CN109841314B - 带有编织屏蔽的电缆 - Google Patents

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Abstract

本发明提供带有编织屏蔽的电缆,其屏蔽特性、耐弯曲性和耐扭转性优异。一种带有编织屏蔽的电缆(1),具备导体(2)、以覆盖导体(2)侧周的方式设置的绝缘层(3)、以覆盖绝缘层(3)侧周的方式设置的编织屏蔽层(6)以及以覆盖编织屏蔽层(6)侧周的方式设置的护套(7)。编织屏蔽层(6)包括内侧编织屏蔽层(4)和设于其侧周的外侧编织屏蔽层(5),内侧编织屏蔽层(4)为金属裸线以交叉方式编织而成的编织屏蔽,外侧编织屏蔽层(5)为铜箔丝与金属裸线以交叉方式编织而成的交织编织屏蔽。

Description

带有编织屏蔽的电缆
技术领域
本发明涉及带有编织屏蔽的电缆。
背景技术
对于进行汽车焊接、部件组装等的生产线中利用的工业用机器人(工作机械),使用了信号传输电缆、电源电缆或它们的复合电缆。该工业用机器人(工作机械)中使用的电缆必须抑制电磁干扰(EMI:Electromagnetic Interference),因此,一般使用具有编织屏蔽层的带有编织屏蔽的电缆(例如专利文献1~3)。其中,专利文献3中,为了提高屏蔽特性,提出了使编织屏蔽层为多层。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2011-054398号公报
专利文献2:日本特开2015-069733号公报
专利文献3:日本特开2004-214137号公报
发明内容
发明所要解决的课题
工业用机器人中使用的电缆应用于可动部布线,反复承受严重的弯曲、扭转。因此,如果使编织屏蔽层为多层,则与单层情况相比,电缆变硬,耐弯曲性和耐扭转性降低,尤其是外侧的编织屏蔽层变得容易由于疲劳而断裂。如果欲以这种方式提高屏蔽特性而使编织屏蔽层为多层,则与单层情况相比,编织屏蔽层整体的寿命会缩短。
本发明的目的在于,提供屏蔽特性、耐弯曲性和耐扭转性优异的带有编织屏蔽的电缆。
用于解决问题的方法
根据本发明的一个方式,提供一种带有编织屏蔽的电缆,
具备:
导体,
以覆盖所述导体侧周的方式设置的绝缘层,
以覆盖所述绝缘层侧周的方式设置的编织屏蔽层,以及
以覆盖所述编织屏蔽层侧周的方式设置的护套;
所述编织屏蔽层包含内侧编织屏蔽层和设于其侧周的外侧编织屏蔽层;
所述内侧编织屏蔽层为金属裸线以交叉方式编织而成的编织屏蔽;
所述外侧编织屏蔽层为铜箔丝和金属裸线以交叉方式编织而成的编织屏蔽。
发明的效果
根据本发明,能够提供屏蔽特性、耐弯曲性和耐扭转性优异的带有编织屏蔽的电缆。
附图说明
图1为示意性表示本发明一个实施方式涉及的带有编织屏蔽的电缆(同轴电缆)的构成例的截面图。
图2为示意性表示本发明一个实施方式涉及的编织屏蔽层的构成例的示意图。
图3为弯曲试验的概念图。
图4为扭转试验的概念图。
图5为示意性表示本发明另一实施方式涉及的带有编织屏蔽的电缆(多芯电缆)的构成例的截面图。
符号说明
1:同轴电缆;2:导体;3:绝缘层;4:内侧编织屏蔽层;5:外侧编织屏蔽层;4a、5a:第1倾斜(斜め持ち)单元;4b、5b:第2倾斜单元;6:编织屏蔽层;7:护套。
具体实施方式
1.本发明一个实施方式
以下,参照附图对本发明一个实施方式涉及的带有编织屏蔽的电缆(同轴电缆)进行说明。
(1)同轴电缆的使用部位
首先,列举具体例子简单地对可以使用本实施方式涉及的同轴电缆的部位进行说明。
