WO2010092812A1 - 伝送ケーブル - Google Patents

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WO2010092812A1
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pair
twisted
cable
transmission cable
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English (en)
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Inventor
上田祥
小笠原孝
Original Assignee
株式会社フジクラ
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/17Protection against damage caused by external factors, e.g. sheaths or armouring
    • H01B7/18Protection against damage caused by wear, mechanical force or pressure; Sheaths; Armouring
    • H01B7/1895Internal space filling-up means
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B11/00Communication cables or conductors
    • H01B11/02Cables with twisted pairs or quads
    • H01B11/12Arrangements for exhibiting specific transmission characteristics
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B9/00Power cables
    • H01B9/003Power cables including electrical control or communication wires

Definitions

  • the present invention relates to a transmission cable that conforms to the USB 3.0 standard, which is a next-generation universal serial bus (hereinafter referred to as USB) standard.
  • USB next-generation universal serial bus
  • USB is one of data transmission path standards for connecting electronic devices such as personal computers and peripheral devices, and facilitates connection between devices.
  • USB 3.0 standard that realizes a higher communication speed than the widely used USB 2.0 standard has been formulated as a next-generation standard.
  • a transmission cable defined by the USB 3.0 standard has the following specifications.
  • the USB 2.0 standard cable uses a pair of UTP (Unshielded Twist Pair, unshielded twisted signal line) cables and a power line pair consisting of a power line and a ground line.
  • UTP Unshielded Twist Pair, unshielded twisted signal line
  • power line pair consisting of a power line and a ground line.
  • SDP shieldded
  • SDP shieldded Differential Pair
  • the SDP cable use of an STP (Shielded Twist Pair, shielded twisted wire) cable having a drain wire has been proposed. Further, an interposer 6 for filling a space between the twisted signal line 2 and the power line pair 4 such as a UTP cable is disposed in the USB 3.0 cable. After bundling these cables, the outer periphery thereof is shielded by a metal foil or a braid of a metal conductor, and the outer periphery thereof is covered with a jacket 8 to constitute a USB 3.0 cable. That is, the USB 3.0 standard cable 11 is a transmission cable having a collective structure in which a plurality of cables having different cross-sectional shapes are combined as one cable.
  • Patent Document 1 and Patent Document 2 described below describe conventional transmission cables having an aggregate structure in which a plurality of cables having different cross-sectional shapes are twisted together. And by arranging an interposition that is not a signal line described in the following Patent Document 1 or a tensile strength member described in the following Patent Document 2 at the center of the transmission cable, even if the cross-sectional shapes are different from each other, A transmission cable that can be stably arranged is disclosed.
  • a transmission cable 11 conforming to a typical USB 3.0 standard as shown in FIG. 6 has a collective structure in which cables 2, 4 and 9 having different cross-sectional shapes are twisted together. Therefore, even if a plurality of interpositions 6 are inserted to fill the space 10, the position of each cable is not stable, and a large load is applied to a part of the internal cable, and the cable may be crushed. It was. When one insulated wire of the pair of STP cables 9 is crushed, the balance in the pair of STP cables 9 is deteriorated and skew is increased, so that the attenuation characteristic may be deteriorated. It was.
  • the impedance is lowered at the portion where the insulated wire is crushed, there is a possibility that impedance mismatching may occur.
  • the position of the cable is not stable, the cross-sectional shape of the entire transmission cable 11 may not be a perfect circle and the appearance may be deteriorated.
  • the intervention which is not a signal line is arrange
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a transmission cable that can prevent deterioration of attenuation characteristics due to cable crushing.
  • the present invention employs the following means in order to solve the above problems and achieve the object. That is, (1)
  • the transmission cable of the present invention includes: a twisted signal line; a plurality of signal line pairs; a power supply line pair; and the twisted signal line, the plurality of signal line pairs, and the power supply line pair. When seen in a cross section perpendicular to the longitudinal direction, the signal lines are bundled so that the signal line pairs and the power supply line pairs surround the twisted signal lines.
