Koaxialkabel-Typen: Unterschiede, Durchmesser und Anwendungen
Koaxialkabel-Typen unterscheiden sich vor allem durch Außendurchmesser, Frequenzbereich, Dämpfung, Temperaturbeständigkeit und Biegsamkeit. Die folgende Übersicht hilft Ihnen, RG58, RG174, RG316, RG178 sowie die verlustarmen Kabeltypen .195 und .240 schnell miteinander zu vergleichen.
Koaxialkabel-Typen im direkten Vergleich
| Kabeltyp | Außendurchmesser | Frequenzbereich | Temperaturbereich | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
| RG58 | 5 mm | 0-1 GHz | -20 bis 75 °C | WiFi-, GPS- und GSM-Antennen; bei höheren Frequenzen steigt die Dämpfung |
| RG174 | 2,8 mm | abhängig von der Ausführung | -20 bis 80 °C | Kurze, flexible Verbindungen in Mess- und Telekommunikationstechnik |
| RG316 | 2,49 mm | 0-3 GHz | -55 bis 200 °C | Hochfrequenz, Telekommunikation und Anwendungen bei hohen Temperaturen |
| RG178 | 1,8 mm | abhängig von der Ausführung | -55 bis 200 °C | Kompakte HF-Verbindungen in Telekommunikation und Industrie |
| .195 | 4,95 mm | 0-6 GHz | -40 bis 85 °C | Messtechnik, drahtlose Kommunikation, VHF und UHF |
| .240 | 6,10 mm | 0-6 GHz | -40 bis 85 °C | Mess-, Audio- und drahtlose Kommunikation, VHF und UHF |
RG58-Koaxialkabel
Das mit RG58 gekennzeichnete Koaxialkabel ist mit Steckverbindern kompatibel, die für einen Kabelaußendurchmesser von 5 mm geeignet sind. Es wird hauptsächlich für den Frequenzbereich 0-1 GHz verwendet, es kann auch bei höheren Frequenzen verwendet werden, jedoch bei einer höheren Dämpfung. Der Wellenwiderstand des Kabels beträgt 50 Ω. Der Verkürzungsfaktor ist mit 0,66 festgelegt. Die gängigsten Kabel dieser Art haben einen Temperaturbereich von -20 bis 75 °C. Dieses Kabel ist für externe WiFi/GPS/GSM-Antennen geeignet. Es wird auch häufig zum Erstellen von Kabelreduzierungen mit Steckverbindern wie BNC/FAKRA/FME/N/SMA/TNC u. a. verwendet. Ebenfalls sind speziell angepasste Arten von RG58-Kabeln für den Außenbereich, die UV-beständig und für den Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet sind, verfügbar. Sie werden aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Qualitäten hergestellt.
RG174-Koaxialkabel
Das mit RG174 gekennzeichnete Kabel ist die Basisvariante des Koaxialkabels, das mit Steckverbindern kompatibel ist, die für einen Kabelaußendurchmesser von 2,8 mm geeignet sind. Der Wellenwiderstand des Kabels beträgt 50 Ω. Der Verkürzungsfaktor ist mit 0,66 festgelegt. Die gängigsten Kabel dieser Art haben einen Temperaturbereich von -20 bis 80 °C. Es ist ideal für kurze und biegebeanspruchte Verbindungen in der Mess- und Telekommunikationstechnik, für GPS/GSM/WLAN-Antennen, Antennenleitungen etc. Es wird auch häufig zum Erstellen von Kabelreduzierungen mit Anschlüssen wie BNC/FAKRA/FME/MCX/MMCX/N/SMA/SMB/SMP/TNC u. a. verwendet. Ebenfalls sind speziell angepasste Arten von RG174/U-Kabeln für den Außenbereich, die UV-beständig und für den Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet sind, verfügbar. Sie werden aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Qualitäten hergestellt.

RG316-Koaxialkabel
Verlustarmes RG316-Koaxial-Hochfrequenzkabel, das mit Steckverbindern kompatibel ist, die für einen Kabelaußendurchmesser von 2,49 mm geeignet sind. Der Frequenzbereich beträgt 0-3 GHz. RG316-Kabel werden häufig in Hochfrequenz- und Telekommunikationsanwendungen, zur Übertragung von Hochfrequenzsignalen sowie in drahtlosen Geräten verwendet. Sie eignen sich für Anwendungen, die eine gute Leistung und Stabilität in Hochtemperaturumgebungen erfordern. Der Verkürzungsfaktor ist mit 0,7 festgelegt. Die gängigsten Kabel dieser Art haben einen Temperaturbereich von -55 bis +200 °C. Ebenfalls sind speziell angepasste Arten von RG316-Kabeln für den Außenbereich, die UV-beständig und für den Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet sind, verfügbar. Sie werden aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Qualitäten hergestellt.
