CN2284995Y - 电缆线 - Google Patents
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Abstract
一种电缆线,它包括一同轴线,其中每一同轴线外设有以螺旋方式按特定角度缠绕所述同轴线的地线;以及设于所述同轴线及地线外表面的金属屏蔽装置。所述电缆线可降低静电干扰及电磁波干扰,简化组装及制造,降低成本。
Description
本实用新型涉及一种电缆线,其为一种能降低杂讯干扰并减少信号衰减的电缆线。
任何的电子元件包括电缆线,多少都会受外界或本身的杂讯干扰,其本身内部产生的杂讯,大多与元件使用的材料及所处的环境特性有关。至于外界产生的杂讯干扰,大致上可分为静电干扰(ESD)及电磁波干扰(EMI)。其中产生静电干扰的原因很多,如人体在极干燥的环境下接触电子元件或者两电子元件间自然形成静电电容等,都会放出静电电子对周围电子元件进行干扰。电磁波产生干扰,是因为任何有电流流通的电子元件,都会向外发射电磁波,而电磁波强度不同。举电缆线为例,常见的电磁波干扰,在电缆线周围存在高频电磁发射源如移动电话、音响、冰箱等,都会使电缆线传递的信号受到干扰,或者两条相同极性的电缆线因过于接近,会造成彼此信号干扰,即“串音现象(CROSSTALK)”。由前述可知,电缆线内部的结构设计会直接影响该电缆线承受电磁波干扰的能力或发射电磁波的质量。
现有的电缆线如电脑显示器(MONITOR)用电缆,其内部结构大多包括同轴线(COAXIAL CABLE)及信号线(SIGNAL CABLE)两种电线(如图1A所示),其中同轴线传输高频率信号如三原色信号、水平扫描信号或垂直扫描信号;而信号线传输低频率信号。然而,因同轴线传输高频信号,故易使电缆线中的几根同轴线间彼此干扰,甚至干扰前述低频信号线,使电缆线内传递的信号强度减弱,甚至信号衰减或不稳定。
针对上述高频同轴线干扰的问题,一些现有的同轴线以多根电线为地线,缜密地围绕该同轴线之外,使同轴线上产生的电磁场与地线感应的电磁场相抵消。其详细结构请参考图1B及图1C,该同轴线5最中心是一粗铜线导体10,其外披覆第一绝缘层20(如发泡聚乙烯,FOAM PE)以提供绝缘保护,多根地线3(如细裸铜线)呈环形地排列并平行粗铜线10,围绕在该第一绝缘层20的最外围,该呈环形排列的地线30外围又加覆第二绝缘层40(如聚氯乙烯,SR-PVC)以作为耐火防护层。这些地线30可降低每一根同轴线5对外发射的电磁波强度,避免多根同轴线5间彼此相互干扰,也可避免同轴线5对低频率信号线7干扰。然而,这种同轴线结构还具有如下缺点:
1、制造困难提高制造成本。如前所述,在已披覆第一绝缘层的同轴线外围环绕排列多根地线,保持一定的缜密度及平行度以供第二绝缘层再度披覆,是十分困难的技术,方法也复杂,所以其制造成本很高。
2、组装困难使成本提高、工时增加。当该电缆线组装至一线缆接头内时,除需先剥除电缆线一端的第二绝缘层,使多根地线显露于外,还需将该地线的端部集中绞成一束,并在其外包覆一层加热套管(H.S.TUBE),同时对该套管加热,使该套管紧密贴覆在地线外围,以避免该地线不慎触及同轴线造成短路,这样每一同轴线及地线才能正确地装设到线缆接头的相对接点上。由上述可知,现有电缆线组装至电缆接头时很繁琐,且完全要以手工方式进行,造成工时拉长,因需破坏并剥除第二绝缘层,也造成组装成本提高。
本实用新型的目的在于提供一种电缆线,其可大幅降低同轴线间电磁波干扰,及减少同轴线间的静电电容,抵制抗拒外来静电干扰。
本实用新型的目的是这样实现的,即提供一种电缆线,它包括一同轴线,其中每一同轴线外设有以螺旋方式按特定角度缠绕所述同轴线的地线;以及设于所述同轴线及地线外表面的金属屏蔽装置。
本实用新型装置的优点在于,其不但屏蔽及防杂讯干扰性能好,而且减少细铜线使用量,缆线结构简单,无须以手工方式绞践及剥除第二绝缘层,减省工时,降低成本。
下面配合附图,对本实用新型的实施例作详细说明,其中:
图1A为现有电缆线的立体图;
图1B为现有电缆线同轴线的剖视图;
图1C为图1B中同轴线的立体图;
图2为本实用新型第一实施例的立体图;
图3为本实用新型第二实施例的立体图;
图4为本实用新型第一实施例的产品标识图;
图5为本实用新型第二实施例的产品标识图。
请先参考图1A所示的现有电缆线,其包括多根同轴线5及信号线7,图1B及图1C分别示出同轴线5与其地线30的排列结构。