  • the transmission cable described in (1) above since a plurality of signal line pairs and power supply line pairs constituting the transmission cable are arranged in a balanced manner, a large load is not applied to a part of the transmission cable. The signal line pair and the power line pair can be prevented from being crushed.
  • the pair of twisted signal lines are provided with a pair of first interpositions that sandwich a contact point between the pair of twisted signal lines;
  • a pair of first interventions are quad twisted; a configuration may be employed.
  • the plurality of signal line pairs and the power line pairs are more They can be arranged in a well-balanced manner, and the signal lines and the power supply lines can be prevented more reliably.
  • a second interposition may be disposed between each signal line pair and the power supply line pair and between each signal line pair.
  • each of the signal line pairs may be a twinax cable.
  • assembly which bundled the twist signal line, the several twinax cable, and the power wire pair can be made smaller.
  • the signal line pairs may be STP cables. According to the transmission cable described in the above (5), the outer diameter of the transmission cable can be further reduced because it is not necessary to place an intervention at the center of the cable.
  • each of the twisted signal lines is a twisted signal line constituting a USB 2.0 standard UTP cable; and the transmission cable conforms to the USB 3.0 standard.
  • Compliant USB cable; configuration may be employed.
  • the transmission cable described in the above (6) can be applied to a USB cable compliant with the USB 3.0 standard.
  • the transmission cable of the present invention it is possible to provide a USB cable that can prevent deterioration of the attenuation characteristics due to the crushing and conforms to the USB 3.0 standard.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a configuration of a transmission cable 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the transmission cable 1 is a cable compliant with the USB 3.0 standard.
  • the transmission cable 1 is disposed between a pair of twisted signal lines 2 having different outer diameters, two signal line pairs 3, a power supply line pair 4, two signal line pairs 3, and a power supply line pair 4.
  • a structure in which a shield material 7 is wound around an aggregate structure composed of three second interpositions 6 and the outer periphery thereof is covered with an outer cover 8 is provided.
  • the twisted signal line 2 includes a pair of signal lines 21, and the signal line pair 3 includes a pair of signal lines 31.
  • Each signal line 21 is covered with an insulating cover 22, and each signal line 31 is covered with an insulating cover 33.
  • the power line 41 and the ground line 42 constituting the power supply line pair 4 are also covered with the insulating cover 43, respectively.
  • the shield material 7 covers the twisted signal wire 2, the two signal wire pairs 3, the power supply wire pair 4, and the three second interpositions 6 over their entire length.
  • a braid of a metal conductor or the like is used for the shield material 7, a braid of a metal conductor or the like is used.
  • the outer jacket 8 covers the outer periphery of the shield material 7. Examples of the material of the outer cover 8 include polyvinyl chloride (PVC), flame retardant polyethylene (FRPE), and modified PPE.
  • PVC polyvinyl chloride
  • FRPE flame retardant polyethylene
  • modified PPE modified PPE.
  • the material of the outer cover 8 may be any material having electrical insulation characteristics, and is not limited to the above materials.
  • the twisted signal wire 2 has a configuration in which a pair of signal wires 21 are covered with an insulating cover 22 and twisted.
  • the twisted signal wire 2 is disposed at the approximate center of the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the transmission cable 1.
  • the twisted signal line 2 does not necessarily have to be accurately arranged at the center of the transmission cable 1. When viewed in the cross section, a part of the twisted signal line 2 overlaps with the center point of the transmission cable 1. It only has to be.
  • the size of the signal line used for the twisted signal line 2 is preferably a cable in the range of AWG28 to AWG34. Note that AWG is an abbreviation for American Wire Gauge and is a standard widely used in the coaxial cable industry.
  • the signal line pair 3 includes a pair of signal lines 31 and a drain line 32 disposed along the signal lines 31. Each signal line 31 is insulated by an insulating cover 33. The signal lines 31 covered with the drain line 32 and the insulating cover 33 are combined into one, and then covered with a shield material 34.
  • the signal line pair 3 is preferably a twinax cable in which signal lines are bundled in parallel, but may be an STP cable that is a twisted pair.
