NO328971B1 - Data cable and method for making isolated data cable - Google Patents

Data cable and method for making isolated data cable Download PDF

Info

Publication number
NO328971B1
NO328971B1 NO20020318A NO20020318A NO328971B1 NO 328971 B1 NO328971 B1 NO 328971B1 NO 20020318 A NO20020318 A NO 20020318A NO 20020318 A NO20020318 A NO 20020318A NO 328971 B1 NO328971 B1 NO 328971B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
cables
impedance
cable
twisted pair
data cable
Prior art date
Application number
NO20020318A
Other languages
Norwegian (no)
Other versions
NO20020318D0 (en
NO20020318L (en
Inventor
Galen M Gareis
Gregory J Deitz
Original Assignee
Belden Wire & Cable Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Belden Wire & Cable Co filed Critical Belden Wire & Cable Co
Publication of NO20020318D0 publication Critical patent/NO20020318D0/en
Publication of NO20020318L publication Critical patent/NO20020318L/en
Publication of NO328971B1 publication Critical patent/NO328971B1/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B13/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables
    • H01B13/02Stranding-up
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B11/00Communication cables or conductors
    • H01B11/02Cables with twisted pairs or quads
    • H01B11/06Cables with twisted pairs or quads with means for reducing effects of electromagnetic or electrostatic disturbances, e.g. screens
    • H01B11/10Screens specially adapted for reducing interference from external sources
    • H01B11/1016Screens specially adapted for reducing interference from external sources composed of a longitudinal lapped tape-conductor
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B11/00Communication cables or conductors
    • H01B11/02Cables with twisted pairs or quads
    • H01B11/06Cables with twisted pairs or quads with means for reducing effects of electromagnetic or electrostatic disturbances, e.g. screens
    • H01B11/10Screens specially adapted for reducing interference from external sources
    • H01B11/1091Screens specially adapted for reducing interference from external sources with screen grounding means, e.g. drain wires

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Communication Cables (AREA)
  • Insulated Conductors (AREA)
  • Ropes Or Cables (AREA)

Description

Denne oppfinnelsen vedrører en datakabel og fremgangsmåte for å lage isolert datakabel. Det tilveiebringes høyytelses-datakabler som muliggjør vellykket transmisjon i frekvensområdet fra 0,3 MHz til 1200 MHz og spesielt i området 1,0 til 600 MHz og/eller 1,0 til 1.000 MHz, UL 910 høyytelses-plenumkabler som har en ikke-fluorinert kapsling, høyytelses-datakabler som er bundet, lateralt skjennet, tvunnet parkabler og minst kategori 5 plenum UL 910-kabler som har en ikke-fmorinert kapsling og en var-meresistent, flammeretarderende tape på den indre omkretsen av kapslingen. This invention relates to a data cable and method for making insulated data cable. High performance data cables are provided which enable successful transmission in the frequency range from 0.3 MHz to 1200 MHz and particularly in the range 1.0 to 600 MHz and/or 1.0 to 1000 MHz, UL 910 high performance plenum cables having a non-fluorinated enclosure, high performance data cables that are bonded, side shielded, twisted pair cables and at least Category 5 plenum UL 910 cables that have a non-morinated enclosure and a heat resistant, flame retardant tape on the inner perimeter of the enclosure.

Dagens høyytelses-datakabler bruker vanligvis en tung, stiv, aluminiumstape med en tykkelse på 0,0508 mm (2 mil) med et polyester- (Mylar) baklag på 0,0254 mm (1 mil) som en skjerm. Skjermen blir viklet rundt hver ikke-skjermet tvunnet par subgruppe innenfor en applikasjonslaglengde som er lik lengden til kablenes totale kabellag, hvor typiske lag er fra typisk 10,16 cm til 15,24 cm (4 til 6 tommer). Tapen er omtrent 1,27 cm bred (0,5 tomme). Applikasjonsvinkelen til viklingen er grunn, basert på det lange totale kabellaget (12,7 cm eller 5 tommer) og tapen er nærmest parallell med det tvun-nete parets laterale akse. En typisk kabel har 4 par tvunne parkabler med en 40 til 65% fortinnet kopperfletting påført over de 4 parene og til slutt en termoplastkapsling ekstrudert over de omflettede parene for å komplettere kabelen. Den grunne applikasjonsvinkelen av metallkjemetapen skaper generelt et problem med at det tillates at tapen åpner seg under kablingsoperasjonen før et bindemiddel eller en spiralpåført bindetråd kan innfange den. Today's high-performance data cables typically use a heavy, rigid, 0.0508 mm (2 mil) thick aluminum tape with a 0.0254 mm (1 mil) polyester (Mylar) backing as a shield. The shield is wrapped around each unshielded twisted pair subgroup within an application layer length equal to the length of the cables total cable layers, where typical layers are from typically 10.16 cm to 15.24 cm (4 to 6 inches). The tape is approximately 1.27 cm (0.5 inch) wide. The application angle of the winding is shallow, based on the long total cable layer (12.7 cm or 5 inches) and the tape is almost parallel to the lateral axis of the twisted pair. A typical cable has 4 pairs of twisted pair cables with a 40 to 65% tinned copper braid applied over the 4 pairs and finally a thermoplastic sheath extruded over the braided pairs to complete the cable. The shallow application angle of the metal core tape generally creates a problem of allowing the tape to open during the wiring operation before a binder or spirally applied bond wire can capture it.

