JP5865481B2 - シールドスターカッドケーブル - Google Patents

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Description

本発明は、請求項1の前文に明記されているように、少なくとも二対の電気導体と、導電材料製のシールドと、を有し、電気導体のそれぞれが、導電材料製のコアと、径方向位置でコアを包み込む電気絶縁材料製の導体シースとを有し、電気導体は、スターカッドケーブルの断面において正方形の各隅に、かつ対をなす電気導体が正方形の対角線上の対向する隅に配設され、4本の電気導体が一度に所定の撚り係数でスターカッド構造に撚り合わされ、シールドは、二対の電気導体が定位置に位置するように二対の電気導体の径方向の外側を包み込み、電気絶縁材料製の追加の絶縁シースが電気導体と前記シールドとの間に配設され、シールドが個々のシールドコアのメッシュから構築される、電気信号を伝達するためのスターカッドケーブルに関する。
「スターカッド」と呼ばれるものは、例えば銅製コアを有する電気導体に関連する集積用語である。対となる電気導体からなる4本の電気導体が撚り合わされ、十字交差配置に集積された2つのツイン電気導体を形成する。相互に対向して位置する2本の電気導体は対を形成し、それぞれの電気信号がそれぞれの対で伝達される。言い換えると、4本の電気導体はスターカッドの断面において正方形の各隅に配設され、対をなす電気導体は対角線上で対向する隅に配設される。このようにして、対となる電気導体は相互に垂直となり、一方の対から他方の対への混線について、望ましい高減衰を生じる。
スターカッドケーブルは、対称ケーブルの一つである。このようなケーブルでは、4本の電気導体が十字交差配置で撚り合わされる。これが意味するのは、対向する位置に配置される電気導体がそれぞれ、電気導体対を形成することである。電気導体対は相互に垂直に位置するため、非常に低レベルの混線しか存在しない。電気導体相互の配置により得られる機械的な強化に加えて、スターカッド集積の別の長所は、撚り合わされた電気導体対よりも高い充填密度となることである。
撚りのため、電気導体、つまり個々のコアはケーブル自体よりも長い。いわゆる撚り係数とは、個々の電気導体の長さとケーブルの長さの比である。例えば電気通信ケーブルの場合には、撚り係数はおよそ1.02から1.04である。撚り係数は、撚り合わされる電気導体の螺旋構成の結果であるピッチまたはリードと相互関係を持つ。ねじ山の場合では、ピッチまたはリードは、2本のねじ溝の間の軸方向距離を規定するものである。
一般文書であり、印刷文書である特許文献1から周知であるのは、スターカッド形状の中央集積部材を有する搬送周波数ケーブルである。ポリエチレンで絶縁された4本のストランドコアが撚り長さsで撚られて、ポリエチレン絶縁体で包み込まれる。ポリエチレン絶縁体は銅製ワイヤによるシールドメッシュで包み込まれる。PVCシースがシールドメッシュに装着されている。
独国特許公開公報 DE 14 90 692 A1
本発明の元となる目的は、スターカッドケーブルの老朽化により、または集積された時の曲げおよびねじり応力による負荷により、ケーブルの電気特性が相当程度の悪影響を受けることはないことを達成するために、上述の種類のスターカッドケーブルを改良することである。
この目的は、請求項1の特徴記載部分に挙げられた特徴を有する上述の種類のスターカッドケーブルにおける本発明により達成される。発明の好都合な実施形態は、他の請求項に記載されている。
上述した種類のスターカッドケーブルにおいて、本発明は、少なくとも1本、特に4本のシールドコア、または少なくとも1束、特に4束のシールドコアが電気導体を径方向位置において包み込むように撚られることで、少なくとも1本の撚られたシールドコアまたは少なくとも1束のシールドコアが、電気導体のそれぞれのコアに対して、軸方向において実質的に平行に延在し、シールドコアまたはシールドコアの束とコアとがスターカッドケーブルの断面のすべての点で正方形の同一対角線上に位置し、かつシールドコアまたはシールドコアの束が正方形から離れたコア側に配設されるように、一方のシールドコアまたはシールドコアの束と、他方のコアとが、軸方向において相互に平行に延在する。