  • the size of the signal line used for the signal line pair 3 is preferably a cable in the range of AWG28 to AWG34.
  • the power supply line pair 4 including the power line 41 and the ground line 42 is disposed so as to be in contact with the twisted signal line 2 and farthest from the two signal line pairs 3.
  • the power line pair 4 is wound around a shield material 7 together with other cables and is in contact with the shield material 7.
  • the sizes of the power supply line 41 and the ground line 42 are preferably cables in the range of AWG20 to AWG28.
  • a second interposition 6 having a circular wire shape in cross section is arranged.
  • the second interposition 6 is disposed between the power supply line pair 4 and the one signal line pair 3 and between the power supply line pair 4 and the other signal line pair 3.
  • These three second interpositions are wound around the shield material 7 together with other cables and are in contact with the shield material 7.
  • the second interposition 6 fills a space 10 formed between the power supply line pair 4 and the two signal line pairs 3 arranged on the outer periphery of the twisted signal line 2.
  • the transmission cable 1 has a power line pair 4, two signal line pairs 3, and three second interpositions 6, with the twisted signal line 2 as the center.
  • the power supply line pair 4, the two signal line pairs 3, and the three second interpositions 6 are wound around the shield material 7 and are in contact with the shield material 7.
  • the cables constituting the transmission cable 1 the two signal line pairs 3, the power supply line pair 4, and the three second interpositions 6, excluding the twisted signal line 2, are connected to the twisted signal line 2.
  • the outer diameter of the second interposition is 0.55 mm to 0.80 mm, and the material thereof is polypropylene (PP), but it is not limited to this configuration as long as it performs the same function.
  • the arrangement balance is improved. Since a large load is not applied to a part of the transmission cable 1, it is possible to prevent these cables from being crushed.
  • the signal line pair 3 can be more reliably prevented from being crushed.
  • a pair of twisted signal wires 2, a pair of twinax cables, and a power supply wire pair 4 are bundled by using a twinax cable that is bundled in parallel with the signal line pair 3 instead of a twisted wire. The outer diameter of the aggregate can be made smaller.
  • the outer diameter of the aggregate By reducing the outer diameter of the aggregate, it is possible to reduce the amount of material used for the braiding of the metal conductor as the shield material 7 and the jacket 8.
  • the pair of signal lines are arranged in parallel in the twinax cable, the skew can be easily reduced as compared with the twisted signal line.
  • the twinax cable is a cable having a straight signal line, the length of the signal line per unit length of the completed transmission cable 1 is shorter than that of a twisted cable. Therefore, the amount of conductors used can be reduced.
  • no intervention is arranged at the center of the transmission cable 1, the outer diameter of the cable can be reduced.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a transmission cable according to a first modification of the embodiment.
  • the two signal line pairs 3 are both arranged such that the flatter surface 35 of the surfaces constituting the outer periphery is in contact with the inner peripheral surface of the shield material 7.
  • a surface 36 on the opposite side to the surface 35 of the outer peripheral surfaces of the two pairs of signal lines 3 is in contact with the twisted signal line 2.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a transmission cable according to a second modification of the embodiment.
  • the two signal line pairs 3 are both arranged such that a flatter surface 35 out of the surfaces constituting the outer periphery is in contact with the twisted signal line 2.
  • the surface 36 opposite to the surface 35 is in contact with the inner peripheral surface of the shield material 7.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a configuration of a transmission cable 1A according to the second embodiment of the present invention.
  • the transmission cable 1 ⁇ / b> A according to the present embodiment is connected to the twisted signal line 2 so that the two first interpositions 23 sandwich the contact of the twisted signal line 2 with respect to the twisted signal line 2 disposed in the center.
  • a total of four of the two signal lines 21 and the two first interpositions 22 are twisted and quad twisted.
  • the outer diameter of the first interposition is 0.55 mm, and the material is polypropylene (PP).
  • the rest of the configuration is the same as the configuration of the first embodiment, and the twisted signal line 2 is disposed at the approximate center of the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the transmission cable 1 and around the signal line pair 3. And the power supply line pair 4 are arranged in a helical shape.
