MXPA01012583A - Cable de datos de alto desempeno y un cable de datos de alto desempeno con forro no fluorado de distribucion ul 910. - Google Patents
Cable de datos de alto desempeno y un cable de datos de alto desempeno con forro no fluorado de distribucion ul 910.Info
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Abstract
Se describen cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados de alto desempeno (20, 25, 30) que tienen un cable de datos de alto desempeno (10A y 10B) que contiene por lo menos cuatro de los cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados (20, 25, 30) y un metodo para la preparacion de los mismos. Los cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados (20, 25, 30) tienen de preferencia una desviacion de impedancia estandar ajustada a 20¦C de 4.5 o menor y contiene por lo menos cuatro de los cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados (10). El par trenzado es envuelto lateralmente con una cinta de blindaje de metal (16) y uno de un trenzado de tela, metal o hilo (18) a una tension que proporciona lo anterior. La tension es de tal manera que proporciona un area vacia de seccion transversal de menos de 25% y de preferencia menor del 18% del area de seccion transversal del cable de par trenzado de blindaje lateral. La cinta (16) es envuelta lateralmente con una superposicion de por lo menos 10%. De preferencia, el cable (20, 25, 30) tiene clasificacion de hasta 600 Mhz y 1000Mhz. Se proporciona un cable de datos de alto desempeno de por lo menos categoria 5 de distribucion UL 910 (20, 25, 30) que tiene un forro no fluorado (19) y entre el forro (19) y un nucleo del cable, una cinta separadora pirorretardante resistente a la temperatura (27).
Description
CABLE DE DATOS DE ALTO DESEMPEÑO Y UN CABLE DE DATOS DE ALTO DESEMPEÑO CON FORRO NO FLUORADO DE DISTRIBUCIÓN UL 910 CAMPO DE LA INVENCIÓN Esta invención es concerniente con cables de datos de alto desempeño que permiten exitosamente la transmisión en el rango de frecuencia de 0.3 MHz a 1200 MHz y especialmente en el rango de 1.0 a 600 MHz y/o 1.0 a 1000 MHz. También con cables de distribución de alto desempeño UL 910 que tienen un forro no fluorado. Más en particular, la invención es concerniente con un cable de datos de alto desempeño que consiste de cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados. También, es concerniente más en particular con cables de distribución UL 910 5 de por lo menos categoría 5 que tienen un forro no fluorado y una cinta pirorretardante resistente al calor sobre la circunferencia interna del forro.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN Los cables de datos de alto desempeño actuales utilizan usualmente como blindaje una cinta de aluminio pesada, rígida de 0.0051 cm (2 milésimas de pulgada) con un soporte de poliéster (Mylar) de 0.0025 cm (1 milésima de pulgada) . El blindaje es envuelto alrededor de cada subgrupo de par trenzado sin blindar dentro de una longitud de tendido Re.: 134793 de aplicación que es igual a la longitud del tendido de cable global de los cables, normalmente tendidos de 10.16 cm (4.0 pulgadas) a 15.24 (6.0 pulgadas). La cinta es de aproximadamente 1.27 cm (0.5 pulgadas) de ancho. El ángulo de aplicación de la envoltura es poco profundo, en base al tendido de cable global largo (12.7 cm (5 pulgadas)) y la cinta es casi paralela con el eje lateral del par trenzado. Un cable típico tiene cuatro pares de cables de par trenzado con un trenzado de cobre estañado de 40 a 65% sobre los cuatro pares y un forro termoplástico final extruido sobre los pares trenzados para completar el cable. El ángulo de aplicación poco profundo de la cinta de blindaje de metal crea en general el problema de permitir que el cable se abra durante la operación de cableado antes de que un aglutinante o alambre de drenado aplicado espiralmente pueda capturarlo. También, la cinta no sigue en general el contorno de los pares debajo de la cinta. Se crean espacios de cinta con este proceso alrededor del núcleo de par trenzado sin blindar que no proporcionan un plano de conexión a tierra suficientemente estable para cumplir con los requerimientos eléctricos estándares de la industria tales como CENELEC o EN 50288-4-1. La estructura de cable conocida indicada anteriormente no es mecánicamente firme en un estado estático y los componentes eléctricos son inestables bajo condiciones de instalación puesto que el trenzado global individual no puede asegurar apropiadamente que la vuelta de cinta no se "ensanche" cuando el cable es flexionado. Este "ensanchamiento" se incrementa enseguida y erosiona además el desempeño de impedancia/RL ya que el plano de conexión a tierra es alterado. Esto se agrega a la no uniformidad de atenuación. Los números de impedancia son aún peores bajo la flexión puesto que la distancia de centro a centro del conductor, también como el plano de conexión a tierra cambia. Mientras más alto es el requerimiento de ancho de banda, peores se vuelven estas cuestiones. No se sabe de ninguna estructura de cable para cables de datos de distribución UL 910 de alto desempeño que tengan un forro no fluorado. Un cable de distribución que utiliza un forro fluorado y una cinta separadora pirorretardante resistente a la temperatura tal como Nomex®
(un nylon pirorretardante resistente a la temperatura manufacturado por Dupont) fue utilizado y vendido por Beiden
Wire & Cable Company hace más de un año antes de esta invención. La cinta Nomex® en aquellos cables impide que el forro fluorado (FEP) se drene y produce altos números de humo pico en la prueba de quemado UL 910.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN La invención utiliza en cada cable de par trenzado una cinta de blindaje de envoltura lateral que es aglutinada con un aglutinante de tela o de metal para cumplir con la impedancia/RL, uniformidad de atenuación y desequilibrio de capacitancia que se requiere. La invención elimina la mayor parte del aire atrapado que es normalmente encontrado en los cables de par trenzado blindados. Esto se hace al utilizar un blindaje de envoltura lateral con de preferencia una superposición mínima del 10% y que tiene una capa de metal de 0.00838 mm (0.33 milésimas de pulgada) a 0.0508 mm (2.0 milésimas de pulgada) y de preferencia 0.0254 mm (1 milésima de pulgada). El blindaje de envoltura lateral es retenido conjuntamente