これは、シールドに機械的な影響を与える曲げおよびねじり応力が存在する時でもシールド電流が減少し、スターカッドケーブルがその伝達特性を維持するという長所を有する。外側の絶縁シースが切り開かれる時にコアが損傷を受ける危険性が低いため、スターカッドケーブルの変位現象が回避されて、スターカッドケーブルから絶縁体を剥離することが単純になる。これに加えて、追加の絶縁体シースがコア導体のシースに径方向に予負荷を加え、こうすることで曲げおよびねじり応力の下であってもスターカッド構造の機械的強度が高くなる。他に達成されるのは、電気シールド電流の伝導の改良と、これに対応したスターカッドケーブルの電気的特性の改良であり、同時にそれぞれのコアと関連するシールド電流の特に良好な伝導が達成される。
スターカッドケーブルに曲げおよびねじり応力が存在する時でも、導体相互の構成が比較的無変化でありながらのスターカッドケーブルの高い機械的柔軟性は、個々のシールドコアによるメッシュからシールドを構築することによって達成される。
スターカッドケーブルへの曲げおよびねじり応力が存在する時でも、所定の電気導体のコアと平行にシールドコアまたはシールドコアの束をガイドする、特に確実な手法は、電気導体の撚り係数に対応する撚り係数でシールドコアまたはシールドコアの束を撚ることによって達成される。
銅製コアを製造することにより、良好な電気伝導率と同時に低い製造コストが達成される。
追加の電気補償電流がシールドに流れるようにすることによるスターカッドケーブルの特徴的伝達曲線のさらなる改良は、シールドに電気的に導電接続される第2シールドをシールドの径方向外側に配設することによって達成される。シールドコアおよび関連する電気導体が相互に平行に延在しないという結果を生じる製造公差が存在することがあり、補償電流はこれらの公差の補償を可能にする。
第2シールドの特に広い範囲を流れる補償電流の伝導は、導電材料製のシースまたはホイルとして第2シールドを形成することによって達成される。
第2シールドにもかかわらずスターカッドケーブルがその柔軟性を維持できるようにする特に良好な手法は、第2シールドを個々の第2シールドコアのメッシュとして構築することによって達成される。
特にシールドのコアの撚り係数に対応する撚り係数でシールドのコアと反対方向に第2シールドコアを撚ることにより、第2シールドの第2コアとその径方向内側に所在するシールドのコアとの間に多数の電気接点が得られる。
本発明は、図面を参照して、以下に詳細に説明される。
本発明によるスターカッドケーブルの実施形態の斜視図である。 図1に示されるスターカッドケーブルの断面の概略図である。 電界分布の図示を含む従来のスターカッドケーブルの断面の概略図である。 電界分布の図示を含む、本発明によるスターカッドケーブルの断面の概略図である。 図3に示される従来のスターカッドケーブルについての周波数関数としての電気信号の伝達率を図示したものである。 図4に示される本発明によるスターカッドケーブルについての周波数関数としての電気信号の伝達率を図示したものである。 図1および図2に示されるスターカッドケーブルの実施形態の撚り合わせ導体およびシールドコアを単純かつ概略的に表したものである。
図1および図2に示された本発明によるスターカッドケーブルの好適な実施形態は、導電材料製のコア18と電気絶縁材料製の導体シース20とを各々有する4本の電気導体10,12,14,16を備える。電気導体10,12,14,16はスターカッド構造で撚り合わされており、つまり電気導体10,12,14,16はスターカッドケーブルの断面のいかなる点でも正方形17の各隅に位置する。正方形17のそれぞれの対角線19上で相互に対向する位置にある電気導体10,12および電気導体14,16は対を、つまり電気導体10,12は電気導体の第1対または第1電気導体対12,14を、電気導体14,16は電気導体の第2対または第2電気導体対14,16を形成する。電気導体10,12,14,16の撚りは、対応のピッチまたはリードまたは撚り長さsを生成する所定の撚り係数で実行される。本実施形態において、撚り長さsとは、導体10,12,14,16がスターカッドケーブルの長手軸を中心として螺旋状に一周する際の軸方向距離である。図2に示されているのは、x軸40とy軸42とを有する座標系である。座標系40,42の原点44がスターカッドケーブルの長手軸に正確に位置して、座標系40,42の空間でスターカッドケーブルの長手軸がz方向となるように、座標系40,42が配置される。