本实施方式涉及的同轴电缆在例如进行汽车焊接、部件组装等的生产线中利用的工业用机器人(工作机械)或与此相似的自动化装置中,用于摄像头传感器的信号传输。对于在这样的部位中使用的同轴电缆,根据工业用机器人等的结构、生产线的线长,可以存在5m~50m这样各种长度的电缆。因此,对于同轴电缆,要求具有优异的电特性,以能够切实地进行信号传输,并且能够应对长距离的信号传输。具体而言,要求同轴电缆需要静电容量小、特性阻抗高、信号的衰减量小。
而另一方面,摄像头传感器有时也会设置于工业用机器人等的可动部,因而对于同轴电缆,要求适合于可动部布线,即,要求即使在反复承受弯曲、扭转的条件下(例如,以电缆外径3倍左右的弯曲半径进行的弯曲、以电缆外径20倍左右的扭转长度进行的扭转),也满足例如40万~60万次以上的高寿命化(耐弯曲性、耐扭转性)。
即,对于本实施方式涉及的同轴电缆,要求兼具适合于长距离传输的电特性和耐弯曲性、耐扭转性。为了应对该要求,本实施方式涉及的同轴电缆构成为如下所述。
(2)同轴电缆的示意构成
图1为示意性表示本实施方式涉及的同轴电缆的构成例的截面图。
(整体构成)
如图1所示,本实施方式中举例说明的同轴电缆1大致上构成为具备:导体(内部导体)2、以覆盖导体2侧周的方式设置的绝缘层3、由以覆盖绝缘层3侧周的方式设置的内侧编织屏蔽层4和外侧编织屏蔽层5这2层构成的编织屏蔽层(外部导体)6以及以覆盖编织屏蔽层6(即外侧编织屏蔽层5)侧周的方式设置的护套7。
(导体)
作为导体2,例如使用将多根铜或铜合金的裸线捻合而成的集合捻线。具体而言,可考虑使用由直径为0.05mm~0.08mm、伸长率为5%以上、拉伸强度为330MPa以上的裸线构成集合捻线,以能够应对长距离信号传输、耐弯曲及耐扭转。作为这样的裸线的具体例子,可列举Cu-0.3mass%Sn、Cu-0.2mass%In-0.2mass%Sn等。
此外,导体2的捻距优选为导体2外径的10倍以上14倍以下。通过使捻距小于外径的10倍,虽能提高耐弯曲性,但会使扭转性变差。通过使捻距超过外径的14倍,虽能提高扭转性,但耐弯曲性变差。通过设为导体2外径的10倍以上14倍以下,能够兼顾耐弯曲性和耐扭转性。
(绝缘层)
绝缘层3是由具有绝缘性的树脂材料以围绕导体2的方式形成的层。
为了保证同轴电缆1良好的电特性,绝缘层由介电常数更低、发泡度30%以上50%以下的发泡绝缘树脂层(例如发泡聚丙烯或照射交联发泡聚乙烯)形成。
需说明的是,因弯曲、扭转同轴电缆11时产生的应变会有使包含发泡绝缘树脂层的绝缘层13受到断裂等损伤的危险。为了防止这样的损伤而进行增强,可以在发泡绝缘树脂层的外周使用相同的树脂材料来形成充实挤出层。该充实挤出层在填埋出现在发泡绝缘树脂层的表面的发泡的孔的同时,与发泡绝缘树脂层一体化(粘接)来增强。该充实挤出层例如,优选伸长率为300%以上、拉伸强度为25MPa以上、介电常数为2.5以下。
作为发泡绝缘树脂和其外周的充实挤出层的形成材料的组合,可以考虑例如发泡聚丙烯和非发泡聚丙烯的组合,或者照射交联发泡聚乙烯和照射交联聚乙烯的组合。
进而,在发泡绝缘树脂层的内周(即,导体2的外周),还可以使用介电常数低的非发泡树脂材料通过管式挤出来形成非发泡树脂层。由于在导体2的外周通过管式挤出非充实地形成这样的非发泡树脂层,导体2能够与非发泡树脂层独立地移动,提高同轴电缆1的耐弯曲性、扭转性。
作为上述非发泡树脂层的形成材料,可考虑使用例如四氟乙烯-六氟丙烯共聚物(FEP)(ε=2.1)、四氟乙烯-全氟烷基乙烯基醚共聚物(PFA)(ε=2.1)等。
(编织屏蔽层)
