CN114144847A - 屏蔽扁平电缆 - Google Patents
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Abstract
屏蔽扁平电缆具有:多个地线,配置于第一面;一对信号线,设于所述多个地线之间,并且配置于所述第一面;绝缘层,覆盖所述多个地线和所述一对信号线;以及屏蔽层,覆盖所述绝缘层,在所述屏蔽扁平电缆的与长尺寸方向垂直的截面中,所述多个地线包括与所述一对信号线中的一个信号线相邻的地线,所述一对信号线之间的最短距离比所述相邻的地线与所述一个信号线之间的最短距离小。
Description
技术领域
本公开涉及一种屏蔽扁平电缆。
本申请主张基于在2020年7月2日提出申请的日本申请第2020-114586号的优先权,并引用所述日本申请所记载的所有记载内容。
背景技术
作为用于差动信号的高速传输的电缆,已知有屏蔽扁平电缆。在屏蔽扁平电缆中,例如有时在两条地线之间配置传输工作信号的两条信号线(例如专利文献1)。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2019-207835号公报
发明内容
本公开的屏蔽扁平电缆具有:多个地线,配置于第一面;一对信号线,设于所述多个地线之间,并且配置于所述第一面;绝缘层,覆盖所述多个地线和所述一对信号线;以及屏蔽层,覆盖所述绝缘层,在所述屏蔽扁平电缆的与长尺寸方向垂直的截面中,所述多个地线包括与所述一对信号线中的一个信号线相邻的地线,所述一对信号线之间的最短距离比所述相邻的地线与所述一个信号线之间的最短距离小。
附图说明
图1是表示第一实施方式的屏蔽扁平电缆的俯视图。
图2是表示第一实施方式的屏蔽扁平电缆的剖视图。
图3是表示第二实施方式的屏蔽扁平电缆的剖视图。
图4是表示第三实施方式的屏蔽扁平电缆的剖视图。
图5是表示第四实施方式的屏蔽扁平电缆的剖视图。
具体实施方式
[本公开所要解决的问题]
根据专利文献1所记载的屏蔽扁平电缆,虽然能达成所期望的目的,但是随着信号的进一步的高频化,恐怕会产生串扰。
本公开的目的在于提供一种能进一步减少串扰的屏蔽扁平电缆。
[本公开的效果]
根据本公开,能进一步减少串扰。
以下,对用于实施的方式进行说明。
[本公开的实施方式的说明]
首先,列举本公开的实施方案来进行说明。
〔1〕本公开的一个方案的屏蔽扁平电缆具有:多个地线,配置于第一面;一对信号线,设于所述多个地线之间,并且配置于所述第一面;绝缘层,覆盖所述多个地线和所述一对信号线;以及屏蔽层,覆盖所述绝缘层,在所述屏蔽扁平电缆的与长尺寸方向垂直的截面中,所述多个地线包括与所述一对信号线中的一个信号线相邻的地线,所述一对信号线之间的最短距离比所述相邻的地线与所述一个信号线之间的最短距离小。
在屏蔽扁平电缆的与长尺寸方向垂直的截面中,一对信号线之间的最短距离比与一对信号线中的一个信号线相邻的地线与该一个信号线之间的最短距离小。因此,能减小相邻的地线与该一个信号线之间的电容,从而能减少起因于电容性噪声的串扰。
〔2〕在〔1〕中,也可以是,在所述截面中,所述相邻的地线的与所述第一面平行的方向的最大尺寸比所述一个信号线的与所述第一面平行的方向的最大尺寸小。在该情况下,易于进一步减少串扰。
〔3〕在〔1〕或〔2〕中,也可以是,在所述截面中,所述一对信号线的中心间距离比所述相邻的地线与所述一个信号线的中心间距离小。在该情况下,易于进一步减少串扰。
〔4〕在〔1〕~〔3〕中,也可以是,在所述截面中,所述相邻的地线的截面积比所述一个信号线的截面积小。在该情况下,易于进一步减少串扰。