- mediante un aglutinante apropiado y de preferencia mediante un trenzado textil o de metal o hilo envuelto helicoidalmente textil para proporcionar buen blindaje con un control de impedancia mejorado. Cuando se desea, un pliegue corto puede ser aplicado a lo largo de la costura lateral del blindaje para un aislamiento de EMI/Rfi mejorado. El plano de conexión a tierra consistente creado a lo largo de la longitud del cable permite un mejor desequilibrio de capacitancia, también como una uniformidad de atenuación mejorada por medio de la reducción de reflexiones de RL y desequilibrio de capacitancia . .La invención también proporciona una estabilidad geométrica substancial bajo flexión. El uso de un blindaje lateral fuerte con por lo menos una superposición de 10% y un aglutinante de textil o metal elimina los espacio de cinta y ensanchamiento bajo flexión. Esto establece un nivel muy estable de desempeño físico y eléctrico bajo condiciones de uso adversas. Las distancias de centro a centro del cable de par trenzado indicadas como (d) en la figura 3 y distancias de conductor a tierra siguen siendo mucho más estables que aquellas de los cables previos. Los cables son especialmente benéficos para uso como cables de categoría 7 y de desempeño superior. Esto es especialmente cierto para aquellos cables que se blindan lateralmente y se aglutinan y se utilizan a 600 MHz o 1000
MHz. El cable de datos de alto desempeño típico, cuando es elaborado de acuerdo con la invención tiene cuatro (4) cables de par trenzado, cada cable de par trenzado compuesto de dos hilos de un solo cabo aislados por espuma o sin espuma
(fluorocopolímero o poliolefina) . Cada uno de los cables de par trenzado tiene la cinta de blindaje de metal lateral fuerte única envuelta alrededor del mismo, la cinta y su costura de pliegue corto lateral fuertemente retenidas en su lugar con un aglutinante fuerte, tal como un trenzado de tela o metal o un hilo helicoidal. Cuando se utiliza un trenzado como el aglutinante, es un trenzado de 0 a 95%. Cuando se utiliza un hilo, es de preferencia enrollado helicoidalmente. Los pares de blindaje lateral aglutinados son S-Z'd o planetarios conjuntamente a una configuración agrupada o en haz. Los pares agrupados o en haz pueden ser agrupados mediante un trenzado global de 40 a 95% o hilo. Un forro termoplástico final (fluorocopolímero o una poliolefina o cloruro de polivinilo) es extruido sobre los cables de par trenzado agrupados. En general, el blindaje de metal es una cinta de aluminio o una cinta compuesta tal como una cinta BELDFOIL de pliegue corto (este es un blindaje en el cual una hoja de metal o recubrimiento es aplicado a un lado de una película de plástico de soporte) o una cinta DUOFOIL (este es un blindaje en el cual la hoja metálica o recubrimiento es aplicado a ambos lados de una película de plástico de soporte) o una cinta BELDFOIL de borde libre. El espesor global de metal es un espesor de capa de aluminio de 0.00838 mm (0.33 milésimas de pulgada) a 0.0508 mm (2.0 milésimas de pulgada) y de preferencia aproximadamente 0.0254 mm (1.0 milésima de pulgada) . Aunque se hace referencia al aluminio, cualquier metal apropiado normalmente utilizado por tal metal y cintas de metal compuestas pueden ser usadas tales como cobre, aleación de cobre, plata, níquel, etc. Cada par trenzado es envuelto con el metal de frente hacía afuera y aunque la envoltura más preferida es aproximadamente una superposición del 25%, la superposición puede variar como una materia práctica de 10% a 50%. El blindaje preferido que da la mejor atenuación y características de impedancia son aquellas cintas que son unidas para proporcionar un efecto de corto-circuito. Sin embargo, con una superposición apropiada, el pliegue corto puede ser eliminado. El número de pares trenzados blindados en un cable de datos de alto desempeño es en general de 4 a 8 pero puede ser más si se desea. La tensión del blindaje envuelto lateralmente y el aglutinante son de tal manera que el blindaje envuelto y aglutinante eliminan la mayor parte del aire para proporcionar una desviación de impedancia estándar para el cable de par trenzado de blindaje lateral aglutinado y una desviación de impedancia estándar promedio para el cable de datos de alto desempeño que tiene una pluralidad de pares trenzados blindados lateralmente. La tensión sobre la cinta de blindaje y aglutinante son de tal manera que hay solamente un 25% o menor y de preferencia 18% o menos de espacio vacío de toda el área de sección transversal del par trenzado blindado lateralmente tomada a lo largo de cualquier punto en la longitud del cable. Se proporciona un cable de datos de par trenzado de alto desempeño que tiene un blindaje envuelto lateralmente alrededor de un cable de par trenzado sin blindar y un trenzado de tela o metal o hilo envuelto simultánea o similarmente alrededor del blindaje lateral para aglutinar el blindaje. La envoltura del blindaje y aglutinante (el trenzado o hilo) se encuentra a una tensión de tal manera que para un par trenzado individual que puede ser usado por sí mismo, el par individual tiene una impedancia sin ajustar que • tiene una desviación de impedancia nominal o estándar para cada cable de par trenzado blindado lateralmente aglutinado que es clasificada para hasta 600 MHz, una desviación de impedancia estándar de 3.5 o menos de 1.0 a 600 MHz y sin ninguna desviación de impedancia individual siendo mayor de 6.0 y para un cable de clasificación de hasta 1000 MHz, una desviación de impedancia estándar de 4.5 o menos de 1.0-1000 MHz y sin ninguna desviación de impedancia individual siendo mayor de 6.0. El cable de datos de alto desempeño que tiene una pluralidad de cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados y es clasificado de hasta 600 MHz tiene una desviación de impedancia estándar promedio para todos de la pluralidad de pares trenzados blindados aglutinados de 3.5 o menos de 1.0 a 600 MHz y sin ninguna desviación estándar individual para cualquiera de los cables siendo mayor de 6.0. El cable de datos de alto desempeño que tiene una pluralidad de cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados y es clasificado de hasta 1000 MHz tiene una desviación de impedancia estándar promedio para todos de la pluralidad de pares trenzados de blindaje lateral aglutinados de 4.5 o menos de 1.0 a 1000 MHz y sin ninguna desviación estándar individual para cualquiera de los cables siendo mayor de 6.0.