Generelt følger heller ikke tapen parenes kontur under tapen. Med denne prosessen skapes et tapegap rundt den ikke-skj ennede tvunne parkjernen som ikke gir et tilstrekkelig stabilt grunnplan for å tilfredsstille industriens elektriske standardkrav slik som CENELECpr. EN 50288-4-1. In general, the tape also does not follow the contour of the pairs under the tape. With this process, a tape gap is created around the undistinguished twisted pair core which does not provide a sufficiently stable ground plan to satisfy the industry's electrical standard requirements such as CENELECpr. EN 50288-4-1.

Den kjente kabelstrukturen som angitt ovenfor er mekanisk usunn i en statisk tilstand, og de elektriske elementene er ustabile under installasjonsforhold siden den enkle, totale flettingen ikke på adekvat måte kan sikre at tapeoverlappingen ikke "blomstrer" slik at kabelen åpner seg når den blir bøyd. Denne "blomstringen" øker NEXT og forringer videre impedans/RL-ytelsen siden grunnplanet blir forstyrret. Dette øker dempings-ujevnheten. Impedanstallene blir enda verre under bøyning siden ledernes senter-til-senteravstand så vel som grunnplanet endrer seg. Dess høyere båndbreddekrav, desto verre blir disse forholdene. The known cable structure as indicated above is mechanically unsound in a static condition and the electrical elements are unstable under installation conditions since the simple overall braiding cannot adequately ensure that the tape overlap does not "bloom" so that the cable opens when bent. This "blooming" increases NEXT and further degrades impedance/RL performance since the ground plane is disturbed. This increases the damping unevenness. The impedance numbers get even worse during bending since the conductors' center-to-center distance as well as the ground plane changes. The higher the bandwidth requirements, the worse these conditions become.

Søkeren kjenner ikke til noen kabelstruktur for høyytelses UL 910 plenum-datakabler som har en ikke-fluorinert kapsling. En plenumkabel som brukte en fluorinert kapsling og en temperaturresistent, flammeretarderende separatortape slik som Nomex<®> (en temperaturresistent flammeretarderende nylon produsert av DuPont) ble brukt og solgt av Belden Wire & Cable Company mer enn ett år før denne oppfinnelsen. Nomex<®->tapen i disse kablene forhindret den ftuorinerte (FEP) kapslingen fra å dryppe og frem-bragte et høyt røyktopptall i UL 910 branntesten. Applicant is not aware of any cable structure for high performance UL 910 plenum data cables that have a non-fluorinated sheath. A plenum cable using a fluorinated sheath and a temperature-resistant, flame-retardant separator tape such as Nomex<®> (a temperature-resistant flame-retardant nylon manufactured by DuPont) was used and sold by Belden Wire & Cable Company more than a year before this invention. The Nomex tape in these cables prevented the fluorinated (FEP) sheath from dripping and produced a high smoke peak number in the UL 910 fire test.

Fra EP 0301859 A2 er det kjent en telekommunikasjonskabel som har ledende lag sideveis pakket rundt et par ledere med en overlapping, og et isolasjonsplastlag som er pakket rundt det ledende laget. From EP 0301859 A2, a telecommunications cable is known which has a conductive layer laterally wrapped around a pair of conductors with an overlap, and an insulating plastic layer wrapped around the conductive layer.

