CN103854769B - 一种抗干扰传输信号线及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种抗干扰传输信号线,包括外护套层及其包覆的导电体,其特征在于:所述导电体与外护套层之间还设有一层屏蔽层,所述屏蔽层由镀银涤纶制成。所述屏蔽层中的镀银涤纶上还含有氧化锡和氧化锑。该抗干扰传输信号线的制备方法,其特征在于包括如下步骤:a.屏蔽层制备:将涤纶面料进行镀银处理,制得镀银涤纶;b.将a步骤制得的镀银涤纶烘干,织成圆筒形;c.将导电体、经b步骤制得的圆筒形镀银涤纶、外护套层依次按照由内到外的顺序组合。该抗干扰传输信号线屏蔽作用好、抗干扰能力强,并且制备工艺简单、易操作、成本低,适于工业大规模生产和应用。

Description

一种抗干扰传输信号线及其制备方法
技术领域
本发明涉及一种抗干扰传输信号线,同时还涉及该抗干扰传输信号线的制备方法。
背景技术
信号线主要是指在电气控制电路中用于传递传感信息与控制信息的线路。随着现代科技的发展,各种通讯、数码设备与人们的生活变得愈加密切,但随之而来的问题是各种不同的信号、电磁波之间会相互产生干扰,从而妨碍信号的传输。
为了避免其他信号源的干扰,公开号为CN101252032A的发明专利申请文件共开了一种音频视频连接信号线,该信号线中包括PVC石墨复合屏蔽层,该PVC石墨复合屏蔽层还可以与金属丝编织网屏蔽层构成混合屏蔽层。公开号为CN201352464Y的实用新型申请文件公开了一种具有多种防护功能的信号线缆,该信号线中设有一层由聚酯铝塑复合膜及其外侧高密度钢丝铠装构成的屏蔽层。公开号为CN103247376A的发明专利申请文件公开了一种高屏蔽音频信号线,该信号线设有一层复合屏蔽层,该复合层由第一屏蔽层和第二屏蔽层组成,所述第一外屏蔽层采用镀锡铜丝,所述第二外屏蔽层采用铜箔丝。
上述信号线具有一定的抗干扰能力,但这些信号线一般只能对几MHz(兆赫兹)的干扰信号进行屏蔽,但对于WIFI信号、2.4GHz(千兆赫兹)以上的高频率信号的抗干扰能力较弱。随着无线城市这一理念的兴起,WIFI技术得到了广大的应用,人们的周围充斥着各种WIFI信号,因此解决WIFI信号以及2.4GHz以上的高频率信号对信号线中的信号干扰显得十分重要。
发明内容
为了解决现有信号线对WIFI信号以及2.4GHz以上的高频率信号的抗干扰能力不足的问题,本发明提供了一种能够屏蔽高频信号的抗干扰传输信号线,同时本发明还提供该信号线的制备方法。
为解决上述问题,本发明所采用的技术方案如下:
一种抗干扰传输信号线,包括外护套层及其包覆的导电体,所述导电体与外护套层之间还设有一层屏蔽层,所述屏蔽层由镀银涤纶制成。在涤纶上镀银,银元素附着在涤纶纤维以及填充在涤纶纤维缝隙中,形成一层紧密的银层,能够很好的将信号屏蔽。
优选的是,所述镀银涤纶中的银质量百分含量为10-25%,涤纶中所镀银质量百分含量低于10%,银不能很好地将涤纶纤维和纤维间空隙进行覆盖,屏蔽效能不足;涤纶中所镀银质量百分含量高于25%,会导致生产成本过高,不利于工业量产。