La desviación de impedancia estándar es calculada alrededor de una impedancia media o promedio de 50 a 200 ohms y con por lo menos 350 mediciones de frecuencia tomadas en un cable de 100 m (328 pies) o más largo. También se proporciona un cable de datos de alto desempeño que tiene la capacidad de ser denominado como un cable de distribución de datos de alto desempeño UL 910. Este cable tiene de preferencia un forro no fluorado y una cinta separadora pirorretardante resistente a la temperatura debajo y en contacto con el forro. Otras ventajas de la invención se harán evidentes después de la lectura de la siguiente descripción detallada tomada en conjunción con los dibujos.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS La figura 1 es una vista en perspectiva de un cable de par trenzado utilizado en la presente invención. La figura 2 es una vista en perspectiva de un cable de par trenzado blindado lateral de acuerdo con la presente invención. La figura 3 es una vista en sección transversal ampliada tomada a lo largo de las líneas 3-3 de la figura 2. La figura 4A es una vista en sección transversal ampliada de un cable de par trenzado de blindaje lateral trenzado de acuerdo con la presente invención.
La figura 4B es una vista en sección transversal ampliada de un cable de par trenzado de blindaje lateral aglutinado por hilo de acuerdo con la presente invención. La figura 5 es una vista en sección transversal de un cable que contiene cuatro de los cables de la figura 4A. La figura 6 es una vista en perspectiva del cable de la figura 5. La figura 7 es una vista en perspectiva de un cable que contiene cuatro de los cables de la figura 4B. La figura 8 es una vista en perspectiva de uno de los cables de datos de alto desempeño UL 910 de distribución.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS MODALIDADES PREFERIDAS La figura 1 ilustra un cable de par trenzado 10 que tiene un par de conductores 12 y 13 que son de preferencia conductores de cobres sólidos pero puede ser cualquier conductor que sea apropiado para cables de datos de alto desempeño. Cada uno de los conductores 12 y 13 tienen extruído sobre los mismos un aislamiento apropiado 14 y 15 que puede ser un fluorocopolímero espumado o sin espumar o una poliolefina apropiada. La figura 2 ilustra el par trenzado de la figura 1, fuertemente envuelto con un blindaje de metal 16. El blindaje de metal puede ser cualquier blindaje apropiado, tal como una cinta de metal o una cinta compuesta con una base no metálica, tal como poliéster (esto es, Mylar) que tiene sobre uno o ambos lados de la base no metálica un metal normalmente utilizado en los blindajes de cable. El metal para la cinta y la cinta compuesta es de aluminio, cobre, aleación de cobre, níquel, plata, etc. El espesor de metal global es de 0.00838 mm (0.33 milésimas de pulgada) a 0.0508 mm (2.0 milésimas de pulgada) y de preferencia 0.0254 mm (1.0 milésimas de pulgada) . El blindaje es un blindaje de metal tal como las cintas tipo BELDFOIL de pliegue corto o las cintas tipo DUOFOIL que es una cinta en donde el metal se encuentra sobre ambos lados de la cinta. La cinta 16 es envuelta lateralmente con suficiente presión como se muestra en la figura 3 para no aplastar el aislamiento 14 y 15 pero para proporcionar un pequeño espacio vacío 17 que es menor del 25% del área de sección transversal mostrada en la figura 3. De preferencia, el espacio vacío es menor del 18% del área de sección transversal mostrada en la figura 3. La cinta envuelta fuertemente 16 se conforma a la forma externa del par trenzado 10 para proporcionar el cable de par trenzado blindado lateralmente 10A. La cinta 16 es envuelta con una ligera superposición y con un pliegue corto opcional. Como se indica anteriormente, el espesor preferido del aluminio o metal es de 0.0254 mm (1 milésima de pulgada). El ancho de la cinta es suficiente para proporcionar una superposición mínima del 10%.
Como se muestra en las figuras 4A y 4B, el cable de par trenzado blindado 10A (figura 3) es retenido fuertemente de manera conjunta mediante un aglutinante 18 o 18' para proporcionar los cables blindados aglutinados 10B y 10C. La tensión sobre la cinta y envoltura aglutinante es suficientemente fuerte para conformarse a los contornos del par trenzado sin blindar 10, para proporcionar una configuración de sección transversal substancialmente oval pero no es tan fuerte que deformará el aislamiento 14 y 15. La envoltura y aglutinación lateral se hacen a tal tensión que elimina substancialmente la mayor parte del aire dentro de los cables de par trenzado blindados aglutinados 10B y 10C. Esto proporciona en cualquier punto en la longitud del cable, una sección transversal oval hermética con vacíos 17. Esta envoltura hermética proporciona la desviación de impedancia estándar y la desviación de impedancia estándar promedio indicadas anteriormente. El aislamiento es de preferencia un fluorocopolímero espumado que tiene un espesor de 0.0254 cm (0.010 pulgadas) - 0.1524 cm (0.060 pulgadas) y de preferencia 0.0381 cm (0.015 pulgadas) a 0.0508 cm (0.020 pulgadas) . Los conductores individuales 12 y 13 son en general de 20 a 30 AWG y de preferencia 22 a 24 AWG. Los conductores pueden ser sólidos o trenzados y son de preferencia sólidos. La longitud de tendido para todos los cuatro cables de par trenzado 10 puede ser la misma o diferente y puede ser derecha y/o izquierda. El tendido es de preferencia de 0.762 cm (0.3 pulgadas) - 5.08 cm (2 . 