{"id":11057,"date":"2021-12-07T08:00:00","date_gmt":"2021-12-07T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/?p=11057"},"modified":"2021-12-06T11:46:17","modified_gmt":"2021-12-06T11:46:17","slug":"stabilendo-la-connessione-parte-2-scegliere-i-connettori-e-i-cavi-dellantenna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/it\/telecomunicazioni\/stabilendo-la-connessione-parte-2-scegliere-i-connettori-e-i-cavi-dellantenna\/","title":{"rendered":"Stabilendo la connessione: Parte 2 &#8211; Scegliere i connettori e i cavi dell&#8217;antenna"},"content":{"rendered":"\n<p>Nella <a href=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/it\/elettronica\/come-effettuare-la-connessione-parte-1-una-guida-per-antenne-connettori-e-cavi-per-antenne-coassiali\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">prima parte<\/a> di questa serie, abbiamo esplorato l&#8217;importanza di un&#8217;antenna nel fornire un collegamento di comunicazione dati o voce affidabile e resistente. In questa parte conclusiva, esaminiamo come la selezione del cavo e del connettore corretti siano altrettanto cruciali. <\/p>\n\n\n\n<p>Come abbiamo scoperto <a href=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/it\/elettronica\/come-effettuare-la-connessione-parte-1-una-guida-per-antenne-connettori-e-cavi-per-antenne-coassiali\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">nella parte 1<\/a>, le prestazioni di un trasmettitore wireless dipendono da ogni componente, dall&#8217;uscita dello stadio di amplificazione di potenza del trasmettitore all&#8217;antenna, compresa la linea di trasmissione e i connettori utilizzati. Questo approccio \u00e8 altrettanto importante per il percorso del segnale ricevuto, dove sono coinvolti segnali a basso \u00b5V. Per la maggior parte delle applicazioni RF a bassa potenza, come Wi-Fi, Bluetooth, LTE, la linea di trasmissione \u00e8 semplice, in genere solo una lunghezza di cavo coassiale.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"specifiche-del-cavo-coassiale\" class=\"wp-block-heading\">Specifiche del cavo coassiale <\/h2>\n\n\n\n<p>Un tipico cavo coassiale (di solito abbreviato in coassiale) comprende un conduttore centrale interno, tipicamente di rame, circondato da un nucleo dielettrico di plastica, che a sua volta \u00e8 coperto da uno o pi\u00f9 strati conduttivi, e poi una guaina esterna finale. Il conduttore centrale pu\u00f2 essere un singolo nucleo solido, o pi\u00f9 tipicamente, pi\u00f9 fili. Il conduttore esterno comprende tipicamente una treccia di rame stagnato e, a volte, un ulteriore foglio di rame per fornire un&#8217;ulteriore schermatura.  La guaina esterna, o giacca, fornisce uno strato protettivo esterno per prevenire l&#8217;ingresso di umidit\u00e0 e sporco, e proteggere fisicamente il cavo. <\/p>\n\n\n\n<p>Il diametro complessivo di un cavo coassiale ha un&#8217;influenza significativa sul suo peso al metro e sul raggio minimo di curvatura.  Tuttavia, i fattori elettrici determinano il metodo di costruzione utilizzato e i tipi di applicazioni adatte. <\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"parametri-chiave-del-cavo-coassiale\" class=\"wp-block-heading\">Parametri chiave del cavo coassiale <\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Impedenza caratteristica: <\/strong>L&#8217;impedenza \u00e8 un criterio di selezione essenziale e deve corrispondere all&#8217;antenna a un&#8217;estremit\u00e0 e al trasmettitore o al ricevitore all&#8217;altra estremit\u00e0 per ottenere la massima efficienza di trasferimento del segnale. La maggior parte dei cavi coassiali sono disponibili con un&#8217;impedenza di 50 Ohm o 75 Ohm, con applicazioni professionali tipicamente a 50 Ohm. L&#8217;impedenza di un cavo coassiale \u00e8 complessa e pu\u00f2 richiedere un&#8217;indagine della capacit\u00e0 dielettrica tra il conduttore centrale e quello esterno.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Perdita o attenuazione:<\/strong> Altrettanto importante come criterio di selezione \u00e8 la perdita o le caratteristiche di attenuazione di un cavo. Tipicamente quotate in dB per 100 metri e in una gamma di frequenze, le caratteristiche di attenuazione indicano quanta potenza di trasmissione o segnale ricevuto si perde lungo la sua lunghezza. Le propriet\u00e0 resistive e dielettriche del cavo influenzano significativamente i suoi attributi di attenuazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Capacit\u00e0 di gestione della potenza:<\/strong> La gestione della potenza massima di un cavo dipende da diversi fattori, comprese le tensioni operative di picco che il dielettrico pu\u00f2 sopportare, le perdite resistive che possono manifestarsi come calore e avere un impatto sulla temperatura massima di funzionamento, e la perdita di ritorno\/VSWR dell&#8217;antenna.