〔5〕本公开的另一个方案的屏蔽扁平电缆具有:第一地线、第二地线以及第三地线,配置于第一面;一对第一信号线和第二信号线,设于所述第一地线与所述第二地线之间,并且配置于所述第一面;一对第三信号线和第四信号线,设于所述第二地线与所述第三地线之间,并且配置于所述第一面;绝缘层,覆盖所述第一地线、所述第二地线、所述第三地线、所述第一信号线、所述第二信号线、所述第三信号线以及所述第四信号线;以及屏蔽层,覆盖所述绝缘层,所述第二信号线被配置为比所述第一信号线靠近所述第二地线,所述第四信号线被配置为比所述第三信号线靠近所述第三地线,在所述屏蔽扁平电缆的与长尺寸方向垂直的截面中,所述第一信号线与所述第二信号线之间的最短距离比所述第一地线与所述第一信号线之间的最短距离和所述第二地线与所述第二信号线之间的最短距离小,所述第三信号线与所述第四信号线之间的最短距离比所述第二地线与所述第三信号线之间的最短距离和所述第三地线与所述第四信号线之间的最短距离小,所述第一地线、所述第二地线以及所述第三地线各自的与所述第一面平行的方向的最大尺寸比所述第一信号线、所述第二信号线、所述第三信号线以及所述第四信号线各自的与所述第一面平行的方向的最大尺寸小,所述第一信号线与所述第二信号线的中心间距离比所述第一地线与所述第一信号线的中心间距离和所述第二地线与所述第二信号线的中心间距离小,所述第三信号线与所述第四信号线的中心间距离比所述第二地线与所述第三信号线的中心间距离和所述第三地线与所述第四信号线的中心间距离小。
能减小第一地线与第一信号线之间的电容、第二地线与第二信号线之间的电容、第二地线与第三信号线之间的电容以及第三地线与第四信号线之间的电容,从而能减少起因于电容性噪声的串扰。
[本公开的实施方式的详情]
以下,对本公开的实施方式进行详细说明,但本实施方式并不限定于此。需要说明的是,在本说明书和附图中,有时通过对具有实质上相同的功能构成的构成要素标注相同的附图标记来省略重复的说明。在各图中,为了便于说明,设定有XYZ正交坐标系。
(第一实施方式)
对第一实施方式进行说明。图1是表示第一实施方式的屏蔽扁平电缆的俯视图。图2是表示第一实施方式的屏蔽扁平电缆的剖视图。图2是沿着图1中的II-II线的剖视图。
如图1和图2所示,第一实施方式的屏蔽扁平电缆100具有沿着与XY平面平行的第一面101配置的多个地线110。屏蔽扁平电缆100还具有在第一面101中在地线110之间沿着地线110配置的多个信号线120。地线110和信号线120例如在X轴方向延伸。屏蔽扁平电缆100例如包括三条地线110和四条信号线120。地线110和信号线120例如由铜箔、镀锡软铜箔等金属形成。
三条地线110包括第一地线111、第二地线112以及第三地线113。第二地线112配置于第一地线111的+Y侧,第三地线113配置于第二地线112的+Y侧。即,在Y轴方向上,第二地线112配置于第一地线111与第三地线113之间。
四条信号线120包括第一信号线121、第二信号线122、第三信号线123以及第四信号线124。在Y轴方向上,第一信号线121和第二信号线122配置于第一地线111与第二地线112之间。第二信号线122配置于第一信号线121的+Y侧。因此,第一信号线121与第一地线111相邻,第二信号线122与第二地线112相邻。在Y轴方向上,第三信号线123和第四信号线124配置于第二地线112与第三地线113之间。第四信号线124配置于第三信号线123的+Y侧。因此,第三信号线123与第二地线112相邻,第四信号线124与第三地线113相邻。第一信号线121和第二信号线122这一第一信号线对126用于第一差动信号的传输,第三信号线123和第四信号线124这一第二信号线对127用于第二差动信号的传输。
屏蔽扁平电缆100具有夹着第一面101覆盖地线110和信号线120的绝缘层130。例如,绝缘层130具有第一面101的-Z侧的第一绝缘层131和第一面101的+Z侧的第二绝缘层132。第一绝缘层131在与第一面101相反的一侧具备第二面131A。第二绝缘层132在与第一面101相反的一侧具备第二面132A。第二面131A和132A是外表面的一个例子。
屏蔽扁平电缆100具有覆盖绝缘层130的屏蔽层140。屏蔽层140具有:第一屏蔽层141,覆盖第一绝缘层131的第二面131A;以及第二屏蔽层142,覆盖第二绝缘层132的第二面132A。只要设有第一屏蔽层141或第二屏蔽层142中的一个即可,为了使屏蔽扁平电缆100的柔性提高,可以不设置另一个。第一屏蔽层141和第二屏蔽层142也可以还覆盖绝缘层130的与ZX平面平行的侧面。