0 pulgadas) . El tendido de cable global es en general de 10 a 20 veces el diámetro del núcleo promedio del cable. El aglutinante 18 es ya sea un trenzado de tela (esto es, Aramida) o de metal, que es de preferencia un trenzado de 40-95%. El metal es de preferencia un trenzado de cobre estañado de 45-65% pero puede ser cualquier tipo de trenzado de metal que sería apropiado para un cable de alto desempeño tal como el cable de datos de categoría 7, esto es, cobre, aleación de cobre, bronce (una aleación de cobre cuyo elemento de aleación es diferente a níquel o zinc) , plata, etc. El aglutinante 18' es un hilo de tela (Aramida) que es envuelto helicoidalmente para proporcionar una aglutinación del 40-95%. Se utiliza de preferencia un hilo de 760 denier de Aramida que tiene un tendido helicoidal de 0.635 cm (1/4 pulgada). Con referencia a la figura 5, el cable blindado aglutinado 10B o 10C tiene un forro 19 extruido sobre el mismo para producir un cable de datos de alto desempeño 20 de la presente invención. El forro puede ser cualquier material de forro de cable apropiado que sería apropiado para un cable de categoría 7, un termoplástico tal como polietileno pirorretardante, cloruro de polivinilo, fluorocopolímeros, etc. La figura 6 ilustra un cable 20 que tiene en el •mismo cuatro cables de par trenzado blindados trenzados 10B. Un alambre de conexión a tierra opcional 21 se encuentra entre los cables 10B. El alambre de conexión a tierra puede estar localizado por supuesto en cualquier sitio apropiado tal como justo debajo del forro y/o utilizarse para agrupar los cuatro cables blindados trenzados 10B. La figura 7 ilustra un cable 25 que tiene en el mismo los cuatro cables de par trenzado blindados aglutinados 10C. Los cuatro cables de par trenzado blindados aglutinados mediante hilo 10C son envueltos adicionalmente o agrupados con un trenzado de metal o tela 22. El trenzado 22 es en general del mismo tipo como aquel resumido anteriormente para el trenzado 18. Un alambre de conexión a tierra opcional 21 se encuentra entre los cables 10C. Como antes, el alambre de conexión a tierra puede estar localizado por supuesto en cualquier sitio apropiado tal como justo debajo del forro y/o utilizarse para agrupar los cuatro cables blindados aglutinados 10C. La figura 8 ilustra un cable 30 que tiene un forro 26, una cinta separadora envuelta helicoidal o lateralmente 27 debajo del forro. La cinta separadora 27 rodea los cuatro cables blindados aglutinados mediante hilo de par trenzado 10C y su trenzado aglutinante 22. El forro 26 es un forro no fluorado tal como de fluoruro de polivinilo. La cinta separadora 27 es una cinta separadora pirorretardante resistente a la temperatura tal como Nomex®. La construcción de este cable es similar al cable de la figura 7 excepto que este cable tiene la cinta separadora 27 y no tiene un forro fluorado. Cuando se desea, la pluralidad de estos cables de par trenzado de trenzado no metálico o de blindaje de servicio pueden ser agrupados o envueltos mediante el alambre de conexión a tierra 21. Luego los cables de par trenzado agrupados tienen la cinta separadora colocada sobre los mismos y el forro 26 extruido sobre los mismos. Como se muestra en los siguientes ejemplos 1-7, los cables de par trenzado de blindaje lateral trenzados de alto desempeño tienen una impedancia sin ajustar que tiene una desviación de impedancia estándar para cables de clasificación de hasta 600 MHz de 3.5 o menor cuando se toman por lo menos 350 mediciones de 1.0 a 600 MHz y para cables de clasificación de hasta 1000 MHz de 4.5 o menor cuando se toman por lo menos 350 mediciones de 1.0 - 1000 MHz. Los cables de datos de alto desempeño que tienen una pluralidad de cables de par trenzado blindados trenzados tienen una desviación de impedancia estándar promedio para todos de la pluralidad de pares trenzados blindados trenzados de 3.5 o menos de 1.0 a 600 MHz y 4.5 o menos de 1.0 - 1000 MHz y ninguna desviación de impedancia estándar individual es mayor de 6.0. La prueba para todos los ejemplos fueron las pruebas de impedancias como se requiere por CENELEC y se llevaron a cabo en longitudes de 100 m (328 pies) de cables de par trenzado blindados aglutinados, en donde el blindaje fue envuelto lateralmente para proporcionar los cables de par trenzado 10A. El blindaje lateral fue una cinta de BELDFOIL que tiene un espesor de 0.0254 mm (1 milésima de pulgada) de aluminio. La cinta fue envuelta lateralmente con una ligera superposición. La cinta lateral fue aglutinada en un trenzado de metal. Las mediciones iniciaron a 0.3 MHz y por lo menos trescientos cincuenta (350) mediciones fueron tomadas de
- aproximadamente 1 a 600 MHz para los ejemplos 1 y 8 y de aproximadamente 1.0 a 1000 MHz para los Ejemplos 2-7. Los conductores de cable 12 y 13 consistieron de cobre sólido de 22 AWG y los aislamientos 14 y 15 fueron de FEP. Las mediciones fueron tomadas a varías temperaturas y ajustadas a 20°C. Todos los cables tienen un hueco o vacío 17 de menos del 18% y la prueba fue tomada alrededor de la impedancia media cercana a 100 ohms.
EJEMPLO 1 Una longitud de 100 m (328 pies) del cable de par trenzado blindado trenzado anterior 10B fue probada a 23.3°C. La impedancia del cable fue medida de 0.3 a 600 MHz y por lo menos 350 mediciones fueron tomadas entre 1.0 y 600 MHz. El cable de par trenzado blindado trenzado fue probado y tenía una desviación de impedancia estándar de 1.7714 tomada alrededor de una impedancia promedio de 95.2619.
EJEMPLO 2 Una longitud de 100 m (328 pies) del cable de par trenzado blindado trenzado anterior 10B fue probada a 23.3°C. La impedancia del cable fue medida de 0.3 a 1000 MHz y por lo menos 350 mediciones fueron tomadas entre 1.0 y 1000 MHz. El cable de par trenzado blindado trenzado fue probado y tenía una desviación de impedancia estándar de 2.8565 tomada alrededor de una impedancia promedio de 94.3178.
EJEMPLO 3 Una longitud de 100 m (328 pies) del cable de datos de alto desempeño anterior 20 que tiene cuatro cables de par trenzado blindados-trenzados 10B fue probada a 23.9°C. La impedancia para cada uno de los cuatro cables de par trenzado blindados trenzados fue medida de 0.3 a 1000 MHz. Por lo menos 350 mediciones fueron tomadas entre 1.0 y 1000 MHz. Los siguientes datos fueron ajustados a 20°C. El primer cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 4.2744 tomada alrededor de una impedancia media de 100.5321.