Foreliggende oppfinnelse er definert i de medfølgende patentkravene. The present invention is defined in the accompanying patent claims.

Foreliggende oppfinnelse bruker en lateralt viklet skjermtape på hver tvunnet parkabel, hvilken tape er bundet med et tekstil- eller metallbindemiddel for å tilfredsstille impedans/RL, dempningsjevnhet, og kapasitans-ubalanse, kravene som stilles. The present invention uses a laterally wound screen tape on each twisted pair cable, which tape is bonded with a textile or metal binder to satisfy impedance/RL, damping smoothness, and capacitance unbalance requirements.

Oppfinnelsen eliminerer mesteparten av den innfangede luften som normalt finnes i skjermede tvunnet parkabler. Dette gjøres ved å bruke en lateralt viklet skjenn med fortrinnsvis minimum 10% overlapping og som kan ha et 0,0838 mm (0,33 mil) til 0,0508 mm (2,0 mil) og fortrinnsvis et 0,0254 mm (1 mil) tykt metallsjikt. Den lateralt viklede skjermen holdes sammen av et passende bindemiddel og fortrinnsvis av et tekstil eller metallfletting eller heliks viklet tekstiltråd for å tilveiebringe god skjerming med forbedret impedanskontroll. Når det er ønsket, kan en kort folding påføres langs den laterale sømmen til skjermen for forbedret EMI/Rfi-isolasjon. Det konsistente grunn- eller jordplanet som skapes langs kabellengdene tillater bedre kapasitansuba-lanse så vel som forbedret dempejevnhet ved reduksjon av RL-refleksjoner ogkapasi-tansubalanse. The invention eliminates most of the trapped air normally found in shielded twisted pair cables. This is done by using a laterally wound rail with preferably a minimum of 10% overlap and which may have a 0.0838 mm (0.33 mil) to 0.0508 mm (2.0 mil) and preferably a 0.0254 mm (1 mil) thick metal layer. The laterally wound shield is held together by a suitable binder and preferably by a textile or metal braid or helically wound textile thread to provide good shielding with improved impedance control. When desired, a short fold can be applied along the lateral seam of the screen for improved EMI/Rfi isolation. The consistent ground or ground plane created along the cable lengths allows better capacitance attenuation as well as improved damping smoothness by reducing RL reflections and capacitance unbalance.

Oppfinnelsen tilveiebringer også vesentlig geometrisk stabilitet under bøyning. Bruken av en stram lateral skjerm med minst 10% overlapping og et tekstil- eller metallbindemiddel eliminerer tapegap og "blomstring*' under bøying. Dette danner et svært stabilt nivå for den fysiske og elektriske ytelsen under vanskelige bruksforhold. Senter-til-senteravstandene indikert som (d) på fig. 3 og leder til jord distansene for oppfinnelsens tvunnet parkabel, forblir mye mer stabil enn for de tidligere kablene. The invention also provides substantial geometric stability during bending. The use of a tight lateral shield with at least 10% overlap and a textile or metal binder eliminates tape gaps and "blooming*' during bending. This provides a very stable level of physical and electrical performance under severe service conditions. The center-to-center distances indicated as (d) in Fig. 3 and the conductor to ground spacers for the twisted pair cable of the invention remain much more stable than for the earlier cables.