编织屏蔽层6是作为传输信号的泄漏、来自外部的噪音的对策而设置的层。本实施方式中,编织屏蔽层6由内侧编织屏蔽层4和外侧编织屏蔽层5这2层构成。
图2为示意性表示本实施方式涉及的同轴电缆中内侧编织屏蔽层4(或外侧编织屏蔽层5)的构成例的说明图。如图2所示,本实施方式的内侧编织屏蔽层4(外侧编织屏蔽层5)是第1倾斜单元4a(5a)和第2倾斜单元4b(5b)以交叉方式编织而成的编织屏蔽。
即,将第1倾斜单元4a(5a)向一个方向(例如顺时针方向)、第2倾斜单元4b(5b)向相反方向(例如逆时针方向)螺旋状缠绕,构成第1倾斜单元4a(5a)和第2倾斜单元4b(5b)以交叉方式编织而成的内侧编织屏蔽层4(外侧编织屏蔽层5)。
如后所述,内侧编织屏蔽层4全部由以金属裸线形成的编织屏蔽构成,外侧编织屏蔽层5由铜箔丝和金属裸线的编织屏蔽构成。因此,即使同轴电缆1长,也能够在满足直流往复电阻的要求的同时,提高耐弯曲性、耐扭转性。
第1倾斜单元4a(5a)和第2倾斜单元4b(5b)的各端数(持ち数,number of ends)和锭数(打ち数,number of spindles)以及缠绕间距可以根据电缆的外形尺寸适当选择。
(内侧编织屏蔽层)
构成内侧编织屏蔽层4的第1倾斜单元4a和第2倾斜单元4b均为多根金属裸线(铜线或铜合金线、或对其实施镀敷而得的线)。即,内侧编织屏蔽层4全部由金属裸线构成。因此,内侧编织屏蔽层4的导体电阻小,具有高屏蔽效果。
(外侧编织屏蔽层)
另一方面,构成外侧编织屏蔽层5的第1倾斜单元5a为多根铜箔丝,第2倾斜单元5b为多根金属裸线(铜线或铜合金线、或对其实施镀敷而得的线)。即,外侧编织屏蔽层5由铜箔丝和金属裸线的编织屏蔽(交织编织屏蔽)构成。
铜箔丝是在聚酯等中心丝上缠绕铜箔而成,因而与金属裸线相比,耐弯曲、扭转性优异,但导体电阻高。因此,通过以由铜箔丝形成的第1倾斜单元5a和由金属裸线形成的第2倾斜单元5b构成外侧编织屏蔽层5,能够降低外侧编织屏蔽层5的导体电阻。
此外,铜箔丝比金属裸线软。通过使由铜箔丝形成的第1倾斜单元5a和由金属裸线形成的第2倾斜单元5b交叉,在使同轴电缆弯曲、扭转时,在交叉的部位,铜箔丝倾斜单元5a成为金属裸线倾斜单元5b的缓冲材料,能够防止金属裸线的扭结。因此,能够提高同轴电缆的耐弯曲性、耐扭转性。
即,外侧编织屏蔽5为由铜箔丝和金属裸线形成的交织编织,因此与由金属裸线形成的内侧编织屏蔽层4相比,耐弯曲性、耐扭转性优异。编织屏蔽在反复进行弯曲、扭转时容易从外侧断裂,但外侧编织屏蔽5的耐弯曲性、扭转性优异,因此,编织屏蔽层6作为整体,耐弯曲性、耐扭转性提高。其中,万一内侧编织屏蔽层4的一部分断裂,则由于存在外侧编织屏蔽5而保持导通,此外,刺穿护套而突出来的危险性小。
优选以第1倾斜单元5a所占面积与第2倾斜单元5b所占面积的比率为40~60%的方式来构成。
第1倾斜单元5a所占面积A与第2倾斜单元5b所占面积B的比率A/(A+B)优选为40~60%,特别优选为约50%。如果比率低于40%,则虽然金属裸线的比率变大而外侧编织屏蔽导体的电阻降低、噪音特性变好,但存在耐弯曲寿命变差的可能。此外还因为,如果比率超过60%,则虽然铜箔丝的比率变大而编织屏蔽导体的耐弯曲寿命变长,但编织屏蔽导体的电阻变大、噪音特性变差。如果比率为约50%,则耐弯曲寿命与电阻的平衡最好。
进而,本实施方式中,优选第1倾斜单元5a的铜箔丝比第2倾斜单元5b的金属裸线粗。由此,在金属裸线周围产生了金属裸线能够移动的空间,而且施加于同轴电缆的应力更多地作用于柔软性、挠性优异的铜箔丝倾斜单元5a,因此能够进一步提高同轴电缆的耐弯曲性、耐扭转性。