El segundo cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 5.1630 tomada alrededor de una impedancia media de 101.4416. El tercer cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 4.0469 tomada alrededor de una impedancia media de 101.4583. El cuarto cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 4.3360 tomada alrededor de una impedancia media de 100.7506. El cable de alto desempeño 20 de este ejemplo tenía una desviación de impedancia estándar promedio de 4.4551 ((4.2744 + 5.1630 + 4.0469 + 4.3360J/4).
EJEMPLO 4 Una longitud de 100 m (328 pies) del cable de datos de alto desempeño anterior 20 que tiene cuatro cables de par trenzado blindados trenzados 10B fue probada a 23.9°C. La impedancia para cada uno de los cuatro cables de par trenzado blindados trenzados fue medida de 0.3 a 1000 MHz. Por lo menos 350 mediciones fueron tomadas entre 1.0 y 1000 MHz. Los siguientes datos fueron ajustados a 20°C. El primer cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 4.0430 tomada alrededor de una impedancia media de 101.1783. El segundo cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 4.0027 tomada alrededor de una impedancia media de 101.3086. El tercer cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 3.6038 tomada alrededor de una impedancia media de 101.7716. El cuarto cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 4.0092 tomada alrededor de una impedancia media de 101.3598. El cable de alto desempeño 20 de este ejemplo tenía una desviación de impedancia estándar promedio de 3.9147 ((4.0430 + 4.0027 + 3.6038 + 4.0092)/4).
EJEMPLO 5 Una longitud de 100 m (328 pies) del cable de datos de alto desempeño anterior 20 que tiene cuatro cables de par trenzado blindados trenzados 10B fue probada a 23.9°C. La impedancia para cada uno de los cuatro cables de par trenzado blindados trenzados fue medida de 0.3 a 1000 MHz. Por lo menos 350 mediciones fueron tomadas entre 1.0 y 1000 MHz. Los siguientes datos fueron ajustados a 20°C. El primer cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 3.2469 tomada alrededor de una impedancia media de 199.2035. El segundo cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 4.2070 tomada alrededor de una impedancia media de 100.9596. El tercer cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 3.4690 tomada alrededor de una impedancia media de 102.8214. El cuarto cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 3.8990 tomada alrededor de una impedancia media de 101.2338. El cable de alto desempeño 20 de este ejemplo tenía una desviación de impedancia estándar promedio de 3.7055 ((3.2469 + 4.2070 + 3.4690 + 3.8990)/4).
EJEMPLO 6 Una longitud de 100 m (328 pies) del cable de datos de alto desempeño anterior 20 que tiene cuatro cables de par trenzado blindados trenzados 10B fue probada a 24.2°C. La impedancia para cada uno de los cuatro cables de par trenzado blindados trenzados fue medida de 0.3 a 1000 MHz. Por lo menos 350 mediciones fueron tomadas entre 1.0 y 1000 MHz. Los siguientes datos fueron ajustados a 20°C. El primer cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 4.0488 tomada alrededor de una impedancia media de 101.4423. El segundo cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 4.2081 tomada alrededor de una impedancia media de 100.9498.
El tercer cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 4.5567 tomada alrededor de una impedancia media de 102.0121. El cuarto cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 3.6408 tomada alrededor de una impedancia media de 102.9531. El cable de alto desempeño 20 de este ejemplo tenía una desviación de impedancia estándar promedio de 4.1136 ((4.0488 + 4.2081 + 4.5567 + 3.6408)/4).
EJEMPLO 7 Una longitud de 100 m (328 pies) del cable de datos de alto desempeño anterior 20 que tiene cuatro cables de par trenzado blindados trenzados 10B fue probada a 24.2°C. La impedancia para cada uno de los cuatro cables de par trenzado blindados trenzados fue medida de 0.3 a 1000 MHz. Por lo menos 350 mediciones fueron tomadas entre 1.0 y 1000 MHz. Los siguientes datos fueron ajustados a 20°C. El primer cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 3.6939 tomada alrededor de una impedancia media de 102.0776. El segundo cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 3.8658 tomada alrededor de una impedancia media de 100.4614. El tercer cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 3.5208 tomada alrededor de una impedancia media de 99.7808. El cuarto cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 3.9835 tomada alrededor de una impedancia media de 100.0594. El cable de alto desempeño 20 de este ejemplo tenía una desviación de impedancia estándar promedio de 3.7660 ((3.6939 + 3.8658 + 3.5208 + 3.9835)/4).
EJEMPLO 8 Una longitud de 100 m (328 pies) del cable de datos de alto desempeño anterior 20 que tiene cuatro cables de par • trenzado blindados trenzados 10B fue probada a 24.4°C. La impedancia para cada uno de los cuatro cables de par trenzado blindados trenzados fue medida de 0.3 a 600 MHz. Por lo menos 350 mediciones fueron tomadas entre 1.0 y 600 MHz. Los siguientes datos fueron ajustados a 20°C. El primer cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 3.5621 tomada alrededor de una impedancia media de 102.2971. El segundo cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 3.9185 tomada alrededor de una impedancia media de 103.9484. El tercer cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 2.6943 tomada alrededor de una impedancia media de 103.2519. El cuarto cable de par trenzado blindado trenzado tenía una desviación de impedancia estándar de 2.5206 tomada alrededor de una impedancia media de 102.9625. El cable de alto desempeño 20 de este ejemplo tenía una desviación de impedancia estándar promedio de 3.1739 ((3.5621 + 3.9185 + 2.6943 + 2.5206)/4).
