 |
4000 |
RG-11A/U |
10.3 |
75 |
0.0059 |
0.023 |
0.0755 |
0.2559 |
0.5413 |
67.26 |
5000 |
RG-12A/U |
12.1 |
75 |
0.0059 |
0.0217 |
0.0755 |
0.2625 |
0.5413 |
67.26 |
4000 |
RG-13A/U |
10.8 |
75 |
0.0059 |
0.0217 |
0.0755 |
0.2625 |
0.5413 |
67.26 |
4000 |
RG-14A/U |
13.8 |
50 |
0.0039 |
0.0135 |
0.0459 |
0.1804 |
0.3937 |
98.42 |
5500 |
RG-16 / U |
16 |
52 |
0.0033 |
0.0131 |
0.0394 |
0.2198 |
0.5249 |
96.78 |
6000 |
RG-17A/U |
23 |
50 |
0.0022 |
0.0074 |
0.0262 |
0.1115 |
0.2789 |
98.42 |
11000 |
RG-18A/U |
24 |
50 |
0.0022 |
0.0074 |
0.0262 |
0.1115 |
0.2789 |
100.07 |
11000 |
RG-19A/U |
28.4 |
50 |
0.0014 |
0.0056 |
0.0223 |
0.1148 |
0.2526 |
100.07 |
14000 |
RG-20A/U |
30.4 |
50 |
0.0014 |
0.0056 |
0.0223 |
0.1148 |
0.2526 |
100.07 |
14000 |
RG-21A/U |
8.4 |
50 |
0.0459 |
0.1444 |
0.4265 |
1.4108 |
2.7887 |
98.42 |
2700 |
RG-29 / U |
4.7 |
53.5 |
0.0108 |
0.0394 |
0.1444 |
0.5249 |
0.9842 |
93.5 |
1900 |
RG-34A/U |
16 |
75 |
0.0021 |
0.0095 |
0.0427 |
0.1969 |
0.4101 |
67.26 |
5200 |
RG-34B/U |
16 |
75 |
- |
0.0098 |
0.0459 |
0.1903 |
- |
70.54 |
6500 |
RG-35A/U |
24 |
74 |
0.0023 |
0.0077 |
0.0279 |
0.1148 |
0.2822 |
67.26 |
10000 |
RG-54A/U |
6.4 |
58 |
0.0059 |
0.0243 |
0.1017 |
0.3773 |
0.7054 |
86.94 |
3000 |
RG-55A/U |
5.5 |
50 |
0.0118 |
0.0427 |
0.1575 |
0.559 |
1.0499 |
96.78 |
1900 |
RG-55B/U |
5.2 |
53 |
0.0118 |
0.0427 |
0.1575 |
0.559 |
1.0499 |
93.5 |
1900 |
RG-58 / U |
5 |
53.5 |
0.0108 |
0.041 |
0.1526 |
0.5741 |
1.2303 |
93.5 |
1900 |
RG-58C/U |
5 |
50 |
0.0138 |
0.0459 |
0.1608 |
0.7874 |
1.4764 |
98.42 |
1900 |
RG-59A/U |
6.1 |
75 |
0.0112 |
0.0361 |
0.1115 |
0.3937 |
0.853 |
67.26 |
2300 |
RG-59B/U |
6.1 |
75 |
- |
0.0361 |
0.1115 |
0.3937 |
- |
68.9 |
2300 |
RG-62A/U |
6.1 |
93 |
0.0082 |
0.0279 |
0.0886 |
0.2822 |
0.607 |
44.29 |
700 |
RG-74A/U |
15.6 |
50 |
0.0033 |
0.0125 |
0.0492 |
0.1969 |
0.3773 |
98.42 |
5500 |
RG-83 / U |
10.3 |
35 |
0.0075 |
0.0262 |
0.0919 |
0.315 |
0.7874 |
144.36 |
2000 |
RG-213 / U |
10.3 |
50 |
0.0052 |
0.0197 |
0.0623 |
0.2625 |
- |
96.78 |
5000 |
RG-218 / U |
23 |
50 |
0.0022 |
0.0066 |
0.0328 |
0.1444 |
- |
96.78 |
11000 |
RG-220 / U |
28.4 |
50 |
0.0013 |
0.0066 |
0.023 |
0.1181 |
- |
96.78 |
14000 |
Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru
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Los champiñones son útiles no solo para aderezos de pizza: un número creciente de empresarios los consideran un material de construcción respetuoso con el medio ambiente. Los ingenieros ya están experimentando con hongos que podrían reducir significativamente la huella de carbono de la industria de la construcción. También se descomponen fácilmente cuando llega el momento de demoler un edificio.
La industria de la construcción es actualmente responsable del 39% de las emisiones antropogénicas de CO2, y el 21% de estas emisiones provienen de la producción de acero y hormigón. La construcción también utiliza una gran cantidad de recursos naturales, como la arena, cuya extracción también se asocia a menudo con daños ambientales.
Para crear un "ladrillo" de hongos, el micelio del hongo se mezcla con paja u otros desechos agrícolas y se deja germinar durante dos semanas. Luego, el ladrillo se cuece en un horno o se trata con productos químicos para matar el hongo.
Un bloque brotado con hilos de micelio es un excelente material de construcción, duradero, resistente al fuego, ligero y neutro en CO2.
Al mismo tiempo, a diferencia de los ladrillos de arcilla, estos bloques pueden tener cualquier tamaño y forma. Incluso puedes hacer crecer edificios enteros dándoles forma a partir de una mezcla de paja y micelio.
Además de hacer crecer edificios enteros, los expertos están considerando construir muros autorreparables, con dos capas muertas de micelio en el exterior y una capa viva en el interior. Sin agua, la capa interna permanece inactiva hasta que es necesario cerrar el daño. En un futuro cercano, FUNGAR planea construir un pequeño edificio aislado de esta manera y luego observar sus cambios a largo plazo.
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