  • the signal line pair 3 is preferably a twinax cable in which signal lines are bundled in parallel, but an STP cable in the form of a twisted pair may be used.
  • the cross-sectional shape of the twisted signal wire 2 becomes closer to a perfect circle by adding two first interpositions 23 to the twisted signal wire 2 to form a quad twist. Therefore, when the two signal line pairs 3 and the power supply line pair 4 are arranged around the twisted signal line 2, the signal line pair 3 and the power supply line pair 4 can be arranged in a more balanced manner, and the signal lines can be more reliably prevented from being crushed.
  • the two signal line pairs 3 are arranged such that a flatter surface 35 of the surfaces constituting the outer periphery is in contact with the inner peripheral surface of the shield material 7.
  • a surface 36 on the opposite side of the surface 35 constituting the outer periphery is in contact with the twisted signal line 2.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a transmission cable according to a modification of the embodiment.
  • the two signal line pairs 3 are both arranged such that a flatter surface 35 of the surfaces constituting the outer periphery is in contact with the twisted signal line 2.
  • a surface 36 on the opposite side of the surface 35 constituting the outer periphery of the signal line pair 3 is in contact with the inner peripheral surface of the shield material 7.
  • the transmission cable of the present invention it is possible to provide a USB cable that can prevent deterioration of the attenuation characteristics due to the crushing of the cable and conforms to the USB 3.0 standard.

Abstract

 本発明の伝送ケーブルは、対撚り信号線と;複数の信号線対と;電源線対と;を備え、前記対撚り信号線と前記複数の信号線対と前記電源線対とが、これらの長手方向に垂直な断面で見た場合に、前記対撚り信号線の周囲を前記複数の信号線対および前記電源線対が囲むように束ねられている。

Description

伝送ケーブル
 本発明は、次世代のユニバーサルシリアルバス(以下、USBと称する)用規格であるUSB3.0規格に準拠する伝送ケーブルに関する。