优选的是,所述屏蔽层中的镀银涤纶上还含有氧化锡和氧化锑,所述氧化锡和氧化锑的总质量占镀银涤纶总质量的5-10%,所述氧化锡和氧化锑的配比可以为任意比例。氧化锡和氧化锑的加入使得镀银纤维中的空隙得到进一步的填补,同时银原子、涤纶分子、以及氧化锡和氧化锑分子间由于范德华力的作用使得上述镀银涤纶面料中各分子或原子更加紧密、间隙更小,信号难以透过,从而其抗干扰能力更强。此外,氧化锡和氧化锑的加入,还能够有效的防止镀银涤纶中的银原子被氧化,起到很好的保护作用,避免银原子被氧化而造成屏蔽作用下降。
优选的是,所述屏蔽层与外护套层之间还设有一层保护层。该保护层由静电植绒布制成。
该抗干扰传输信号线的制备方法,包括如下步骤:
a.屏蔽层制备:将涤纶面料进行镀银处理,制得镀银涤纶,镀银工艺可以选择真空积淀法、溅射法、电镀法和化学镀法中的任一种;优选的镀银工艺为化学镀,化学镀具有良好的均镀和深镀能力,并且设备简单、易操作、成本低。
b.将a步骤制得的镀银涤纶烘干,织成圆筒形;
c.将导电体、经b步骤制得的圆筒形镀银涤纶和外护套层依次按照由内到外的顺序组合。
为使信号线的抗干扰性能更好,在进行b步骤之前将经a步骤制得的镀银涤纶烘干,然后在含氧化锡和氧化锑的水性溶液中浸泡30min;所述含氧化锡和氧化锑的水性溶液为酸性。为了在浸泡过程中,减少对面料的腐蚀,所述含氧化锡和氧化锑的水性溶液的质量浓度为5%。
本发明方案的抗干扰传输信号线,采用镀银涤纶制成的屏蔽层,由于在涤纶纤维以及填充在涤纶纤维缝隙中形成一层紧密的银层,从而增强了屏蔽作用,氧化锡和氧化锑的加入使得镀银纤维中的空隙得到进一步的填补,同时银原子、涤纶分子、以及氧化锡和氧化锑分子间由于范德华力的作用使得上述镀银涤纶面料中各分子或原子更加紧密、间隙更小,信号难以透过,从而其抗干扰能力更强。此外,氧化锡和氧化锑的加入,还能够有效的防止镀银涤纶中的银原子被氧化,起到很好的保护作用,避免银原子被氧化而造成屏蔽作用下降。本发明所采用的抗干扰传输信号线的制备方法,工艺简单,易操作、成本低,适于大规模生产应用。
下面结合具体实施方式对本发明作进一步详细说明。
具体实施方式
实施例1
一种抗干扰传输信号线,包括外护套层及其包覆的导电体,所述导电体与外护套层之间还设有一层屏蔽层,所述屏蔽层由镀银涤纶制成;镀银涤纶中面料含量为10%。该传输信号线的制备方法,包括如下步骤:
a.屏蔽层制备:将涤纶面料进行镀银处理,控制所镀银质量分数为整个镀银涤纶重量的10%,制得镀银涤纶;
b.将a步骤制得的镀银涤纶烘干,织成圆筒形;
c.将导电体、经b步骤制得的圆筒形镀银涤纶、外护套层依次按照由内到外的顺序组合。
实施例2
一种抗干扰传输信号线,其镀银涤纶面料中银的质量百分含量为18%,其余结构、参数和制作工艺与实施例1相同。
实施例3
一种抗干扰传输信号线,在镀银涤纶上还含有占总质量5%氧化锡和氧化锑,该氧化锡和氧化锑的添加是在实施例2中进行b步骤之前将经a步骤制得的镀银涤纶烘干,然后在含氧化锡和氧化锑水性溶液中浸泡30min;所述含氧化锡和氧化锑的水性溶液为酸性,氧化锡和氧化锑的浓度为5%。其中氧化锡和氧化锑的比例为1:1。
实施例4
一种抗干扰传输信号线,其中氧化锡和氧化锑的比例为1:4,其余参数结构均与实施例3相同。
实施例5
一种抗干扰传输信号线,其中氧化锡和氧化锑的比例为2:3,其余参数结构均与实施例3相同。
实施例6