Kablene i henhold til oppfinnelsen er spesielt fordelaktige for bruk sorn kategori 7 og kabler med høyere ytelse. Dette gjelder spesielt for kabler som skjermes lateralt og bindes og som blir brukt opp til 600 MHz eller 1000 MHz. Den typiske høy-ytelses-datakabelen, når den er utført i samsvar med oppfinnelsen, har fire (4) tvunnet parkabler hvor hver tvunnet parkabel består av to skum eller ikke-skum isolerte (fluorko-kopolymer eller polyolefin) enkeltkabler. Hver av de tvunne parkablene har en unik tett eller stram lateral metallskjermtape viklet rundt seg, med tapen og dens laterale, korte foldesøm holdt stramt på plass med et stramt bindemiddel slik som en tekstil- eller metallfletting eller en heliks eller spiralformet tråd. Når det brukes en fletting som bindemiddel, er det en 40 til 95% fletting. Når det brukes en tråd, foretrekkes at den er heliksviklet. De bundne, lateralt skjermede parene er S-Z eller planetært lagt sammen i en samlet eller buntet konfigurasjon. De tvunnede parene kan buntes eller sammenbin-des av en total 40 til 95% fletting eller tråd. En endelig termoplastkappe (fluorokopoly-mer eller en polyolefin eller polyvinylklorid) blir ekstrudert over de buntede, tvunneparkablene. The cables according to the invention are particularly advantageous for use in category 7 and cables with higher performance. This applies in particular to cables that are shielded laterally and tied and that are used up to 600 MHz or 1000 MHz. The typical high performance data cable, when made in accordance with the invention, has four (4) twisted pair cables where each twisted pair cable consists of two foam or non-foam insulated (fluoroco-copolymer or polyolefin) single cables. Each of the twisted park cables has a unique dense or tight lateral metal screen tape wrapped around it, with the tape and its lateral, short fold seam held tightly in place by a tight binder such as a textile or metal braid or a helix or helical thread. When a braid is used as a binder, it is a 40 to 95% braid. When a thread is used, it is preferred that it is helically wound. The bonded, laterally shielded pairs are S-Z or planetary stacked in a bundled or bundled configuration. The twisted pairs can be bundled or joined by a total of 40 to 95% braid or thread. A final thermoplastic sheath (fluorocopolymer or a polyolefin or polyvinyl chloride) is extruded over the bundled, twisted cables.

Generelt er metallskjermen en aluminiumstape eller en komposittape, slik som en kort-foldings BELDFOIL tape (dette er en skjerm hvor metallfolie eller belegg blir påført én side av en støtteplastfilm), eller en DUOFOIL tape (dette er en skjerm hvor metallfolie eller belegg er påført begge sider av en støtteplastfilm) eller en frikant BELDFOIL tape. Den totale metalltykkelsen er et 0,00838 mm til 0,0508 mm tykt aluminiumssjikt eller - lag og fortrinnsvis omtrent 0,0254 mm tykt. Selv om det refereres til aluminium kan ethvert egnet metall som normalt brukes i slike metall- og kompositt-metalltaper brukes, slik som kopper, kopperlegering, sølv, nikkel, etc. Hvert tvunnet par blir viklet eller pakket med metallet vendende utover og selv om den mest foretrukne viklingen har omtrent 25% overlapping, kan overlappingen i praksis variere fra 10 til 50%. Den foretrukne skjermen som gir den beste dempings- og impedansegenskapen er de tapene som er sammenføyd for å tilveiebringe en kortslutningseffekt. Med en passende overlapping kan imidlertid den korte foldingen elimineres. In general, the metal screen is an aluminum tape or a composite tape, such as a short-folding BELDFOIL tape (this is a screen where metal foil or coating is applied to one side of a supporting plastic film), or a DUOFOIL tape (this is a screen where metal foil or coating is applied both sides of a supporting plastic film) or a free edge BELDFOIL tape. The total metal thickness is a 0.00838 mm to 0.0508 mm thick aluminum layer or layer and preferably about 0.0254 mm thick. Although reference is made to aluminum, any suitable metal normally used in such metal and composite metal tapes may be used, such as copper, copper alloy, silver, nickel, etc. Each twisted pair is wound or wrapped with the metal facing outwards and although the the most preferred winding has approximately 25% overlap, in practice the overlap can vary from 10 to 50%. The preferred screen that provides the best damping and impedance characteristics is those tapes that are joined together to provide a short circuit effect. However, with a suitable overlap, the short fold can be eliminated.

Antallet skjermede, tvunne par i en høyytelses-datakabel er generelt fra 4 til 8, men kan være flere dersom det er ønskelig. Spenningen til den lateralt viklede skjermen og bindemidlet er slik at den viklede skjermen og bindemidlet eliminerer mesteparten av The number of shielded twisted pairs in a high-performance data cable is generally from 4 to 8, but can be more if desired. The tension of the laterally wound screen and binder is such that the wound screen and binder eliminate most of

luften for å tilveiebringe et standard impedansawik for den bunnede lateralt skjermede tvunnet parkabelen og et gjennomsnittlig standard impedansawik for høyytelses-datakabelen som har et mangfold av lateralt skjermede, tvunne par. Spenningen på skjerm-tapen og bindemidlet er slik at det er bare et 25% eller mindre og fortrinnsvis 18% eller the air to provide a standard impedance deviation for the grounded laterally shielded twisted pair cable and an average standard impedance deviation for the high performance data cable having a plurality of laterally shielded twisted pairs. The tension on the screen tape and the binder is such that it is only a 25% or less and preferably 18% or

mindre, tomrom i hele tverrsnittsarealet av det lateralt skjermede, tvunne paret tatt langs et hvilket som helst punkt i lengden av kabelen. smaller, voids in the entire cross-sectional area of the laterally shielded twisted pair taken along any point along the length of the cable.