 本願は、2009年2月16日に、日本に出願された特願2009-032925号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 USBとは、パーソナルコンピュータを始めとする電子機器と周辺機器との間を接続するためのデータ送電路規格の一つであり、機器同士の接続を容易にする。現在、広く利用されているUSB2.0規格と比較して、より高速の通信速度を実現するUSB3.0規格が、次世代の規格として策定されている。
 USB3.0規格により定められている伝送ケーブルは、以下の仕様を備える。
 下記非特許文献1によると、USB2.0規格用ケーブルは、1対のUTP(Unshielded Twist Pair、非シールド対撚り信号線)ケーブルと、電力線およびアース線からなる電源線対とを利用していた。それに対し、USB3.0規格用ケーブルでは、図6に示すように、USB2.0用ケーブルで利用されていた1対のUTPケーブル2と電源線対4とに加え、さらに2対のSDP(Shielded Differential Pair、シールド差動対線)ケーブル9を備えている。これら2対のSDPケーブル9は、それぞれ、送信専用のSDPケーブルおよび受信専用のSDPケーブルとして使用される。このように送受信を分離することによって、伝送の効率化を図っている。
 SDPケーブルとして、ドレイン線を有するSTP(Shielded Twist Pair、シールド対撚り線)ケーブルの使用が提案されている。さらにUSB3.0用ケーブル内には、UTPケーブルなどの対撚り信号線2と電源線対4との間の空間を充填するための介在6が配置される。これらケーブルを束ねた後、その外周に金属箔または金属導体の編組などによるシールド7が施され、さらにその外周を外被8で被覆することにより、USB3.0ケーブルが構成される。つまり、USB3.0規格用ケーブル11は、互いに断面形状の異なる複数本のケーブルが一つのケーブルとして纏られた集合構造を有する伝送ケーブルである。
 例えば下記特許文献1および下記特許文献2には、互いに異なる断面形状を有する複数本のケーブル同士を撚った集合構造を有する従来の伝送ケーブルが記載されている。
 そして、伝送ケーブルの中心に、下記特許文献1に記載の信号線ではない介在、または下記特許文献2に記載の耐張力部材を配置することによって、断面形状が互いに異なっていても各ケーブル同士を安定して配置できる伝送ケーブルが開示されている。
特開2002-216550号公報 特開平11-162268号公報
日経エレクトロニクス2008年10月06日号「姿を現したUSB3.0」、日経BP社、p.83~92 USB 3.0 Specification、November 12, 2008、インターネット<URL:http://www.usb.org/developers/docs/>
 ところで、図6に示すような、典型的なUSB3.0規格に準拠する伝送ケーブル11は、異なる断面形状のケーブル2と4と9同士を撚る集合構造である。そのため、空間10を充填するために複数の介在6をそこに挿入したとしても、それぞれのケーブルの位置が安定せず、内部のケーブルの一部分に大きな負荷がかかり、ケーブルが潰れてしまう虞があった。1対のSTPケーブル9のうちの1本の絶縁線が潰れた場合には、その1対のSTPケーブル9におけるバランスが悪化してスキューが増大するため、減衰特性が悪化してしまう虞があった。また、UTPケーブル2に関しても、絶縁線が潰れた部分ではインピーダンスが低くなるため、インピーダンスミスマッチングが発生してしまう虞もあった。
 また、ケーブルの位置が安定しないことにより、伝送ケーブル11全体の断面形状が真円ではなくなって外観が悪くなってしまう虞もあった。また、上記特許文献1および上記特許文献2のように、伝送ケーブルの中心に信号線ではない介在を配置した場合には、伝送ケーブルの外径が大きくなってしまう虞もあった。
 本発明は、上記事情を鑑みてなされたものであって、ケーブルの潰れによる減衰特性の悪化を防止できる伝送ケーブルの提供を目的とする。
 本発明は、上記課題を解決して係る目的を達成するために以下の手段を採用した。すなわち、
(1)本発明の伝送ケーブルは、対撚り信号線と;複数の信号線対と;電源線対と;を備え、前記対撚り信号線と前記複数の信号線対と前記電源線対とが、これらの長手方向に垂直な断面で見た場合に、前記対撚り信号線の周囲を前記複数の信号線対および前記電源線対が囲むように束ねられている。
 上記(1)に記載の伝送ケーブルによれば、伝送ケーブルを構成する複数の信号線対および電源線対がバランスよく配置されるため、伝送ケーブル内の一部に大きな負荷がかからなくなり、これら信号線対及び電源線対が潰れるのを防げる。