取由实施例1、实施例2和实施例3分别制备的传输信号线中的屏蔽层,同时采用现有的分别含有金属丝屏蔽层、铝箔屏蔽层的传输信号线的屏蔽层,对这五种传输信号线进行屏蔽效能测试。屏蔽体的有效性是用屏蔽效能来度量的,屏蔽效能越大其屏蔽效果越好,单位为dB。测试的频率分别为1GHz、2GHz、3GHz、4GHz和5GHz。所采用的测试仪器为信号产生器(E8251A)、频谱分析仪(E4440A)和法兰同轴传输线(CT-1)。
将上述五种传输信号线的屏蔽层分别放入法兰同轴传输线中,利用信号产生器(E8251A)分别产生上述测试用频率,将所产生的信号接入法兰同轴传输线(CT-1)的输入端,然后对在其输出端利用频谱分析仪(E4440A)进行测试,测试结果如下表:
从上述数据可以看出,实施例1、实施例2和实施例3的屏蔽效能明显优于传统的具有金属丝屏蔽层或铝箔屏蔽层的传输信号线。其中,在1GHz、2GHz的干扰信号源下,采用铝箔屏蔽层的信号传输线与实施例1(含10%的镀银涤纶)的屏蔽效能相差值约16dB,在3GHz、4GHz和5GHz的信号干扰源的情形下,屏蔽效能相差值约17dB,可以看出,采用本发明方案在高频信号干扰下的屏蔽作用越优。从测试数据来看,所镀银量越高、屏蔽效能越好;含有氧化锡和氧化锑的信号传输线屏蔽效能优于不含有氧化锡和氧化锑。
上述实施方式仅为本发明的优选实施方式,不能以此来限定本发明保护的范围,本领域的技术人员在本发明的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本发明所要求保护的范围。

Claims (9)

1.一种抗干扰传输信号线,包括外护套层及其包覆的导电体,其特征在于:所述导电体与外护套层之间设有一层屏蔽层,所述屏蔽层由镀银涤纶制成;所述屏蔽层中的镀银涤纶上含有氧化锡和氧化锑,所述氧化锡和氧化锑的总质量占镀银涤纶总质量的5-10%。
2.根据权利要求1所述的抗干扰传输信号线,其特征在于:所述镀银涤纶中的银的质量百分含量为10-25%。
3.根据权利要求1或2所述的抗干扰传输信号线,其特征在于:所述屏蔽层与外护套层之间设有一层保护层。
4.根据权利要求3所述的抗干扰传输信号线,其特征在于:所述保护层由静电植绒布制成。
5.一种如权利要求1所述的抗干扰传输信号线的制备方法,其特征在于包括如下步骤:
a.屏蔽层制备:将涤纶面料进行镀银处理,制得镀银涤纶;
b.将a步骤制得的镀银涤纶烘干,织成圆筒形;
c.将导电体、经b步骤制得的圆筒形镀银涤纶、外护套层依次按照由内到外的顺序组合。
6.根据权利要求5所述的抗干扰传输信号线的制备方法,其特征在于:所述a步骤中的镀银处理工艺为化学镀。
7.根据权利要求5所述的抗干扰传输信号线的制备方法,其特征在于:所述a步骤中的镀银处理工艺为电镀、溅射和真空沉淀中的任一种工艺。
8.根据权利要求5-7任一项所述的抗干扰传输信号线的制备方法,其特征在于:在进行b步骤之前将经a步骤制得的镀银涤纶烘干,然后在含氧化锡和氧化锑的水性溶液中浸泡30min;所述含氧化锡和氧化锑水的性溶液为酸性。
9.根据权利要求8所述的抗干扰传输信号线的制备方法,其特征在于:所述含氧化锡和氧化锑的水性溶液的质量浓度为5%。
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