Det tilveiebringes en høyytelses, tvunnet pardatakabel som har en skjerm lateralt viklet rundt en ikke-skj ermet, tvunnet parkabel og en tekstil- eller metaUnetting eller -garn som samtidig eller påfølgende er viklet rundt den laterale skj eimen for å binde skjermen. Viklingen av skjermen og bindemidlet (flettingen eller tråden) er ved en spenning slik at for et individuelt tvunnet par som kan brukes alene, har det individuelle paret en impedans som har et nominelt eller standard impedans-avvik for hver bundet, lateralt skjennet tvunnet parkabel som kan brukes for opp til 600 MHz og et standard impedansawik på 3,5 eller mindre fra 1.0 til 600 MHz og hvor intet enkelt impedansawik er større enn 6,0, og en kabel beregnet for opp til 1.000 MHz et standard impedansawik på 4,5 eller mindre fra 1.0-1.000 MHz og hvor intet enkelt impedansawik er større enn 6,0. Høyytelses-datakabelen som har et mangfold av bundne lateralt skjermede, tvunne parkabler og kan brukes på opptil 600 MHz har et gjennomsnittlig standard impedansawik for alle i mangfoldet bundne skjermede tvunnet par på 3,5 eller mindre fra 1.0 til 600 MHz og hvor intet enkelt standard awik for noen av kablene er større enn 6,0. Høyytelses-datakabelen som har et mangfold av bundne lateralt skjermede, tvunne parkabler og beregnet på opptil 1.000 MHz har et gjennomsnittlig standard impedansawik for alle i mangfoldet av bundne, lateralt skjermede, tvunne par på 4,5 eller mindre fra 1.0 til 1.000 MHz og hvor intet enkelt standard awik for noen av kablene er større enn 6,0. Standard impedansawiket beregnes rundt en midlere eller gjennomsnittlig impedans på 50 til 200 ohm og med minst 350 frekvensmålinger tatt på en 100 m (328 fot) eller lenger kabel. A high performance twisted pair data cable is provided which has a screen laterally wrapped around an unshielded twisted pair cable and a textile or meta Unnetting or yarn simultaneously or sequentially wrapped around the lateral screen to bind the screen. The winding of the screen and the bonding agent (the braid or strand) is at a tension such that for an individual twisted pair that can be used alone, the individual pair has an impedance that has a nominal or standard impedance deviation for each bonded, laterally biased twisted pair cable that can be used for up to 600 MHz and a standard impedance deviation of 3.5 or less from 1.0 to 600 MHz and where no single impedance deviation is greater than 6.0, and a cable designed for up to 1,000 MHz a standard impedance deviation of 4.5 or less from 1.0-1,000 MHz and where no single impedance deviation is greater than 6.0. The high-performance data cable that has a diversity of bonded laterally shielded twisted pair cables and can be used up to 600 MHz has an average standard impedance week for all in the diversity bonded shielded twisted pair of 3.5 or less from 1.0 to 600 MHz and where no single standard awik for some of the cables is greater than 6.0. The high-performance data cable having a plurality of bonded laterally shielded twisted pair cables and rated up to 1,000 MHz has an average standard impedance deviation for all in the plurality of bonded laterally shielded twisted pairs of 4.5 or less from 1.0 to 1,000 MHz and where no single standard awik for any of the cables is greater than 6.0. The standard impedance deviation is calculated around a mean or average impedance of 50 to 200 ohms and with at least 350 frequency measurements taken on a 100 m (328 ft) or longer cable.

Det tilveiebringes også enhøyytelses-datakabel som har egenskapene slik at den kan merkes som en UL910 høyytelesesdata plenum kabel. Denne kabelen har fortrinnsvis en ikke-fluorinert kapsling og en temperaturresistent, flammeretarderende separatortape under og i kontakt med kapslingen. Also provided is a high performance data cable that has the characteristics to be labeled as a UL910 high performance data plenum cable. This cable preferably has a non-fluorinated sheath and a temperature resistant, flame retardant separator tape under and in contact with the sheath.