例如,地线110和信号线120是扁平导体,屏蔽扁平电缆100的与长尺寸方向垂直的截面(图2所示的截面)中的地线110和信号线120的形状是长方形。在图2所示的截面中,例如,地线110和信号线120的厚度(Z轴方向的尺寸)为0.01mm以上且0.10mm以下。
第一地线111具备-Y侧的侧面111A和+Y侧的侧面111B。第二地线112具备-Y侧的侧面112A和+Y侧的侧面112B。第三地线113具备-Y侧的侧面113A和+Y侧的侧面113B。第一信号线121具备-Y侧的侧面121A和+Y侧的侧面121B。第二信号线122具备-Y侧的侧面122A和+Y侧的侧面122B。第三信号线123具备-Y侧的侧面123A和+Y侧的侧面123B。第四信号线124具备-Y侧的侧面124A和+Y侧的侧面124B。
在图2所示的截面中,第一地线111的宽度、第二地线112的宽度以及第三地线113的宽度彼此相等,均为宽度Wg。第一地线111的宽度是侧面111A与侧面111B之间的距离,第二地线112的宽度是侧面112A与侧面112B之间的距离,第三地线113的宽度是侧面113A与侧面113B之间的距离。在图2所示的截面中,第一信号线121的宽度、第二信号线122的宽度、第三信号线123的宽度以及第四信号线124的宽度彼此相等,均为宽度Ws。第一信号线121的宽度是侧面121A与侧面121B之间的距离,第二信号线122的宽度是侧面122A与侧面122B之间的距离,第三信号线123的宽度是侧面123A与侧面123B之间的距离,第四信号线124的宽度是侧面124A与侧面124B之间的距离。例如,地线110的宽度Wg为0.10mm以上且0.20mm以下,信号线120的宽度Ws为0.20mm以上且0.30mm以下,宽度Wg比宽度Ws小。就是说,在图2所示的截面中,地线110的沿着第一面101的方向(Y轴方向)的最大尺寸比信号线120的沿着第一面101的方向(Y轴方向)的最大尺寸小。此外,在图2所示的截面中,地线110的截面积比信号线120的截面积小。
在图2所示的截面中,第一信号线121的侧面121B与第二信号线122的侧面122A之间的距离和第三信号线123的侧面123B与第四信号线124的侧面124A之间的距离彼此相等,均为距离L1ss。在图2所示的截面中,第一地线111的侧面111B与第一信号线121的侧面121A之间的距离、第二地线112的侧面112A与第二信号线122的侧面122B之间的距离、第二地线112的侧面112B与第三信号线123的侧面123A之间的距离以及第三地线113的侧面113A与第四信号线124的侧面124B之间的距离彼此相等,均为距离L1sg。例如,距离L1ss为0.25mm以上且0.45mm以下,距离L1sg为0.35mm以上且0.55mm以下,距离L1ss比距离L1sg小。就是说,在图2所示的截面中,相邻的两条信号线120之间的最短距离(Y轴方向的距离)比相邻的地线110与信号线120之间的最短距离(Y轴方向的距离)小。
在图2所示的截面中,第一信号线121的中心与第二信号线122的中心之间的距离和第三信号线123的中心与第四信号线124的中心之间的距离彼此相等,均为距离L2ss。在图2所示的截面中,第一地线111的中心与第一信号线121的中心之间的距离、第二地线112的中心与第二信号线122的中心之间的距离、第二地线112的中心与第三信号线123的中心之间的距离以及第三地线113的中心与第四信号线124的中心之间的距离彼此相等,均为距离L2sg。例如,距离L2ss为0.55mm以上且0.65mm以下,距离L2sg为0.60mm以上且0.70mm以下,距离L2ss比距离L2sg小。就是说,在图2所示的截面中,相邻的两条信号线120之间的中心间距离(Y轴方向的距离)比相邻的地线110与信号线120之间的中心间距离(Y轴方向的距离)小。
地线110和信号线120由绝缘层130覆盖,因此地线110和信号线120的上述那样的排列状态被保持住。