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Velocit\u00e0 di propagazione:<\/strong> Nello spazio libero, un&#8217;onda elettromagnetica viaggia alla velocit\u00e0 della luce; tuttavia, all&#8217;interno di un cavo coassiale, le propriet\u00e0 capacitive e induttive, l&#8217;effetto pelle e le perdite dielettriche riducono la velocit\u00e0 di propagazione dei segnali. La velocit\u00e0 ha un impatto sulla fasatura dei segnali trasmessi e ricevuti, che pu\u00f2 essere critica con antenne multiple. <\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"esempi-di-cavi-coassiali-rf\" class=\"wp-block-heading\">Esempi di cavi coassiali RF<\/h2>\n\n\n\n<p>Diversi standard coassiali RF si sono evoluti nel corso degli anni, il pi\u00f9 ampiamente accettato \u00e8 il sistema RG. Gli esempi includono RG58, RG59 e RG174. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>RG58<\/strong> &#8211; questo cavo coassiale da <a href=\"https:\/\/www.distrelec.de\/en\/rg58-coaxial-cable-rg-58-pvc-95mm-50ohm-tinned-copper-black-100m-bedea-rg-58\/p\/30101202?queryFromSuggest=true\">50 Ohm di Bedea <\/a>&#8211; vedi Figura 1 &#8211; ha un diametro esterno di 5,0 mm, ha uno schermo in treccia di rame e un fattore di velocit\u00e0 di 0,66. L&#8217;attenuazione per 100 m a 100 MHz \u00e8 di 15,2 dB, e sale a 34,4 dB\/100 m a 500 MHz. Da un punto di vista meccanico, il raggio minimo di curvatura \u00e8 di 25 mm e pesa 36 kg\/km.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img  loading=\"lazy\"  decoding=\"async\"  width=\"590\"  height=\"327\"  src=\"data:image\/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAk4AAAFHAQMAAABtcFHjAAAAA1BMVEUAAP+KeNJXAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAC5JREFUeNrtwTEBAAAAwqD1T+1tB6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAzX80AAV5av6cAAAAASUVORK5CYII=\"  alt=\"\"  class=\"wp-image-10972 pk-lazyload\"  data-pk-sizes=\"auto\"  data-ls-sizes=\"auto, (max-width: 590px) 100vw, 590px\"  data-pk-src=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure1.png\"  data-pk-srcset=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure1.png 590w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure1.png?resize=300,166 300w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure1.png?resize=380,211 380w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure1.png?resize=550,305 550w\" ><figcaption>Figura 1 &#8211; il cavo coassiale RG58 50 Ohm di Bedea \u00e8 fornito in bobine da 100 m (fonte Bedea) <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>RG59<\/strong> &#8211; un esempio di coassiale con impedenza di 75 Ohm \u00e8 quello <a href=\"https:\/\/www.distrelec.com\/global\/?search=30070494\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">RG59 Flex<\/a> della<a href=\"https:\/\/www.distrelec.com\/global\/?search=tasker\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> Tasker<\/a>. Con un diametro esterno di 6,1 mm e una tensione massima di 2.000 V. Le caratteristiche di attenuazione sono 15,7 dB\/100m a 200 MHz e 33,6 dB\/100m a 800 MHz. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>RG174 <\/strong> (LMR-100A) &#8211; il diametro di questo <a href=\"https:\/\/www.distrelec.com\/global\/?search=30070494\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">coassiale RG174 <\/a>di <a href=\"https:\/\/www.distrelec.com\/global\/?search=bedea\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Bedea <\/a>misura 2,8 mm, ha un&#8217;impedenza di 50 Ohm e una tensione massima di 1.100 V. A 200 MHz, l&#8217;attenuazione \u00e8 di 41,5 dB\/100m e 68 dB\/100m a 500 MHz. <\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"connettori-rf\" class=\"wp-block-heading\">Connettori RF<\/h2>\n\n\n\n<p>I connettori RF rientrano ampiamente in due categorie. Ci sono quelli adatti al montaggio esterno sulle apparecchiature e quelli per l&#8217;uso all&#8217;interno di un involucro. La maggior parte dei connettori usati per l&#8217;interconnessione tende ad accogliere cavi coassiali pi\u00f9 spessi, a fornire un certo grado di scarico della trazione, e tipicamente a fornire un mezzo per chiudere insieme spine e prese. Questi connettori includono tipo N, <a href=\"https:\/\/www.distrelec.com\/global\/?search=30042373\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">TNC<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.distrelec.com\/global\/?search=30061806\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">BNC<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.distrelec.com\/global\/?search=14600458\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">UHF (PL259)<\/a>, SMA e <a href=\"https:\/\/www.distrelec.com\/global\/?search=30154540\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">RPSMA<\/a> (SMA a polarit\u00e0 inversa).