信号伝達において、第1信号が第1電気導体対10,12により、第2信号が第2電気導体対14,16により伝達される。2つの電気導体対10,12および電気導体対14,16の間の混線の高い減衰は、上述したように、第1および第2信号の間に結果的に生じる位相シフトによる、またスターカッド構造での電気導体10,12,14,16相互の空間での配置による周知の手法で達成される。ディファレンシャルモードと呼ばれるモードでは、電気導体対10,12および電気導体対14,16の信号は180°の位相シフトを有する。
径方向外側で撚られた電気導体10,12,14,16を包み込むように配設されているのは、個別つまり個々のシールドコア23から構築されるシールド22である。径方向外側では、電気絶縁材料製のシース25が、電気導体10,12,14,16とシールド22とを備えたアセンブリ全体を包み込んでいる。本発明によれば、電気絶縁材料製の追加の絶縁シース24が、一方の撚られた電気導体対10,12および電気導体対14,16と他方のシールド22との間に配設されている。この絶縁シースは、一方の電気導体10,12,14,16のコア18と他方のシールド22との間の径方向の空間の距離を追加する。これにより達成される効果は、図3および図4を参照して以下で説明される。
図3に示されているのは、それぞれのコア18と導体シース20とを有する電気導体10,12,14,16と、シールド22とを有する従来のスターカッドケーブルの断面の概略図である。径方向外側には、この場合、電気導体10,12,14,16の導体シース20にシールド22が直接に当接することで、コア18とシールド22との間の径方向距離を最小にする。矢印は、適当な電気信号が電気導体10,12,14,16を介して伝達される時の電界の分布を示しており、電界が強くなるほど、図示される矢印は大きくなっている。第2電気導体対14,16のコア18とシールド22との間に強い電界が発生することが、図3から分かる。これは、比例して高い電流、以下では、この電流を略して「シールド電流」と称する、がシールド22に沿って存在することを表す。スターカッドケーブルの電気的特性、つまり特徴的な伝達曲線に大きな影響を持つ、シールド22に作用する要因すべては、高いシールド電流から結果的に生じるものである。こうして、スターカッドケーブルのコア18が機械的な変化または損傷により影響されないことがあり得るが、例えばシールド22の変形またはシールドの損傷という結果を生むスターカッドケーブルへの曲げおよびねじり応力は、スターカッドケーブルの電気的特性つまり特徴的な伝達曲線の著しい悪化を招く。また、シールド22は通常、個々のシールドコア23のメッシュにより形成され、例えばコア18を追従するため、一つのシールドコア23から別のシールドコアでは、これらシールドコア23が接触している点でシールド電流が変化しなければならない。時間の経過とともにこれらの接触点が老朽化した場合には、それに対応してシールド電流の流れに妨害が生じ、ゆえに、コア18自体には老朽化に関連する機械的劣化が発生しないこともあるが、スターカッドケーブル全体による電流の伝達が対応して悪化する。
図4は、本発明により追加の絶縁シース24を有するように設計されたスターカッドケーブルの電界分布を示す、図3と類似した図である。この場合、一方の電気導体10,12,14,16と他方のシールド22との間に配設された追加の絶縁シース24のため、シールド22は、図3に示されたスターカッドケーブルの従来実施形態よりもコア18から径方向に長い距離にある。この時、電気導体10,12,14,16の間に電界が集中することが、図4から明らかである。これは、信号が伝達されている時には本発明によるスターカッドケーブルで発生するシールド電流がかなり少ないことを意味する。この結果、図3に関連して上述されたシールド22の劣化による影響は、本発明によるスターカッドケーブルにおいては、信号伝達に関するスターカッドケーブルの電気的特性に与える影響はさらに小さい。劣化とは、例えばスターカッドケーブルにおける有効信号の減衰の増加である。シールド22が損傷するか老朽化した時でも、スターカッドケーブルの伝達特性への悪影響はかなり少ない。言い換えると、電気信号の伝達特性に関して、本発明により設計されたスターカッドケーブルはシールド22の損傷または老朽化に対するかなり高い耐性を持つ。