(2)上記(1)に記載の伝送ケーブルでは、前記対撚り信号線に対して、この対撚り信号線間の接点を挟む1対の第1介在が設けられ;前記対撚り信号線および前記1対の第1介在がカッド撚りされている;構成を採用してもよい。
 上記(2)に記載の伝送ケーブルによれば、一対の第1介在を設けたことによって対撚り信号線の断面形状がより真円に近づくため、複数の信号線対と電源線対とをよりバランスよく配置でき、これら信号線及び電源線が潰れるのをより確実に防げる。
(3)上記(1)に記載の伝送ケーブルでは、前記各信号線対と前記電源線対との間と、前記各信号線対同士の間とに、第2介在が配置されていてもよい。
 上記(3)に記載の伝送ケーブルによれば、第2介在の配置により、複数の信号線対と電源線対とをよりバランスよく配置できるので、これら信号線対及び電源線が潰れるのをより確実に防げる。
(4)上記(1)に記載の伝送ケーブルでは、前記各信号線対が、ツイナックスケーブルであってもよい。
 上記(4)に記載の伝送ケーブルによれば、対撚り信号線と複数のツイナックスケーブルと電源線対とを束ねた集合体の外径をより小さくできる。
(5)上記(1)に記載の伝送ケーブルでは、前記各信号線対が、STPケーブルであってもよい。
 上記(5)に記載の伝送ケーブルによれば、そのケーブル中心に介在を配置しないで済むため、伝送ケーブルの外径をより小さくできる。
(6)上記(1)に記載の伝送ケーブルでは、前記各対撚り信号線が、USB2.0規格用のUTPケーブルを構成する対撚り信号線であり;前記伝送ケーブルが、USB3.0規格に準拠するUSBケーブルである;構成を採用してもよい。
 上記(6)に記載の伝送ケーブルによれば、USB3.0規格に準拠したUSBケーブルに適用できる。
 本発明の伝送ケーブルによれば、その潰れによる減衰特性の悪化を防止できてかつUSB3.0規格に準拠したUSBケーブルを提供できる。
本発明の第1実施形態に係る伝送ケーブルを示す図であって、その軸線に垂直な断面で見た場合の断面図である。 同実施形態の第1変形例に係る伝送ケーブルを示す図であって、図1に相当する断面図である。 同実施形態の第2変形例に係る伝送ケーブルを示す図であって、図1に相当する断面図である。 本発明の第2実施形態に係る伝送ケーブルを示す図であって、その軸線に垂直な断面で見た場合の断面図である。 同実施形態の変形例に係る伝送ケーブルを示す図であって、図4に相当する断面図である。 典型的なUSB3.0規格に準拠した伝送ケーブルを示す図であって、その軸線に垂直な断面で見た場合の断面図である。
 以下、本発明の伝送ケーブルの各実施形態を図面に基づいて説明する。
 本発明は、以下の実施形態のみに限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲において種々の変更ができる。
<第1実施形態>
 図1は、本発明の第1実施形態に係る伝送ケーブル1の構成を示す断面図である。伝送ケーブル1は、USB3.0規格に準拠したケーブルである。
 伝送ケーブル1は、外径の異なる対撚り信号線2と、2対の信号線対3と、電源線対4と、2対の信号線対3と電源線対4との間に配置された3本の第2介在6とからなる集合構造に対して、シールド材7を巻き付け、さらにその外周を外被8によって被覆した構成を備える。
 対撚り信号線2が1対の信号線21を備え、また、信号線対3が1対の信号線31を備えている。各信号線21が絶縁カバー22で被覆され、また、各信号線31が絶縁カバー33により被覆されている。同様に、電源線対4を構成する電力線41およびアース線42も、絶縁カバー43によりそれぞれ被覆されている。
 シールド材7は、対撚り信号線2と、2対の信号線対3と、電源線対4と、3本の第2介在6とをそれらの全長にわたって被覆している。シールド材7には、金属導体の編組等が用いられている。
 外被8は、シールド材7の外周を被覆している。外被8の素材としては、ポリ塩化ビニル(PVC)や難燃ポリエチレン(FRPE)や変性PPEなどが挙げられる。外被8の素材としては、電気絶縁特性を有する材料であればよく、上記の材料のみに限定されない。
 対撚り信号線2は、1対の信号線21をそれぞれ絶縁カバー22で被覆して撚った構成である。
 この対撚り信号線2は、伝送ケーブル1の長手方向に垂直な断面の略中心に配置されている。対撚り信号線2は、必ずしも伝送ケーブル1の中心に正確に配置されている必要はなく、上記断面で見た場合に、対撚り信号線2の一部が、伝送ケーブル1の中心点と重なればよい。