EJEMPLO 9 Dos cables de la figura 8 fueron probados en cuanto a la prueba de UL 910. Cada cable tenía cuatro cables blindados aglutinados mediante hilo de par trenzado 10C. Cada uno de los blindajes de cable 16 consistía de una cinta de 0.0508 mm (2 milésimas de pulgada) de aluminio/0.0127 mm (0.5 milésimas de pulgada) de poliéster que tiene un ancho de 1.587 cm (0.625 pulgadas) . Cada uno de los blindajes 16 fueron aglutinados con un hilo de Aramida 760. Los cuatro cables blindados aglutinados fueron envueltos con un trenzado de cobre estañado del 40%. Los cuatro cables agrupados trenzados fueron envueltos con una cinta separadora Nomex de 0.0508 mm (2 milésimas de pulgada) que tiene un ancho de 3.175 cm (1.250 pulgadas). Sobre la cinta separada se encontraba un forro de cloruro de polivinilo extruido. Ambos cables pasaron la prueba de distribución de UL 910. Durante la prueba de distribución de UL 910, el primer cable registró una flama de 0.457 m (1.5 pies), un pico de 0.32 y P/F promedio de 0.09. El segundo cable registró una flama de 0.457 m (1.5 pies), un pico de 0.29 y P/F promedio de 0.09. Ambos cables serían clasificados como cables de categoría 7 con una clasificación de hasta 1000 MHz. Aunque la invención para el cable de distribución de alto desempeño de distribución de por lo menos categoría 5 UL 910 fue probado en cuanto a la prueba de UL 910 en el cable de la figura 8 que es un cable de categoría 7, se comprenderá que la invención no se considerará limitada a esta construcción específica del cable, sino que es concerniente con cualquier cable de categoría 5 o superior que utilice un forro no fluorado, tal como un forro de cloruro de polivinilo y entre el forro y el núcleo del cable haya una cinta separadora pirorretardante resistente a la temperatura. Por ejemplo, se proporciona un cable de datos de alto desempeño de distribución UL 910 que tiene una clasificación de hasta 600 MHz que tiene la estructura revelada en la solicitud copendiente, que son cables de par trenzado blindados envueltos fuertemente helicoidalmente y utilizando en aquel cable un forro no fluorado tal como un forro de cloruro de polivinilo y entre el forro y el núcleo del cable, una cinta separadora pirorretardante resistente a la temperatura. El cable de datos de alto desempeño de distribución UL 910 de por lo menos categoría 5 no está limitado a los cables mencionados sino que es un cable de datos de alto desempeño de por lo menos categoría 5 de distribución UL 910 que tiene un forro no fluorado y entre el forro y el núcleo del cable una cinta separadora pirorretardante resistente a la temperatura. Por supuesto, se apreciará que las modalidades que se han descrito se han dado a manera de ilustración y que la invención no está limitada a las modalidades precisas descritas en la presente. Varios cambios y modificaciones se pueden efectuar por el experimentado en la técnica sin desviarse del espíritu y alcance de la invención como se define en las reivindicaciones adjuntas. Se hace constar que, en relación a esta fecha, el mejor método conocido por la solicitante para llevar a la práctica la citada invención es el que resulta claro de la presente descripción de la invención.
Claims (1)
- REIVINDICACIONES Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones : 1. Un cable de datos de par trenzado de blindaje lateral aglutinado caracterizado porque comprende: un cable de par trenzado aislado; una cinta de blindaje seleccionada del grupo que consiste de una cinta de metal, una primera cinta compuesta que tiene una base no metálica y una capa de metal sobre un lado de la base y una segunda cinta compuesta que tiene una base no metálica y una capa de metal sobre ambos lados de la base; la cinta de blindaje es envuelta lateralmente con por lo menos una superposición del 10% alrededor del cable de par trenzado; un aglutinante de tela o metal que es envuelto alrededor de la cinta de blindaje para proporcionar un cable de par trenzado de blindaje lateral aglutinado; la cinta de blindaje tiene un espesor de metal de 0.00838 mm (0.33 milésimas de pulgada) a 0.0508 mm (2.0 milésimas de pulgada) ; la cinta de blindaje y aglutinante son envueltos alrededor del par trenzado a una tensión que elimina una cantidad substancial del aire y deja un área hueca o vacía de sección transversal de menos del 25% del área de sección transversal del cable de par trenzado blindado para proporcionar el cable de datos del par trenzado blindado lateral aglutinado y el cable de datos del par trenzado de blindaje lateral aglutinado tiene una desviación de impedancia estándar a 20°C de 4.5 o menor, cuando la desviación estándar es calculada alrededor de una impedancia media o promedio de 50 a 200 ohms. 2. El cable de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque: el cable tiene una clasificación de hasta 1000 MHz la desviación estándar es' medida en un cable de 100 m (328 pies) o más largo con por lo menos 350 mediciones de frecuencia tomadas de 1.0 a 1000 MHz y calculada alrededor de una impedancia media o promedio de 90 a 110 ohms. 3. El cable de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque: el cable tiene una clasificación de hasta 600 MHz y la desviación de impedancia es medida en un cable de 100 m (328 pies) o más largo con por lo menos 350 mediciones de frecuencia tomadas de 1.0 a 600 MHz y la desviación de impedancia estándar es de 3.5 o menor y calculada alrededor de una impedancia media o promedio de 90 a 110 ohms. 4. El cable de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque: el área hueca de sección transversal es menor del 18% y la cinta de blindaje tiene un espesor de metal de 0.01905 mm (0.75 milésimas de pulgada) a 0.03175 mm (1.25 milésimas de pulgada) . 5. El cable de datos de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado porque: el área hueca de sección transversal es menor del 18% y la cinta de blindaje tiene un espesor de metal de - 0.01905 mm (0.75 milésimas de pulgadas) a 0.03175 mm (1.25 milésimas de pulgada) . 6. El cable de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque comprende además: por lo menos cuatro de los cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados, un forro que rodea los por lo menos cuatro cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados para proporcionar un cable de datos de alto desempeño y el cable de datos de alto desempeño tiene una desviación de impedancia estándar promedio ajustada a 20°C de 4.5 o menor, cuando es tomada en un cable de datos de alto desempeño de 100 m (328 pies) o más largo, la desviación de impedancia estándar promedio es el promedio de la desviación de impedancia estándar medida sobre cada uno de los por lo menos cuatro cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados, la desviación de impedancia estándar es medida sobre cada uno de por lo menos cuatro cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados con por lo menos 350 mediciones de frecuencia tomadas y calculadas alrededor de una impedancia media o promedio de 50 a 200 ohms. 7. El cable de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque: el cable de datos de alto desempeño es clasificado a por lo menos 600 MHz, cada uno de los por lo menos cuatro cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados tiene un área hueca o vacía de sección transversal de menos del 18%, el cable de datos de alto desempeño tiene una desviación de impedancia estándar promedio ajustada a 20°C de 3.5 o menor cuando es tomada en un cable de datos de alto desempeño de 100 m (328 pies) o más largo, la desviación de impedancia estándar es medida sobre cada uno de los por lo menos cuatro cables de par trenzado blindados aglutinados con por lo menos 350 mediciones de frecuencia de 1.0 a 600 MHz y calculada alrededor de una impedancia media o promedio de 90 a 110 ohms y ninguna desviación de impedancia estándar individual es mayor de 6 de la impedancia media o promedio. 