図5および図6の各々には、周波数GHzが水平軸26にプロットされ、電気信号の伝達率dBが垂直軸28にプロットされている。図5の第1曲線30は、共通モードにおける信号伝達(電気導体対10,12および電気導体対14,16の間に位相シフトなし)の周波数26の関数として伝達率28を示し、図5の第2曲線32は、ディファレンシャルモードにおける信号伝達(電気導体対10,12および電気導体対14,16の信号の間に位相シフトあり)の周波数26の関数として伝達率28を示し、これらは、図3に示された従来のスターカッドケーブルの場合のものである。図6の第3曲線34は、共通モード信号伝達(電気導体対10,12および電気導体対14,16の信号の間に位相シフトなし)の周波数26の関数として伝達率28を示し、図6の第4曲線36は、ディファレンシャルモード信号伝達(電気導体対10,12および電気導体対14,16の信号の間に位相シフトあり)の周波数26の関数として伝達率28を示し、これらは、図4に示された本発明によるスターカッドケーブルの場合のものである。曲線30,32,34,36は、図3および図4に示された構造のそれぞれのシミュレーションから得られたものである。
図5の第2曲線32から分かるように、従来のスターカッドケーブルにおいて、ディファレンシャルモードの伝達では約2.9GHzで伝達率の落ち込みが発生する。図6の第4曲線から分かるように、本発明によるスターカッドケーブルでは、この落ち込みは存在しない。このシミュレーション結果は、電気信号を伝達するときに、本発明によるスターカッドケーブルの電気的特性において、顕著で、予想外の改良を印象的に実証するものである。この場合、シールドが損傷する、または老朽化する前でも、このような改良が見られる。
電気信号用のスターカッドケーブルの電気的特性または伝達特性のさらなる改良は、少なくとも個々のシールドコア23が電気導体10,12,14,16のそれぞれを平行に追従するようにさせることによって達成される。言い換えると、少なくとも個々のシールドコア23は、電気導体10,12,14,16と同じ撚り長さsまたは同じ撚り係数で撚られている。これは、図7にシールドコア23aの例として示されている。図7には撚り長さs46も示されている。撚りにより、シールドコア23aが電気導体14と平行に延在するように、シールドコア23aが径方向位置で電気導体10,12,14,16の周りを螺旋状に周回する。シールドコア23aと電気導体14との間の正確な相対的構造は、図2から分かる。電気導体14とシールドコア23aとがスターカッドケーブルの断面のいかなる点でも共通の対角線上に位置し、シールドコア23aが正方形17から離れた電気導体14側に配置されるように、シールドコア23aが電気導体10,12,14,16の周囲を周回する。シールドコア23aがこのように配置されているため、電気導体14と関連するシールド電流は、別のシールドコア23aへ移行することなしに、電気導体14を追随する。一つのシールドコア23から別のシールドコアへのシールド電流の移行の回避は、シールド22に沿ったシールド電流の電気伝導を改良し、したがって、電気信号伝達用のスターカッドケーブルの電気的特性、つまり特徴的な伝達曲線の全体的な改良が見られる。特有の結果は、例えば、本発明によるスターカッドケーブルによって伝達される有効な電気信号の減衰が少ないことである。
Figure 0005865481
電気導体14と関連するシールド電流を搬送するにはシールドコア23aが好ましいが、この電気導体14からのシールド電流が、必要に応じて、シールドコア23aに隣接する2本のシールドコア23の一方によって搬送されてもよい。ゆえに、万一、曲げまたはねじり応力のためにシールドコア23aが損傷した場合にも、電気導体14に対して実質的に平行なシールドコア23aを通ってシールド電流が流れることが可能であり、その際に異なるシールドコア23に変更を加える必要はない。