将铜箔丝的直径设为D1、将金属裸线的直径设为D2时,D1/D2比的值优选为1.2以上、2.5以下。低于1.2的情况下,提高耐弯曲性、耐扭转性的效果小;此外,如果超过2.5,则编织屏蔽导体电阻值变大,是不优选的。
(护套)
此外,图1中,护套7是成为构成同轴电缆1最外层的外皮的层。作为护套7的形成材料,可考虑使用例如聚氯乙烯(PVC)树脂、聚氨酯(PU)树脂等,以能够保护电缆免受外力。
(4)本实施方式涉及的效果
根据本实施方式,通过将编织屏蔽层设为由内侧编织屏蔽层和设于其侧周(外周)的外侧编织屏蔽层构成、将内侧编织屏蔽层设为金属裸线以交叉方式编织而成的编织屏蔽、将外侧编织屏蔽层设为铜箔丝和金属裸线以交叉方式编织而成的交织编织屏蔽,能够获得屏蔽特性、耐弯曲性和耐扭转性优异的同轴电缆。
2.本发明另一实施方式
以下,参照附图对本发明另一实施方式涉及的带有编织屏蔽的电缆(多芯电缆)进行说明。
(1)多芯电缆的使用部位
本实施方式涉及的多芯电缆也在例如进行汽车焊接、部件组装等的生产线中利用的工业用机器人(工作机械)或与此相似的自动化装置中,作为信号传输用或电源线来使用。根据工业用机器人等的结构、生产线的线长,这样的地方使用的多芯电缆可以存在5m~50m的各种长度。
而另一方面,多芯电缆有时也会设于工业用机器人等的可动部,因而对于多芯电缆,要求适合用于可动部布线,即,即使在反复承受弯曲、扭转的条件下(例如以电缆外径3倍左右的弯曲半径进行的弯曲、以电缆外径20倍左右的扭转长度进行的扭转)也满足例如40~60万次以上的高寿命化(耐弯曲性、耐扭转性)。
即,对于本实施方式涉及的多芯电缆,也要求具备耐弯曲性、耐扭转性。为了应对该要求,本实施方式涉及的多芯电缆构成为如下所述。
(2)多芯电缆的概略构成
图5为示意性表示本实施方式涉及的多芯电缆的构成例的截面图。
(整体构成)
如图5所示,本实施方式中举例说明的多芯电缆60大致上构成为具备:多根绝缘电线61、包含以覆盖它们侧周的方式设置的内侧编织屏蔽层64和外侧编织屏蔽层65这2层的编织屏蔽层66以及以覆盖编织屏蔽层66(即外侧编织屏蔽层65)侧周的方式设置的护套67。
(导体)
作为导体62,例如使用将多根铜线或铜合金裸线捻合而成的集合捻线。具体而言,可考虑使用由直径为0.05mm~0.08mm、伸长率为5%以上、拉伸强度为330MPa以上的裸线形成的集合捻线,以能够应对长距离信号传输、耐弯曲且耐扭转。作为这样的裸线的具体例子,可列举Cu-0.3mass%Sn、Cu-0.2mass%In-0.2mass%Sn等。
(绝缘层)
绝缘层63是由具有绝缘性的树脂材料以围绕导体62的方式形成的层。该绝缘层例如由四氟乙烯-乙烯共聚物(ETFE)等氟树脂形成。
绝缘电线61包含导体62和以覆盖导体62侧周的方式设置的绝缘层63。2根绝缘电线61捻合制成双捻线,图5中显示的是3根双捻线进一步捻合状态的缆芯。一般,各双捻线以绝缘电线61的捻距各自不同的方式构成。
(编织屏蔽层)
编织屏蔽层66在同轴电缆的实施方式中已经说明,这里省略说明。
(护套)
护套67在同轴电缆的实施方式中已经说明,这里省略说明。
(4)本实施方式涉及的效果
根据本实施方式,通过将编织屏蔽层设为由内侧编织屏蔽层和设于其侧周(外周)的外侧编织屏蔽层构成、将内侧编织屏蔽层设为金属裸线以交叉方式编织而成的编织屏蔽、将外侧编织屏蔽层设为铜箔丝与金属裸线以交叉方式编织而成的交织编织屏蔽,能够获得屏蔽特性、耐弯曲性和耐扭转性优异的多芯电缆。