8. El cable de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque: el cable de datos de alto desempeño es clasificado a por lo menos 1000 MHz, cada uno de los por lo menos cuatro cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados tiene un área vacía de sección transversal de menos del 18%, el cable de datos de alto desempeño tiene una desviación de impedancia estándar promedio ajustada a 20°C de 4.5 o menor cuando es tomada en un cable de datos de alto desempeño de 100 m (328 pies) o más largo, la desviación de impedancia estándar es medida sobre cada uno de los por lo menos cuatro cables de par trenzado blindados aglutinados con por lo menos 350 mediciones de frecuencia de 1.0 a 1000 MHz calculada alrededor de una impedancia media o promedio de 90 a 110 ohms y ninguna desviación de impedancia estándar individual es mayor de 6 de la impedancia media o promedio. 9. El cable de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque: una cinta separadora pirorretardante resistente a la temperatura rodea los por lo menos cuatro cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados y está entre el forro y un núcleo del cable y el forro es una poliolefina no fluorada, 10. El cable de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque: el cable de datos de alto desempeño es clasificado a por lo menos 600 MHz, cada uno de los por lo menos cuatro cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados tiene un área vacía de sección transversal de menos del 18%, el cable de datos de alto desempeño tiene una desviación de impedancia estándar promedio ajustada a 20°C de 3.5 o menor cuando es tomada en un cable de datos de alto desempeño de 100 m (328 pies) o más largo, la desviación de impedancia estándar es medida sobre cada uno de los por lo menos cuatro cables de par trenzado blindados-aglutinados con por lo menos 350 mediciones de frecuencia de 1.0 a 600 MHz y calculada alrededor de una impedancia media o promedio de 90 a 110 ohms y ninguna desviación de impedancia estándar individual es mayor de 6 de la impedancia media o promedio, una cinta separadora pirorretardante resistente a la temperatura rodea los por lo menos cuatro cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados y está entre el forro y un núcleo del cable y el forro es una poliolefina no fluorada. 11. El cable de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque: el cable de datos de alto desempeño es de una clasificación de hasta por lo menos 1000 MHz, cada uno de los por lo menos cuatro cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados tiene un área vacía de sección transversal de menos de 18%, el cable de datos de alto desempeño tiene una desviación de impedancia estándar promedio ajustada a 20°C de 4.5 o menor cuando es tomada en un cable de datos de alto desempeño de 100 m (328 pies) o más largo, la desviación de impedancia estándar es medida sobre cada uno de los por lo menos cuatro cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados con por lo menos 350 mediciones de frecuencia de 1.0 a 1000 MHz y calculada alrededor de una impedancia media o promedio de 90 a 110 ohms y ninguna desviación estándar individual es mayor de 6 de la impedancia media o promedio, una cinta separadora pirorretardante resistente a la temperatura rodea los por lo menos cuatro cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados y está entre el forro y un núcleo del cable y el forro es una poliolefina no fluorada. 12. Un cable de datos de alto desempeño de distribución UL 910 que tiene por lo menos cuatro pares de cables caracterizado porque comprende: un núcleo del cable que contiene por lo menos los cuatro pares de cables, una cinta separadora pirorretardante resistente a la .temperatura que rodea los por lo menos cuatro cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados, la cinta separadora se encuentra entre el forro y un núcleo del cable y el forro es una poliolefina no fluorada. 13. El cable de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque: el cable tiene una clasificación de hasta por lo menos 600 MHz y el cable es clasificado de hasta por lo menos 600 MHz, el cable de datos de alto desempeño tiene una desviación de impedancia estándar promedio ajustada a 20°C de 3.5 o menor cuando es tomada en un cable de datos de alto desempeño de 100 m (328 pies) o más largo, la desviación de impedancia estándar es medida sobre cada uno de los por lo menos cuatro pares de cables con por lo menos 350 mediciones de frecuencia de 1.0 a 600 MHz y calculada alrededor de una impedancia media o promedio de 90 a 110 ohms y ninguna desviación de impedancia estándar individuales es mayor de 6 de la impedancia media o promedio. 14. El cable de conformidad con la reivindicación .12, caracterizado porque: el cable tiene una clasificación de hasta por lo menos 1000 MHz, el cable de datos de alto desempeño tiene una desviación de impedancia estándar promedio ajustada a 20°C de 4.5 o menor cuando es tomada en un cable de datos de alto desempeño de 100 m (328 pies) o más largo, la desviación de impedancia estándar es medida sobre cada uno de los por lo menos cuatro pares de cables con por lo menos 350 mediciones de frecuencia de 1.0 a 1000 MHz y calculada alrededor de una impedancia media o promedio de 90 a 110 ohms y ninguna desviación de impedancia estándar individual es mayor de 6 de la impedancia media o promedio. 