作为绝缘层130的材料,例如可列举出聚酯树脂、聚苯硫醚树脂、聚酰亚胺树脂等。作为聚酯树脂,可列举出聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂、聚萘二甲酸乙二醇酯树脂、聚萘二甲酸丁二醇酯树脂等。需要说明的是,在这些树脂中,从电特性、机械特性、成本等观点出发,优选聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂。第一绝缘层131和第二绝缘层132的厚度例如为9μm以上且100μm以下。
第一屏蔽层141和第二屏蔽层142分别包括从绝缘层130侧起依次配置的粘接层、树脂层以及金属层。作为金属层,例如使用铝箔。作为树脂层的材料,例如可列举出聚对苯二甲酸乙二醇酯、低介电常数聚乙烯等。在树脂层具备粘接性的情况下,也可以不包括粘接层。第一屏蔽层141和第二屏蔽层142的厚度例如为30μm以上且90μm以下。
在第一实施方式的屏蔽扁平电缆100中,距离L1ss比距离L1sg小。因此,能减小相邻的地线110与信号线120之间的电容,从而能减少起因于电容性噪声的串扰。例如,能减少使用第一信号线对126来传输的第一差动信号与使用第二信号线对127来传输的第二差动信号之间的串扰。
(第二实施方式)
对第二实施方式进行说明。图3是表示第二实施方式的屏蔽扁平电缆的剖视图。第二实施方式主要在信号线120的配置这一点与第一实施方式不同。
如图3所示,在第二实施方式的屏蔽扁平电缆200中,距离L2ss与距离L2sg彼此相等。另一方面,与第一实施方式同样地,距离L1ss比距离L1sg小,宽度Wg比宽度Ws小,地线110的截面积比信号线120的截面积小。例如,地线110的宽度Wg为0.10mm以上且0.20mm以下,信号线120的宽度Ws为0.20mm以上且0.30mm以下。例如,距离L1ss为0.25mm以上且0.50mm以下,距离L1sg为0.30mm以上且0.55mm以下。例如,距离L2ss和距离L2sg为0.55mm以上且0.70mm以下。
其他构成与第一实施方式是同样的。
在第二实施方式的屏蔽扁平电缆200中,也是距离L1ss比距离L1sg小。因此,能减小相邻的地线110与信号线120之间的电容,从而能减少起因于电容性噪声的串扰。例如,能减少使用第一信号线对126来传输的第一差动信号与使用第二信号线对127来传输的第二差动信号之间的串扰。
(第三实施方式)
对第三实施方式进行说明。图4是表示第三实施方式的屏蔽扁平电缆的剖视图。第三实施方式主要在地线和信号线的截面形状这一点与第一实施方式不同。
如图4所示,第三实施方式的屏蔽扁平电缆300具有三条地线310和四条信号线320来代替三条地线110和四条信号线120。
三条地线310包括第一地线311、第二地线312以及第三地线313。第二地线312配置于第一地线311的+Y侧,第三地线313配置于第二地线312的+Y侧。即,在Y轴方向上,第二地线312配置于第一地线311与第三地线313之间。
四条信号线320包括第一信号线321、第二信号线322、第三信号线323以及第四信号线324。在Y轴方向上,第一信号线321和第二信号线322配置于第一地线311与第二地线312之间。第二信号线322配置于第一信号线321的+Y侧。因此,第一信号线321与第一地线311相邻,第二信号线322与第二地线312相邻。在Y轴方向上,第三信号线323和第四信号线324配置于第二地线312与第三地线313之间。第四信号线324配置于第三信号线323的+Y侧。因此,第三信号线323与第二地线312相邻,第四信号线324与第三地线313相邻。第一信号线321和第二信号线322这一第一信号线对326用于第一差动信号的传输,第三信号线323和第四信号线324这一第二信号线对327用于第二差动信号的传输。
例如,地线310和信号线320是圆形导体,屏蔽扁平电缆300的与长尺寸方向垂直的截面(图4所示的截面)中的地线310和信号线320的形状是圆。在图4所示的截面中,例如,地线110的直径Dg为0.10mm以上且0.20mm以下,信号线120的直径Ds为0.20mm以上且0.30mm以下。就是说,在图4所示的截面中,地线310的沿着第一面101的方向(Y轴方向)的最大尺寸比信号线320的沿着第一面101的方向(Y轴方向)的最大尺寸小。此外,在图4所示的截面中,地线310的截面积比信号线320的截面积小。