RG178-Koaxialkabel
Das Koaxialkabel RG178 ist mit Steckverbindern kompatibel, die für einen Kabelaußendurchmesser von 1,8 mm geeignet sind. RG178/U-Kabel werden beispielsweise im Bereich der Telekommunikationstechnik und Industrie eingesetzt. Sie eignen sich ideal für die Beschleunigung der Übertragung von Hochfrequenzsignalen. Der Wellenwiderstand beträgt 50 Ω. Die gängigsten Kabel dieser Art haben einen Temperaturbereich von -55 °C bis +200 °C. Sie erfüllen die Anforderungen des MIL-C-17F-Standards. Sie werden aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Qualitäten hergestellt.
.195-Koaxialkabel
Das Koaxialkabel .195 ist mit Steckverbindern kompatibel, die für einen Kabelaußendurchmesser von 4,95 mm geeignet sind. Es wird hauptsächlich für den Frequenzbereich 0-6 GHz verwendet. Der Wellenwiderstand beträgt 50 Ω. Die gängigsten Kabel dieser Art haben einen Temperaturbereich von -40 °C bis + 85 °C. Der Verkürzungsfaktor ist mit 0,79 festgelegt. .195-Kabel werden beispielsweise in der Messtechnik, der drahtlosen Kommunikation, der Automobilindustrie sowie für VHF- und UHF-Anwendungen verwendet. Häufig werden sie zum Erstellen von Kabelreduzierungen mit Steckverbindern BNC/N/SMA/TNC u. a. verwendet. Ebenfalls sind speziell angepasste Arten von .195-Kabeln für den Außenbereich, die UV-beständig und für den Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet sind, verfügbar. Sie werden aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Qualitäten hergestellt.
.240-Koaxialkabel
Das Koaxialkabel .240 ist mit Steckverbindern kompatibel, die für einen Kabelaußendurchmesser von 6,10 mm geeignet sind. Es wird hauptsächlich für den Frequenzbereich 0-6 GHz verwendet. Der Wellenwiderstand beträgt 50 Ω. Die gängigsten Kabel dieser Art haben einen Temperaturbereich von -40 °C bis + 85 °C. Der Verkürzungsfaktor ist mit 0,84 festgelegt. .240-Kabel werden beispielsweise in der Messtechnik, Audio- und drahtlosen Kommunikation, der Automobilindustrie sowie für VHF- und UHF-Anwendungen verwendet. Ebenfalls sind speziell angepasste Arten von .240-Kabeln für den Außenbereich, die UV-beständig und für den Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet sind, verfügbar. Sie werden aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Qualitäten hergestellt.
Welches Koaxialkabel eignet sich für Hochfrequenzanwendungen?
Für Anwendungen bis 6 GHz kommen je nach benötigtem Außendurchmesser insbesondere die Kabeltypen .195 und .240 infrage. RG316 deckt Frequenzen bis 3 GHz ab und eignet sich durch seinen Temperaturbereich von -55 bis 200 °C auch für anspruchsvolle Umgebungen.
Wenn wenig Platz zur Verfügung steht oder die Verbindung häufig gebogen wird, sind die kompakten Kabeltypen RG174 und RG178 eine mögliche Wahl. Für WiFi-, GPS- und GSM-Antennen sowie viele übliche Kabeladapter wird häufig RG58 eingesetzt.
Welche Arten von Koaxialkabeln gibt es?
Zu den häufig verwendeten 50-Ohm-Koaxialkabeln gehören RG58, RG174, RG316, RG178, .195 und .240. Sie unterscheiden sich vor allem durch Außendurchmesser, zulässigen Frequenzbereich, Dämpfung, Biegsamkeit und Temperaturbeständigkeit. Deshalb gibt es nicht den einen besten Kabeltyp für jede Anwendung.
Was ist der Unterschied zwischen den Koaxialkabel-Typen?
- RG58: ein verbreiteter Kabeltyp mit 5 mm Außendurchmesser für viele WiFi-, GPS- und GSM-Antennen.
- RG174 und RG178: besonders kompakt und geeignet, wenn wenig Platz zur Verfügung steht oder eine flexible Verbindung benötigt wird.
- RG316: für Hochfrequenz- und Telekommunikationsanwendungen sowie höhere Umgebungstemperaturen.
- .195 und .240: verlustarme Kabeltypen für Anwendungen bis 6 GHz; .240 besitzt den größeren Außendurchmesser.
Wie wählt man das richtige Koaxialkabel aus?
Prüfen Sie zuerst Frequenz, Leitungslänge, erforderlichen Außendurchmesser, Biegeradius, Einsatztemperatur und Umgebungsbedingungen. Danach müssen Kabel und Steckverbinder mechanisch sowie elektrisch zusammenpassen. Bei längeren Leitungen oder höheren Frequenzen ist ein dämpfungsärmerer Kabeltyp meist vorteilhaft, sofern Platz und Biegeradius dies erlauben.
Wovon hängt die Dämpfung eines Koaxialkabels ab?
Die tatsächliche Dämpfung hängt nicht nur vom Kabeltyp ab, sondern auch von Frequenz, Kabellänge, Leiter- und Schirmmaterial, Steckverbindern und der Qualität der Konfektionierung. Besonders bei längeren Leitungen und Frequenzen oberhalb von 1 GHz sollten die Dämpfungswerte im Datenblatt der konkreten Kabelausführung geprüft werden.
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