<\/p>\n\n\n\n<p>I connettori RF sono anche usati per attaccare le antenne internamente, per esempio, da un modulo wireless a un&#8217;antenna affissa internamente, compresa la serie u.Fl di Hirose e la serie MHF di IPEX.  Entrambe le serie hanno un certo grado di compatibilit\u00e0 incrociata. <\/p>\n\n\n\n<p>Come la maggior parte dei connettori, sono specificati per genere e tipicamente ospitano un numero limitato di tipi di cavi coassiali. La maggior parte dei connettori qui identificati hanno frequenze massime di lavoro nell&#8217;ordine delle decine di GHz. Quando scegliete i connettori, controllate anche le caratteristiche di perdita di ritorno e la capacit\u00e0 di gestire la potenza. <\/p>\n\n\n\n<p>La figura 2 illustra un connettore <a href=\"https:\/\/www.distrelec.com\/global\/?search=30061831\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">SMA a crimpare<\/a> (maschio) di RND. Il connettore ha un&#8217;impedenza di 50 Ohm ed \u00e8 tipicamente in grado di funzionare fino a 20 GHz. Ha un alloggiamento in ottone di 7,9 mm di diametro con un isolante in Teflon e un perno centrale placcato in oro. Il tipo di cavo supportato \u00e8 RG-174. \u00c8 disponibile anche una serie di genere inverso (RPSMA). <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img  loading=\"lazy\"  decoding=\"async\"  width=\"592\"  height=\"332\"  src=\"data:image\/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAlAAAAFMAQMAAAA+0BB7AAAAA1BMVEUAAP+KeNJXAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAC9JREFUeNrtwTEBAAAAwqD1T20MH6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD+BmFEAAET6ElVAAAAAElFTkSuQmCC\"  alt=\"\"  class=\"wp-image-10989 pk-lazyload\"  data-pk-sizes=\"auto\"  data-ls-sizes=\"auto, (max-width: 592px) 100vw, 592px\"  data-pk-src=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure2.png\"  data-pk-srcset=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure2.png 592w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure2.png?resize=300,168 300w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure2.png?resize=380,213 380w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure2.png?resize=550,308 550w\" ><figcaption>Figura 2 &#8211; un connettore SMA (fonte RND)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>La figura 3 evidenzia una <a href=\"https:\/\/www.distrelec.com\/global\/?search=14645379\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">spina di tipo N<\/a> di Rosenberger.  Valutato fino a 11 GHz e capace di gestire fino a 1.000 W RF a 1 GHz, presenta una perdita di ritorno migliore di 32 dB fino a 2,5 GHz. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img  loading=\"lazy\"  decoding=\"async\"  width=\"1003\"  height=\"559\"  src=\"data:image\/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA+sAAAIvAQMAAAA2wNgcAAAAA1BMVEUAAP+KeNJXAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAFxJREFUeNrtwYEAAAAAw6D5U1\/hAFUBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC3ARVgAAGxw0tNAAAAAElFTkSuQmCC\"  alt=\"\"  class=\"wp-image-11006 pk-lazyload\"  data-pk-sizes=\"auto\"  data-ls-sizes=\"auto, (max-width: 1003px) 100vw, 1003px\"  data-pk-src=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure3.png\"  data-pk-srcset=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure3.png 1003w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure3.png?resize=300,167 300w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure3.png?resize=768,428 768w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure3.png?resize=380,212 380w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure3.png?resize=550,307 550w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure3.png?resize=800,446 800w\" ><figcaption>Figura 3 &#8211; Un connettore di tipo N (fonte Rosenberger)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Il connettore u.FL \u00e8 tipicamente montato in fabbrica su cavi coassiali per antenne. Misura 2 mm e non offre alcuno scarico della trazione o capacit\u00e0 di bloccaggio.Le prese u.FL sono generalmente montate in superficie su PCB. La figura 4 illustra un cavo di collegamento da u.FL a u.FL della <a href=\"https:\/\/www.distrelec.com\/global\/?search=wuerth+elektronik\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">W\u00fcrth Elektronik<\/a>. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img  loading=\"lazy\"  decoding=\"async\"  width=\"1003\"  height=\"559\"  src=\"data:image\/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA+sAAAIvAQMAAAA2wNgcAAAAA1BMVEUAAP+KeNJXAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAFxJREFUeNrtwYEAAAAAw6D5U1\/hAFUBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC3ARVgAAGxw0tNAAAAAElFTkSuQmCC\"  alt=\"\"  class=\"wp-image-11023 pk-lazyload\"  data-pk-sizes=\"auto\"  data-ls-sizes=\"auto, (max-width: 1003px) 100vw, 1003px\"  data-pk-src=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure4.png\"  data-pk-srcset=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure4.png 1003w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure4.png?resize=300,167 300w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure4.png?resize=768,428 768w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure4.png?resize=380,212 380w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure4.png?resize=550,307 550w, https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DTCA203-Part2-Figure4.png?resize=800,446 800w\" ><figcaption>Figura 4 &#8211; Un cavo di interconnessione da u.FL a u.Fl con spine (Rosenberger)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>La selezione dell&#8217;antenna, del cavo coassiale e dei connettori corretti per le applicazioni RF assicura che i dispositivi wireless possano ottenere un collegamento affidabile. Abbiamo evidenziato i parametri chiave delle schede tecniche che dovreste esaminare durante il processo di selezione in questa breve serie in due parti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Nella prima parte di questa serie, abbiamo esplorato l&#8217;importanza di un&#8217;antenna nel fornire un collegamento di comunicazione dati&hellip;\n","protected":false},"author":4,"featured_media":10955,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"csco_singular_sidebar":"","csco_page_header_type":"","csco_appearance_grid":"","csco_page_load_nextpost":"","csco_post_video_location":[],"csco_post_video_location_hash":"","csco_post_video_url":"","csco_post_video_bg_start_time":0,"csco_post_video_bg_end_time":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[198,207],"tags":[],"coauthors":[],"class_list":{"0":"post-11057","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-elettronica","8":"category-telecomunicazioni","9":"cs-entry","10":"cs-video-wrap"},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Stabilendo la connessione: Parte 2 - Scegliere i connettori e i cavi dell&#039;antenna - KnowHow<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/it\/telecomunicazioni\/stabilendo-la-connessione-parte-2-scegliere-i-connettori-e-i-cavi-dellantenna\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Stabilendo la connessione: Parte 2 - Scegliere i connettori e i cavi dell&#039;antenna - KnowHow\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Nella prima parte di questa serie, abbiamo esplorato l&#8217;importanza di un&#8217;antenna nel fornire un collegamento di comunicazione dati&hellip;\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/it\/telecomunicazioni\/stabilendo-la-connessione-parte-2-scegliere-i-connettori-e-i-cavi-dellantenna\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"KnowHow\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2021-12-07T08:00:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/antenna-part2-banner.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2000\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"800\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Chris Rush\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Chris Rush\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"6 minuti\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label3\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data3\" content=\"Chris Rush\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/it\/telecomunicazioni\/stabilendo-la-connessione-parte-2-scegliere-i-connettori-e-i-cavi-dellantenna\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/it\/telecomunicazioni\/stabilendo-la-connessione-parte-2-scegliere-i-connettori-e-i-cavi-dellantenna\/\"},\"author\":{\"name\":\"Chris Rush\",\"@id\":\"https:\/\/knowhow.distrelec.com\/it\/#\/schema\/person\/7e26cae6e56b17cb61a1affd475750a2\"},\"headline\":\"Stabilendo la connessione: Parte 2 &#8211; 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