在图4所示的截面中,第一信号线321与第二信号线322之间的最短距离和第三信号线323与第四信号线324之间的最短距离彼此相等,均为距离L1ss。在图4所示的截面中,第一地线311与第一信号线321之间的最短距离、第二地线312与第二信号线322之间的最短距离、第二地线312与第三信号线323之间的最短距离以及第三地线313与第四信号线324之间的最短距离彼此相等,均为距离L1sg。例如,距离L1ss为0.25mm以上且0.45mm以下,距离L1sg为0.35mm以上且0.55mm以下,距离L1ss比距离L1sg小。就是说,在图4所示的截面中,相邻的两条信号线320之间的最短距离(Y轴方向的距离)比相邻的地线310与信号线320之间的最短距离(Y轴方向的距离)小。
在图4所示的截面中,第一信号线321的中心与第二信号线322的中心之间的距离和第三信号线323的中心与第四信号线324的中心之间的距离彼此相等,均为距离L2ss。在图4所示的截面中,第一地线311的中心与第一信号线321的中心之间的距离、第二地线312的中心与第二信号线322的中心之间的距离、第二地线312的中心与第三信号线323的中心之间的距离以及第三地线313的中心与第四信号线324的中心之间的距离彼此相等,均为距离L2sg。例如,距离L2ss为0.55mm以上且0.65mm以下,距离L2sg为0.60mm以上且0.70mm以下,距离L2ss比距离L2sg小。就是说,在图4所示的截面中,相邻的两条信号线320之间的中心间距离(Y轴方向的距离)比相邻的地线310与信号线320之间的中心间距离(Y轴方向的距离)小。
其他构成与第一实施方式是同样的。
在第三实施方式的屏蔽扁平电缆300中,也是距离L1ss比距离L1sg小。因此,能减小相邻的地线310与信号线320之间的电容,从而能减少起因于电容性噪声的串扰。例如,能减少使用第一信号线对326来传输的第一差动信号与使用第二信号线对327来传输的第二差动信号之间的串扰。
(第四实施方式)
对第四实施方式进行说明。图5是表示第四实施方式的屏蔽扁平电缆的剖视图。第四实施方式主要在信号线的截面形状这一点与第一实施方式不同。
如图5所示,第四实施方式的屏蔽扁平电缆400具有与第三实施方式的屏蔽扁平电缆300同样的四条信号线320来代替四条信号线120。四条信号线320包括第一信号线321、第二信号线322、第三信号线323以及第四信号线324。第一信号线321、第二信号线322、第三信号线323以及第四信号线324的配置与第三实施方式是同样的。
其他构成与第一实施方式是同样的。
在第四实施方式的屏蔽扁平电缆400中,也能得到与第一实施方式、第三实施方式同样的效果。
在图2~图5所示的截面中,在地线110、310的沿着第一面101的方向的最大尺寸(宽度Wg、直径Dg)比信号线120、320的沿着第一面101的方向的最大尺寸(宽度Ws、直径Ds)小的情况下,易于使距离L1ss比距离L1sg小。因此,易于进一步减少串扰。
在图2~图5所示的截面中,在相邻的两条信号线120之间的中心间距离L2ss比相邻的地线110与信号线120之间的中心间距离L2sg小的情况下,易于使距离L1ss比距离L1sg小。因此,易于进一步减少串扰。
在图2~图5所示的截面中,在地线110的截面积比信号线120的截面积小的情况下,易于使距离L1ss比距离L1sg小。因此,易于进一步减少串扰。
在本公开中,地线和信号线不限定于扁平导体或圆形导体。例如,地线和信号线的与长尺寸方向垂直的截面的形状可以是椭圆,也可以是其他多边形等。需要说明的是,地线、信号线的中心是在沿着屏蔽扁平电缆的与长尺寸方向垂直的截面与第一面的交线的方向(在图2~图5中为Y轴方向)上该地线、信号线内的相距最远的两点之间的中心。
在第三实施方式、第四实施方式中,也可以如第二实施方式那样,距离L2ss与距离L2sg彼此相等。