3.本发明进一步的其他实施方式
以上,具体地对本发明的实施方式进行了说明,但本发明的技术范围不限于上述实施方式,在不脱离其宗旨的范围内可以有各种变更。
实施例
接下来,具体地对本发明的实施例进行说明。但本发明不限定于以下实施例的内容。
(同轴电缆的实施例1-1)
本实施例中,通过进行管式挤出,将由相当于24AWG(American wire gauge,美国线规)的50/0.08mm的集合捻线(直径0.65mm,捻距约8mm)形成的导体2(内部导体)用介电常数ε=2.1的由FEP形成的厚度0.15mm的第1绝缘层被覆,用由以发泡度为40%的方式发泡而成的发泡PP形成的厚度0.5mm的第2绝缘层被覆,进而,用介电常数ε=2.26且由(非发泡)PP形成的厚度0.65mm的第3绝缘层被覆,构成外径为3.3mm的绝缘层3。然后,在该绝缘层3上,设置由外径0.08mm的金属裸线形成的第1倾斜单元4a(端数8、锭数8)与由外径0.08mm的金属裸线形成的第2倾斜单元4b(端数8、锭数8)以交叉方式按间距26mm(角度23°)编织而成的内侧编织屏蔽层4。进一步在其上用由外径0.08mm的铜箔丝形成的第1倾斜单元5a(端数8、锭数8)和由外径0.08mm的金属裸线形成的第2倾斜单元5b(端数8、锭数8)以交叉方式按间距30mm(角度23°)编织而成的外侧编织屏蔽层5被覆,形成包括2层的编织屏蔽层6。进一步在编织屏蔽层6外周侧配置厚度1.13mm的PVC护套7,构成外径6.5mm的同轴电缆1。导体2中使用的金属裸线和编织屏蔽层6中使用的金属裸线为Cu-0.3mass%Sn的合金,表面实施了镀锡。此外,铜箔丝使用铜箔缠绕在聚酯丝上而成的铜箔丝。
(同轴电缆的实施例1-2)
将外侧编织屏蔽层5的第1倾斜单元5a设为由外径0.11mm的铜箔丝形成的第1倾斜单元5a(端数8、锭数8),将护套的厚度设为1.08mm,除此以外,以与上述实施例1-1同样的条件构成同轴电缆。
(同轴电缆的比较例1-1)
将外侧编织屏蔽层5的第1倾斜单元5a设为由外径0.08mm的金属裸线形成的第1倾斜单元5a(端数8、锭数8)(即,内侧编织屏蔽层4和外侧编织屏蔽层5均设为全部由金属裸线形成的编织屏蔽层6),除此以外,以与上述实施例1-1同样的条件构成同轴电缆。
(同轴电缆的比较例1-2)
将内侧编织屏蔽层4的第1倾斜单元4a设为由外径0.08mm的铜箔丝形成的第1倾斜单元4a(端数8、锭数8)(即,内侧编织屏蔽层4和外侧编织屏蔽层5均设为由交织编织屏蔽形成的编织屏蔽层6),除此以外,以与上述实施例1-1同样的条件构成同轴电缆。
(多芯电缆的实施例2-1)
本实施例中,通过进行管式挤出,将由相当于25AWG(American wire gauge)的40/0.08mm的集合捻线(直径0.58mm、捻距约12mm)形成的导体62用厚度0.2mm的绝缘层63被覆,构成外径为0.98mm的绝缘电线61。准备将该绝缘电线61分别以捻距12mm、15mm、18mm捻合而成的3根双捻线,进一步将这3根双捻线以捻距23mm捻合,构成缆芯。然后,在该缆芯外周设置由外径0.08mm的金属裸线形成的第1倾斜单元4a(端数8、锭数8)和由外径0.08mm的金属裸线形成的第2倾斜单元4b(端数8、锭数8)以交叉方式按间距26mm(角度23°)编织而成的内侧编织屏蔽层64。进一步在其上用由外径0.08mm的铜箔丝形成的第1倾斜单元5a(端数8、锭数8)和由外径0.08mm的金属裸线形成的第2倾斜单元5b(端数8、锭数8)以交叉方式按间距30mm(角度23°)编织而成的外侧编织屏蔽层65被覆,形成包括2层的编织屏蔽层66。在编织屏蔽层66的外周侧配置厚度0.85mm的PVC护套67,构成外径6.5mm的多芯电缆60。导体62中使用的金属裸线和编织屏蔽层66中使用的金属裸线为Cu-0.3mass%Sn的合金,表面实施了镀锡。此外,铜箔丝使用将铜箔缠绕在聚酯丝上而得的铜箔丝。