撚り長さs46は、例えば40mmである。シールド22の半径54は、例えばrShield=1.5mmである。コア18の直径56は例えばdCore=0.48mmである。導体シース20の直径58は、例えばdCore insul.=a=0.83mmである。シールドコア23,23aの直径50は、例えばdShield=0.1mmである。
オプションとして、導電材料製の第2シールド(不図示)がシールド22の径方向外側に追加して配設されてもよい。この第2シールドは、径方向内側に位置する側でシールド22へ電気的に導電接続され、ゆえに電気的補償電流が第2シールドを介して流れることが可能である。このように、例えば関連する電気導体14に対してシールドコア23aが正確に平行に延在していない(図2)という結果を生じさせる製造公差は、必要に応じて、補償電流によって補償され得る。第2シールドを介して流れる補償電流によって、シールド22の老朽化現象または損傷も同様に補償され得る。

Claims (6)

  1. 少なくとも二対の電気導体(10,12,14,16)と、導電材料製のシールド(22)とを有し、
    前記電気導体(10,12,14,16)のそれぞれが、導電材料製のコア(18)と、径方向位置において前記コア(18)を包み込む電気絶縁材料製の導体シース(20)とを有し、
    前記電気導体(10,12,14,16)は、スターカッドケーブルの断面において正方形の各隅に、かつ対をなす電気導体(10,12,14,16)が前記正方形の対角線上の対向する隅に配設され、
    4本の前記電気導体(10,12,14,16)が一度にスターカッド構造に撚り合わされ、
    前記シールド(22)は、前記二対の電気導体(10,12,14,16)が定位置に位置するように前記二対の電気導体(10,12,14,16)の径方向の外側を包み込み、
    電気絶縁材料製の追加の絶縁シース(24)が前記電気導体(10,12,14,16)と前記シールド(22)との間に配設され、
    前記シールド(22)が個々のシールドコアのメッシュから構成される、電気信号を伝達するためのスターカッドケーブルにおいて、
    少なくとも1本、特に4本のシールドコア、または少なくとも1束、特に4束のシールドコアが前記電気導体(10,12,14,16)を径方向位置において包み込むように撚られることで、少なくとも1本の撚られたシールドコアまたは少なくとも1束のシールドコアが、前記電気導体(10,12,14,16)の各コア(18)に対して、軸方向において実質的に平行に延在し、
    前記シールドコアまたは前記シールドコアの束と前記コア(18)とが前記スターカッドケーブルの断面のすべての点で前記正方形の同一対角線上に位置し、かつ前記シールドコアまたは前記シールドコアの束が前記正方形から離れた前記コア(18)側に配設されるように、一方のシールドコアまたはシールドコアの束と、他方のコア(18)とが、軸方向において相互に平行に延在することを特徴とするスターカッドケーブル。
  2. 請求項1に記載のスターカッドケーブルにおいて、
    前記コアが銅で製造されることを特徴とするスターカッドケーブル。
  3. 請求項1又は請求項2に記載のスターカッドケーブルにおいて、
    前記シールド(22)に電気的に導電接続された第2シールドが前記シールド(22)の径方向の外側に配設されることを特徴とするスターカッドケーブル。
  4. 請求項に記載のスターカッドケーブルにおいて、
    前記第2シールドは、導電材料製のシースまたはホイルの形を取ることを特徴とするスターカッドケーブル。
  5. 請求項に記載のスターカッドケーブルにおいて、
    前記第2シールドは、個々の第2シールドコアのメッシュとして構築されることを特徴とするスターカッドケーブル。
  6. 請求項に記載のスターカッドケーブルにおいて、
    前記第2シールドコアは、前記シールド(22)の前記コアと反対方向に撚られることを特徴とするスターカッドケーブル。
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