 対撚り信号線2に使用する信号線のサイズは、AWG28~AWG34の範囲のケーブルであることが好ましい。なお、AWGとは、米国ワイヤーゲージ(American Wire Gauge)の略称であり、同軸ケーブルの業界で広く用いられている規格である。
 対撚り信号線2の外周には、対撚り信号線2を囲むように、2対の信号線対3と、電力線41およびアース線42からなる電源線対4とが配置されている。
 信号線対3は、1対の信号線31と、これら信号線31に沿って配置されたドレイン線32とを備えている。それぞれの信号線31は、絶縁カバー33により絶縁されている。ドレイン線32および絶縁カバー33により被覆された信号線31は、1本に纏められた上で、シールド材34により被覆されている。
 信号線対3は、信号線を平行に束ねたツイナックスケーブルであることが好ましいが、対撚り線であるSTPケーブルであってもよい。
 信号線対3に使用される信号線のサイズは、AWG28~AWG34の範囲のケーブルであることが好ましい。
 電力線41およびアース線42からなる電源線対4は、対撚り信号線2に接するように、かつ2対の信号線対3に対して、最も離れた位置に配置されている。そして、電源線対4には、他のケーブルとともにシールド材7に巻かれて、このシールド材7と接している。
 電源線41およびアース線42のサイズは、AWG20~AWG28の範囲のケーブルであることが好ましい。
 2対の信号線対3の間には、断面が円形のワイヤー形状である第2介在6が配置されている。同様に、電源線対4と一方の信号線対3との間と、電源線対4ともう一方の信号線対3との間とにも第2介在6が配置されている。これら3本の第2介在には、他のケーブルとともにシールド材7に巻かれて、このシールド材7と接している。
 第2介在6は、対撚り信号線2の外周に配置された電源線対4と2対の信号線対3との間に生じた空間10を充填している。この第2介在6を配置することによって、伝送ケーブル1は、対撚り信号線2を中心として、電源線対4と、2対の信号線対3と、3本の第2介在6とが、略断面円形状になるように配置される。また、電源線対4と、2対の信号線対3と、3本の第2介在6とは、シールド材7に巻かれて、このシールド材7と接している。
 伝送ケーブル1を構成するケーブルのうち、対撚り信号線2を除く、2対の信号線対3と、電源線対4と、3本の第2介在6とは、対撚り信号線2をケーブルの中心に配置し、その周辺をヘリカル状に覆うように配置されている。
 第2介在の外径は0.55mm~0.80mmであり、その材質はポリプロピレン(PP)であるが、同様の機能を果たすものであれば、この構成のみに限定されない。
 対撚り信号線2を伝送ケーブル1のケーブルの中心に配置することで、対撚り信号線2の周囲に2対の信号線対3および電源線対4を配置する際に、配置バランスがよくなり、伝送ケーブル1内の一部に大きな負荷がかからないため、これらケーブルが潰れることを防げる。
 信号線対3と電源線対4との間と、2対の信号線対3の間とに第2介在6を配置することで、信号線対3が潰れることをより確実に防げる。
 信号線対3に対撚り線ではなく、平行に束ねられたツイナックスケーブルを使用することで、1対の対撚り信号線2と、2対のツイナックスケーブルと、電源線対4とを束ねた集合体の外径をより小さくできる。集合体の外径が小さくなることで、シールド材7としての金属導体の編組や、外被8に使用する材料の量も減らせる。
 また、ツイナックスケーブルは、1対の信号線同士が平行に配置されているため、対撚り信号線と比較して容易にスキューを小さくできる。
 また、ツイナックスケーブルは信号線がまっすぐなケーブルであるため、完成した伝送ケーブル1の単位長さあたりの信号線の長さが、撚られているケーブルと比較して短くなる。そのため、使用する導体の量を少なくできる。
 また、伝送ケーブル1のケーブル中心に介在を配置しないため、ケーブルの外径を小さくできる。
 図2は、同実施形態の第1変形例に係る伝送ケーブルを示す断面図である。
 この第1変形例では、2対の信号線対3が、ともに、外周を構成する面のうちのより平坦な面35がシールド材7の内周面に接するように配置されている。そして、2対の信号線対3の外周面のうちの面35とは反対側にある面36が対撚り信号線2と接している。
 この構成によれば、伝送ケーブル1を構成する各ケーブルが、よりバランスよく配置されるため、これらケーブルが潰れることを防げる。
 図3は、同実施形態の第2変形例に係る伝送ケーブルを示す断面図である。