(多芯电缆的实施例2-2)
将外侧编织屏蔽层65的第1倾斜单元5a设为由外径0.11mm的铜箔丝形成的第1倾斜单元5a(端数8、锭数8),将护套的厚度设为0.8mm,除此以外,以与上述实施例2-1同样的条件构成多芯电缆。
(多芯电缆的比较例1-1)
将外侧编织屏蔽层65的第1倾斜单元5a设为由外径0.08mm的金属裸线形成的第1倾斜单元5a(端数8、锭数8)(即,内侧编织屏蔽层64和外侧编织屏蔽层65均设为全部由金属裸线形成的编织屏蔽层66),除此以外,以与上述实施例2-1同样的条件构成多芯电缆。
(多芯电缆的比较例1-2)
将内侧编织屏蔽层64的第1倾斜单元4a设为由外径0.08mm的铜箔丝形成的第1倾斜单元4a(端数8、锭数8)(即,内侧编织屏蔽层64和外侧编织屏蔽层65均设为由交织编织屏蔽形成的编织屏蔽层66),除此以外,以与上述实施例2-1同样的条件构成多芯电缆。
(弯曲试验)
对上述同轴电缆和多芯电缆的各实施例和比较例进行弯曲试验。
弯曲试验通过下述方法进行:如图3所示,在作为被试验体的电缆40(长度70cm)的下端悬挂荷重W=5N(500gf)的砝码,以在电缆40左右安装有弯曲形状的弯曲夹具43的状态下沿弯曲夹具43向左右方向施加弯曲角X=±90°的弯曲的方式使电缆40运动。关于弯曲R(弯曲半径),同轴电缆设为19mm,多芯电缆设为25mm。弯曲速度设为30次/分钟,弯曲次数是将向左右方向1个往返作为1次进行计算。然后,一边反复弯曲,一边由电缆40的两端对编织屏蔽层持续施加数V的电压,将电流值与试验开始时相比降低20%的时刻视为断线。
(扭转试验)
对上述同轴电缆和多芯电缆的各实施例和比较例进行扭转试验。
扭转试验如下进行:如图4所示,将作为被试验体的电缆40(长度70cm)的某一部位安装于不会旋转的固定卡盘52,并将向着其上部侧隔着约20倍电缆40外径的距离(扭转长度L=130mm)的另一部位安装于旋转卡盘54。然后,在电缆40下端悬挂荷重W=5N(500gf)的砝码。通过在该状态下使旋转卡盘54旋转,对电缆40在固定卡盘52与旋转卡盘54之间的部分施加±180度的扭转。旋转卡盘54以首先+180度旋转并复原、-180度旋转并复原的方式按照箭头50a、50b、50c、50d的顺序运动作为1个循环(计数时为1次)。扭转速度设为30次/分钟,扭转次数是将向各方向1个往返作为1次进行计算。然后,一边反复扭转,一边由电缆40的两端对编织屏蔽层持续施加数V的电压,将电流值与试验开始时相比降低20%的时刻视为断线。
(评价结果)
表1显示同轴电缆的实施例和比较例的评价结果,表2显示多芯电缆的实施例和比较例的评价结果。
[表1]
Figure BDA0001581905330000121
如表1所示,弯曲试验的结果是,对于本实施例涉及的同轴电缆,确认到即使经过作为对于同轴电缆的要求标准的50万次弯曲,也没有编织屏蔽层的断裂。
此外,扭转试验的结果是,对于本实施例涉及的同轴电缆,确认到即使经过作为对于同轴电缆的要求标准的150万次扭转,也没有编织屏蔽层的断裂。
其中,比较例1-2中,弯曲试验和扭转试验的结果良好,但编织屏蔽导体电阻高,与实施例1-1、1-2和比较例1-1相比,在屏蔽效果一点上较差。