15. Un método para preparar un cable de datos de par trenzado lateral aglutinado, caracterizado porque comprende : proporcionar un cable de par trenzado que tiene un aislamiento seleccionado del grupo que consiste de un fluorocopolímero espumado o sin espumar y poliolefina; envolver lateralmente el cable de par trenzado con una cinta de blindaje de metal para proporcionar un cable de par trenzado de blindaje lateral con por lo menos una superposición del 10% de la cinta de blindaje y la cinta de blindaje tiene un espesor de metal de 0.00838 mm (0.33 milésimas de pulgada) a 0.0508 mm (2.00 milésimas de pulgada) y la cinta de blindaje es seleccionada del grupo que consiste de una cinta de metal, una primera cinta compuesta que tiene una base metálica y una capa de metal sobre un lado de la base y una segunda cinta compuesta que tiene una base no metálica y una capa de metal sobre ambos lados de la base; envolver el cable de par trenzado de blindaje lateral con un aglutinante de tela o metal para proporcionar un cable de par trenzado de blindaje lateral aglutinado y envolver el blindaje de metal lateral y aglutinante a una tensión que proporciona el cable de par trenzado de blindaje lateral aglutinado con una desviación de impedancia estándar ajustada a 20°C de 4.5 o menor cuando la desviación de impedancia estándar es medida en un cable de 100 m (328 pies 5 o más largo con por lo menos 350 mediciones de frecuencia que son tomadas y la impedancia estándar es calculada alrededor de una impedancia media o promedio de 50 a 200 ohms. 16. El método de conformidad con la reivindicación 15, caracterizado porque: la cinta de blindaje tiene un espesor de metal de 0.01905 mm (0.75 milésimas de pulgada) a 0.03175 mm (1.25 milésimas de pulgada) , envolver y aglutinar los cables de par trenzado de tal manera que el área vacía de sección transversal es menor del 18% y el cable tiene una clasificación de hasta 600 MHz, las por lo menos 350 mediciones de frecuencia son tomadas de 1.0 a 600 MHz y la desviación estándar es de 3.5 o menor y calculada alrededor de una impedancia media o promedio de 90 a 110 ohms y ninguna desviación individual es mayor de 6 de la impedancia media o promedio. 17. El método de conformidad con la reivindicación 15, caracterizado porque: la cinta de blindaje tiene un espesor de metal de 0.01905 mm (0.75 milésimas de pulgada) a 0.03175 mm (1.25 milésimas de pulgada) , envolver y aglutinar los cables de par trenzado del tal manera que el área vacía de sección transversal es menor del 18% y el cable tiene una clasificación de hasta 1000 MHz, las por lo menos 350 mediciones de frecuencia tomadas de 1.0 a 1000 MHz y la desviación estándar es de 4.5 o menor y calculada alrededor de una impedancia media o promedio de 90 a 110 ohms y ninguna desviación individual es mayor de 6 de la impedancia media o promedio . 18. El método de conformidad con la reivindicación 15, caracterizado porque comprende además: agrupar por lo menos cuatro de los cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados, extruír un forro sobre los por lo menos cuatro cables agrupados de par trenzado de blindaje lateral aglutinados para proporcionar un cable de datos de alto desempeño y seleccionar los por lo menos cuatro cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados para proporcionar el cable de datos de alto desempeño con una clasificación de hasta 600 MHz, una desviación de impedancia estándar promedio de 3.5 o menor cuando es tomada en un cable de datos de alto desempeño de 100 m (328 pies) o más largo, en donde una desviación de impedancia estándar es medida sobre cada uno de los por lo menos cuatro cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados con por lo menos 350 mediciones de frecuencia y tomadas y calculadas alrededor de una impedancia media o promedio de 90 a 110 ohms y la desviación de impedancia estándar promedio es el promedio de la desviación de impedancia estándar medida sobre todos los por lo menos cuatro cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados . 19. El método de conformidad con la reivindicación 15, caracterizado porque comprende además: agrupar por lo menos cuatro de los cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados, extruír un forro sobre los por lo menos cuatro cables agrupados de par trenzado de blindaje lateral aglutinados para proporcionar un cable de datos de alto desempeño y seleccionar los por lo menos cuatro cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados para proporcionar el cable de datos de alto desempeño con una clasificación de hasta 1000 MHz, una desviación de impedancia estándar promedio de 4.5 o menor cuando es tomada en un cable de datos de alto desempeño de 100 m (328 pies) o más largo, en donde una desviación de impedancia estándar es medida sobre cada uno de los por lo menos cuatro cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados con por lo menos 350 mediciones de frecuencia y tomadas y calculadas alrededor de una impedancia media o promedio de 90 a 110 ohms y la desviación de impedancia estándar promedio es el promedio de la desviación de impedancia estándar medida sobre todos los por lo menos cuatro cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados . 20. El método de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado porque comprende además: antes de la extrusión del forro, envolver una cinta separadora pirorretardante resistente al calor alrededor de por lo menos cuatro cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados, de tal manera que la cinta separadora pirorretardante resistente a la temperatura se encuentra entre el forro y un núcleo del cable y el forro es una poliolefina no fluorada. 21. El método de conformidad con la reivindicación 19, caracterizado porque comprende además: antes de la extrusión del forro, envolver la cinta pirorretardante resistente a la temperatura alrededor de los por lo menos cuatro cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados, de tal manera que la cinta separadora pirorretardante resistente a la temperatura se encuentra entre el forro y un núcleo del cable y el forro es una poliolefina no fluorada. DESEMPEÑO CON FORRO NO FLUORADO DE DISTRIBUCIÓN UL 910 RESUMEN DE LA INVENCIÓN Se describen cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados de alto desempeño (20, 25, 30) que tienen un cable de datos de alto desempeño (10A y 10B) que contiene por lo menos cuatro de los cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados (20, 25, 30) y un método para la preparación de los mismos. Los cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados (20, 25, 30) tienen de preferencia una desviación de impedancia estándar ajustada a 20°C de 4.5 o menor y contiene por lo menos cuatro de los cables de par trenzado de blindaje lateral aglutinados (10) . El par trenzado es envuelto lateralmente con una cinta de blindaje de metal (16) y uno de un trenzado de tela, metal o hilo (18) a una tensión que proporciona lo anterior. La tensión es de tal manera que proporciona un área vacía de sección transversal de menos del 25% y de preferencia menor del 18% del área de sección transversal del cable de par trenzado de blindaje lateral. La cinta (16) es envuelta lateralmente con una superposición de por lo menos 10%. De preferencia, el cable (20, 25, 30) tiene una clasificación de hasta 600 MHz y 1000 MHz. Se proporciona un cable de datos de alto desempeño de por lo menos categoría 5 de distribución UL 910 (20, 25, 30) que tiene un forro no fluorado (19) y entre el forro (19) y un núcleo del cable, una cinta separadora pirorretardante resistente a la temperatura (27).
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