 この第2変形例では、2対の信号線対3が、ともに、外周を構成する面のうちのより平坦な面35が対撚り信号線2に接するように配置されている。そして、2対の信号線対3の外周を構成する面のうちの面35とは反対側にある面36が、シールド材7の内周面と接している。
 この構成によれば、伝送ケーブル1を構成する各ケーブルが、よりバランスよく配置されるため、これらケーブルが潰れることを防げる。
<第2実施形態>
 図4は、本発明の第2実施形態に係る伝送ケーブル1Aの構成を示す断面図である。
 本実施形態に係る伝送ケーブル1Aは、中心に配置される対撚り信号線2に対して、2本の第1介在23が対撚り信号線2の接点を挟むように、対撚り信号線2に沿って配置されている。2本の信号線21と2本の第1介在22の計4本は、撚り合わされてカッド撚りされている。
 第1介在の外径は、0.55mmであり、その材質はポリプロピレン(PP)である。
 これ以外の構成は、上記第1の実施形態の構成と同様であり、対撚り信号線2は、伝送ケーブル1の長手方向に垂直な断面の略中心に配置され、その周囲に信号線対3と電源線対4とがヘリカル状に配置されている。信号線対3は信号線を平行に束ねたツイナックスケーブルであることが好ましいが、対撚り線の形態であるSTPケーブルを使用してもよい。
 対撚り信号線2に2本の第1介在23を追加し、カッド撚りの形態にすることによって、対撚り信号線2の断面形状がより真円に近づく。そのため、対撚り信号線2の周囲に2対の信号線対3および電源線対4を配置したときに、よりバランスよく配置でき、信号線が潰れることをより確実に防げる。
 また、2対の信号線対3は、ともに、外周を構成する面のうちのより平坦な面35がシールド材7の内周面に接するように配置されている。そして、外周を構成する面のうちの面35とは反対側にある面36が、対撚り信号線2と接している。
 この構成によれば、伝送ケーブル1を構成する各ケーブルが、よりバランスよく配置されるため、これらケーブルが潰れることをより確実に防げる。
 図5は、同実施形態の変形例に係る伝送ケーブルを示す断面図である。
 この変形例では、2対の信号線対3は、ともに、外周を構成する面のうちのより平坦な面35が、対撚り信号線2に接するように配置されている。そして、信号線対3の外周を構成する面のうちの面35とは反対側にある面36が、シールド材7の内周面と接している。
 この構成によれば、伝送ケーブル1を構成する各ケーブルが、よりバランスよく配置されるため、これらケーブルが潰れることをより確実に防げる。
 本発明の伝送ケーブルによれば、ケーブルの潰れによる減衰特性の悪化を防止できてかつUSB3.0規格に準拠したUSBケーブルを提供できる。
 1  伝送ケーブル
 2  対撚り信号線
 21 信号線
 22 絶縁カバー
 23 第1介在
 3  信号線対
 31 信号線
 32 ドレイン線
 33 絶縁カバー
 4  電源線
 41 電力線
 42 アース線
 43 絶縁カバー
 6  第2介在
 7  シールド材
 8  外被
 9  STPケーブル
 10 空間
 11 伝送ケーブル

Claims (6)

  1.  対撚り信号線と;
     複数の信号線対と;
     電源線対と;を備え、
     前記対撚り信号線と前記複数の信号線対と前記電源線対とが、これらの長手方向に垂直な断面で見た場合に、前記対撚り信号線の周囲を前記複数の信号線対および前記電源線対が囲むように束ねられている
    ことを特徴とする伝送ケーブル。
  2.  前記対撚り信号線に対して、この対撚り信号線間の接点を挟む1対の第1介在が設けられ;
     前記対撚り信号線および前記1対の第1介在がカッド撚りされている;
    ことを特徴とする請求項1に記載の伝送ケーブル。
  3.  前記各信号線対と前記電源線対との間と、前記各信号線対同士の間とに、第2介在が配置されていることを特徴とする請求項1に記載の伝送ケーブル。
  4.  前記各信号線対が、ツイナックスケーブルであることを特徴とする請求項1に記載の伝送ケーブル。
  5.  前記各信号線対が、STPケーブルであることを特徴とする請求項1に記載の伝送ケーブル。
  6.  前記各対撚り信号線が、USB2.0規格用のUTPケーブルを構成する対撚り信号線であり;
     前記伝送ケーブルが、USB3.0規格に準拠するUSBケーブルである;
    ことを特徴とする請求項1に記載の伝送ケーブル。
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