屏蔽扁平电缆中所包括的地线和信号线的数量不被限定。例如,也可以在两个信号线对之间配置有两条地线。
以上,对实施方式进行了详细叙述,但并不限定于特定的实施方式,在权利要求书所记载的范围内,可以进行各种变形和变更。
附图标记说明
100:屏蔽扁平电缆
101:第一面
110:地线
111:第一地线
111A、111B:侧面
112:第二地线
112A、112B:侧面
113:第三地线
113A、113B:侧面
120:信号线
121:第一信号线
121A、121B:侧面
122:第二信号线
122A、122B:侧面
123:第三信号线
123A、123B:侧面
124:第四信号线
124A、124B:侧面
126:第一信号线对
127:第二信号线对
130:绝缘层
131:第一绝缘层
131A:第二面
132:第二绝缘层
132A:第二面
140:屏蔽层
141:第一屏蔽层
142:第二屏蔽层
200:屏蔽扁平电缆
300:屏蔽扁平电缆
310:地线
311:第一地线
312:第二地线
313:第三地线
320:信号线
321:第一信号线
322:第二信号线
323:第三信号线
324:第四信号线
326:第一信号线对
327:第二信号线对
400:屏蔽扁平电缆
Dg、Ds:直径
L1sg、L1ss、L2sg、L2ss:距离
Wg、Ws:宽度。
Claims (5)
1.一种屏蔽扁平电缆,具有:
多个地线,配置于第一面;
一对信号线,设于所述多个地线之间,并且配置于所述第一面;
绝缘层,覆盖所述多个地线和所述一对信号线;以及
屏蔽层,覆盖所述绝缘层,
在所述屏蔽扁平电缆的与长尺寸方向垂直的截面中,
所述多个地线包括与所述一对信号线中的一个信号线相邻的地线,
所述一对信号线之间的最短距离比所述相邻的地线与所述一个信号线之间的最短距离小。
2.根据权利要求1所述的屏蔽扁平电缆,其中,
在所述截面中,
所述相邻的地线的与所述第一面平行的方向的最大尺寸比所述一个信号线的与所述第一面平行的方向的最大尺寸小。
3.根据权利要求1或2所述的屏蔽扁平电缆,其中,
在所述截面中,
所述一对信号线的中心间距离比所述相邻的地线与所述一个信号线的中心间距离小。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的屏蔽扁平电缆,其中,
在所述截面中,
所述相邻的地线的截面积比所述一个信号线的截面积小。
5.一种屏蔽扁平电缆,具有:
第一地线、第二地线以及第三地线,配置于第一面;
一对第一信号线和第二信号线,设于所述第一地线与所述第二地线之间,并且配置于所述第一面;
一对第三信号线和第四信号线,设于所述第二地线与所述第三地线之间,并且配置于所述第一面;
绝缘层,覆盖所述第一地线、所述第二地线、所述第三地线、所述第一信号线、所述第二信号线、所述第三信号线以及所述第四信号线;以及
屏蔽层,覆盖所述绝缘层,
所述第二信号线被配置为比所述第一信号线靠近所述第二地线,
所述第四信号线被配置为比所述第三信号线靠近所述第三地线,
在所述屏蔽扁平电缆的与长尺寸方向垂直的截面中,
所述第一信号线与所述第二信号线之间的最短距离比所述第一地线与所述第一信号线之间的最短距离和所述第二地线与所述第二信号线之间的最短距离小,
所述第三信号线与所述第四信号线之间的最短距离比所述第二地线与所述第三信号线之间的最短距离和所述第三地线与所述第四信号线之间的最短距离小,
所述第一地线、所述第二地线以及所述第三地线各自的与所述第一面平行的方向的最大尺寸比所述第一信号线、所述第二信号线、所述第三信号线以及所述第四信号线各自的与所述第一面平行的方向的最大尺寸小,
所述第一信号线与所述第二信号线的中心间距离比所述第一地线与所述第一信号线的中心间距离和所述第二地线与所述第二信号线的中心间距离小,
所述第三信号线与所述第四信号线的中心间距离比所述第二地线与所述第三信号线的中心间距离和所述第三地线与所述第四信号线的中心间距离小。
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