请参见图2,其为本实用新型第一实施例的同轴线100,其中该同轴线100中心为粗铜线110,其外为一绝缘层120(如发泡聚乙烯),其外围缠绕一金属屏蔽装置130(如铝箔)包覆同轴线100,再用一根地线140按特定角度以螺旋方式缠绕同轴线100。通过地线140以螺旋方式围绕同轴线100,可使地线140及同轴线100间所产生的相反电磁场相抵消,且因该金属屏蔽装置130存在于上述两电磁场之间,故能大幅度降低存在于多根同轴线100间或同轴线100对其它低频信号线的电磁干扰。其次,因该地线140贴近同轴线100,能降低存在于多根同轴线100间的静电电容,加上每一根同轴线上都设有已接地的金属屏蔽装置130,故能排放积存的静电,对同轴线形成屏蔽保护。再有,本实用新型的地线140与现有技术不同,其以多根地线缜密地排列在同轴线外围,故细铜线使用量减少,制造简单,所花费的制造工时及制作成本远比现有技术低。本实用新型的电缆线组装至线缆接头时,因无须以手工方式绞线及剥除部分第二绝缘层,可将地线140直接装设于线缆接头(未示)上。故其组装工时及组装成本大量减少。需注意的是,本实用新型的金属屏蔽装置130除兼具屏蔽及耐火特性外,当组装至线缆接头时无需破坏及剥除,能进一步节省材料及工时。
请参考图3所示的同轴线100′,其为本实用新型第二实施例,其与前述第一实施例比较,差别仅在于该金属屏蔽装置130′所在位置不同,与第一实施例相同,该同轴线100′中心也为粗铜线110′,且其外为一层绝缘层120′(如发泡聚乙烯),用一根或一束地线140′按特定角度以螺旋方式绕同轴线100′外围,其后在此绕有地线140′的同轴线100′外围再绕一金属屏蔽装置130′(如铝箔)。藉此,本实用新型第二实施例可实现与第一实施例相同的功效。
需注意的是,前述第二实施例中地线140′为外表具有绝缘层的单一细铜线,也可为一束较细的裸铜绞线,其中该地线140′若为裸铜绞线,则因其直接与该金属屏蔽装置130′电接触,使该金属屏蔽装置130′接地效果更好。
参考图4及图5,其分别配合表1及表3为本实用新型第一实施例及第二实施例的电缆线的产品标识图。如图所示,在根据本实用新型实施例的电缆线中,有六根信号线230,三根同轴线100或100′。图中,标号210代表外层,标号260代表编织体,标号270、270′及280代表引出线,标号240、240′、250及250′代表铝箔。在图4所示实施例的电缆线中,三根信号线230和三根同轴线100相应地两两相交;而在图5所示实施例的电缆线中,三根引出线280分别与三根同轴线100′相对应。表1和表3中静电电容值都显示为60PF/M,由此可证明本实用新型的抗静电已达本专业领域所要求的标准。再参考表2及表4,其分别为本实用新型第一实施例及第二实施例的电缆线的信号衰减测试报告,其中Frequency为取样的测试频率,R.DAATA为封闭空间下所测的信号衰减值,Fac.为开放空间下所测的信号衰减值,TOTAL为总信号衰减值(即R.DATA加上Fac.的总值),Limit为正常信号衰减值,Margin为误差值(即TOTAL项减去Limit项所获得数值)。其重点在于,上述Margin值在本领域的标准中应小于-2,且该值越小,表示电缆线防电磁波效果越好,信号衰减现象少,亦即其受杂讯干扰机率很小。由表2及表4中可得知,本实用新型电缆线的Margin项不仅符合使用标准,甚至远低于-2,能使受杂讯干扰程度降至很低。
信号衰减测试报告标准:EN55022类别B Ant衰减极性水平 测试长度:10M衰减方式Chase CBL6111A:EMCO 3115
取样:63K 80Hz
表2
Frcqucncy R Data + Fac= Tatal Ltmit Margtn Check Antenna Table<MHz> <dBuV> <dBuV> <dBuV> <dBuV> *>-20X over Height Angle |
157.49 12.2 12.4 24.6 30.0 -5.4 402 273 |
179.99 9.1 12.0 21.1 30.0 -8.9 402 252 |
202.49 9.1 12.1 21.2 30.0 -8.8 275 248 |
225.00 7.0 14.1 21.1 30.0 -8.9 402 1 |
memo:QP247.50 16.6 15.9 32.5 37.0 -4.5 233 264 |
450.05 7.5 227 30.2 37.0 -6.8 192 1 |
535.53 8.7 25.6 34.3 37.0 -2.7 152 353 |
memo:QP535.53 8.4 25.6 34.0 37.0 -3.0 152 353 |
Claims (4)
1、一种电缆线,其特征在于,它包括:一同轴线,其中每一同轴线外设有以螺旋方式按特定角度缠绕所述同轴线的地线;以及设于所述同轴线及地线外表面的金属屏蔽装置。
2、如权利要求1所述的电缆线,其特征在于,所述地线为一外表具有绝缘层的单条细铜线。
3、如权利要求1所述的电缆线,其特征在于,所述地线为一束较细的、与所述金属屏蔽装置电接触的裸铜绞线。
4、如权利要求1或3所述的电缆线,其特征在于,所述金属遮蔽装置为完全包覆于所述同轴线及地线外表面的铝箔。
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