[表2]
Figure BDA0001581905330000122
如表2所示,弯曲试验的结果是,对于本实施例涉及的多芯电缆,确认到即使经过作为对于多芯电缆的要求标准的50万次弯曲,也没有编织屏蔽层的断裂。
此外,扭转试验的结果是,对于本实施例涉及的多芯电缆,确认到即使经过作为对于多芯电缆的要求标准的150万次扭转,也没有编织屏蔽层的断裂。
其中,比较例2-2中,弯曲试验和扭转试验的结果良好,但编织屏蔽导体电阻高,与实施例2-1、2-2和比较例2-1相比,在屏蔽效果一点上较差。

Claims (4)

1.一种带有编织屏蔽的电缆,具备:
导体,
以覆盖所述导体侧周的方式设置的绝缘层,
以覆盖所述绝缘层侧周的方式设置的编织屏蔽层,以及
以覆盖所述编织屏蔽层侧周的方式设置的护套;
所述编织屏蔽层包含内侧编织屏蔽层和设于其侧周的外侧编织屏蔽层;
所述内侧编织屏蔽层为第1倾斜单元和第2倾斜单元全部由金属裸线构成、且第1倾斜单元和第2倾斜单元以交叉方式编织而成的编织屏蔽;
所述外侧编织屏蔽层为第1倾斜单元由铜箔丝构成、第2倾斜单元由金属裸线构成、且第1倾斜单元和第2倾斜单元以交叉方式编织而成的编织屏蔽,
所述外侧编织屏蔽层的第1倾斜单元所占面积A与第2倾斜单元所占面积B的比率、即A/(A+B)为40~60%,
将所述外侧编织屏蔽层的所述铜箔丝的外径设为D1、将所述外侧编织屏蔽层的所述金属裸线的外径设为D2时,D1>D2。
2.一种带有编织屏蔽的电缆,具备:
内部导体,
以覆盖所述内部导体侧周的方式设置的绝缘层,
由以覆盖所述绝缘层侧周的方式设置的编织屏蔽层形成的外部导体,以及
以覆盖所述外部导体侧周的方式设置的护套;
所述编织屏蔽层包含内侧编织屏蔽层和设于其侧周的外侧编织屏蔽层;
所述内侧编织屏蔽层为第1倾斜单元和第2倾斜单元全部由金属裸线构成、且第1倾斜单元和第2倾斜单元以交叉方式编织而成的编织屏蔽;
所述外侧编织屏蔽层为第1倾斜单元由铜箔丝构成、第2倾斜单元由金属裸线构成、且第1倾斜单元和第2倾斜单元以交叉方式编织而成的编织屏蔽,所述外侧编织屏蔽层的第1倾斜单元所占面积A与第2倾斜单元所占面积B的比率、即A/(A+B)为40~60%,
将所述外侧编织屏蔽层的所述铜箔丝的外径设为D1、将所述外侧编织屏蔽层的所述金属裸线的外径设为D2时,D1>D2。
3.一种带有编织屏蔽的电缆,具备:
具有多根在导体上被覆绝缘层而成的绝缘电线的缆芯,
覆盖所述缆芯侧周的编织屏蔽层,
以覆盖所述编织屏蔽层侧周的方式设置的护套;
所述编织屏蔽层包含内侧编织屏蔽层和设于其侧周的外侧编织屏蔽层;
所述内侧编织屏蔽层为第1倾斜单元和第2倾斜单元全部由金属裸线构成、且第1倾斜单元和第2倾斜单元以交叉方式编织而成的编织屏蔽;
所述外侧编织屏蔽层为第1倾斜单元由铜箔丝构成、第2倾斜单元由金属裸线构成、且第1倾斜单元和第2倾斜单元以交叉方式编织而成的编织屏蔽,
所述外侧编织屏蔽层的第1倾斜单元所占面积A与第2倾斜单元所占面积B的比率、即A/(A+B)为40~60%,
将所述外侧编织屏蔽层的所述铜箔丝的外径设为D1、将所述外侧编织屏蔽层的所述金属裸线的外径设为D2时,D1>D2。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的带有编织屏蔽的电缆,所述D1与所述D2之比D1/D2为1.2以上、2.5以下。
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