Andre fordeler ved oppfinnelsen vil bli mer tydelige ved å lese den etterfølgende, foretrukne beskrivelsen sett i sammenheng med tegningene: Other advantages of the invention will become more apparent by reading the following preferred description taken in conjunction with the drawings:

Fig. 1 viser en perspektivriss av en tvunnet parkabel som benyttes i oppfinnelsen. Fig. 1 shows a perspective view of a twisted pair cable used in the invention.

Fig. 2 viser et perspektivriss av en lateral skjermet, tvunnet parkabel ifølge den foreliggende oppfinnelse. Fig. 2 shows a perspective view of a laterally shielded, twisted pair cable according to the present invention.

Fig. 3 er et forstørret tverrsnitt tatt langs linjene 3-3 på fig. 2. Fig. 3 is an enlarged cross-section taken along the lines 3-3 in fig. 2.

Fig. 4A er et forstørret tverrsnitt av en flettet, lateral skjermet, tvunnet parkabel ifølge den foreliggende oppfinnelsen. Fig. 4B er et forstørret tverrsnitt av en trådbundet lateral skjermet, tvunnet parkabel ifølge den foreliggende oppfinnelsen. Fig. 4A is an enlarged cross-section of a braided, laterally shielded, twisted pair cable according to the present invention. Fig. 4B is an enlarged cross-section of a wired lateral shielded twisted pair cable according to the present invention.

Fig. 5 er et tverrsnitt av en kabel som inneholder fire av kablene på fig. 4A. Fig. 5 is a cross-section of a cable containing four of the cables in fig. 4A.

Fig. 6 er en perspektivriss av kabelen på fig. 5. Fig. 6 is a perspective view of the cable in fig. 5.

Fig. 7 er en perspektivriss av en kabel som inneholder fire av kablene på fig. 4B. Fig. 7 is a perspective view of a cable containing four of the cables in fig. 4B.

Fig. 8 er en perspektivriss av en av søkerens plenum UL910 høyytelses-datakabler. Figur 1 illustrerer en tvunnet parkabel 10 som har et par ledere 12 og 13 som fortrinnsvis er massive kopperledere, men som kan være en hvilken som helst leder som er egnet for høyytelses-datakabler. På hver av lederne 12 og 13 ei- det ekstrudert en passende isolasjon 14 og 15 som kan være skummet eller ikke skummet fluorkopolymer eller en passende polyolefin. Figur 2 illustrerer det tvunne paret på figur 1, tett omviklet av en metallskjerm 16. Metallskjermen kan være enhver passende skjerm, slik som en metalltape eller en kompositt-tape med en ikke-metallbasis, slik som en polyester (eksempelvis MYLAR) hvor det på den ene eller begge sider av ikke-metallbasisen er et metall som normalt brukes i kabelskj ermer. Metallet i tapen og kompositt-tapen kan være aluminium, kopper, kopperlegering, nikkel, sølv, etc. Tykkelsen av det totale metallet er 0,0838 mm til 0,0508 mm, og fortrinnsvis 0,0254 mm. Skjennen er en metallskjerm, slik som kort-foldings BELDFOILD type taper, eller DUOFOIL type tapene som er en tape hvor det er metall på begge sider av tapen. Fig. 8 is a perspective view of one of applicant's plenum UL910 high performance data cables. Figure 1 illustrates a twisted pair cable 10 having a pair of conductors 12 and 13 which are preferably solid copper conductors, but may be any conductor suitable for high performance data cables. On each of the conductors 12 and 13, a suitable insulation 14 and 15 was extruded, which may be foamed or non-foamed fluorocopolymer or a suitable polyolefin. Figure 2 illustrates the twisted pair of Figure 1 tightly wrapped by a metal shield 16. The metal shield can be any suitable shield, such as a metal tape or a composite tape with a non-metal base, such as a polyester (eg MYLAR) where on one or both sides of the non-metallic base is a metal normally used in cable shields. The metal in the tape and composite tape can be aluminum, copper, copper alloy, nickel, silver, etc. The thickness of the total metal is 0.0838 mm to 0.0508 mm, and preferably 0.0254 mm. The rail is a metal screen, such as short-folding BELDFOIL type tape, or DUOFOIL type tape which is a tape where there is metal on both sides of the tape.

Tapen 16 er viklet lateralt med tilstrekkelig trykk som vist på figur 3 slik at den ikke ødelegger isolasjonen 14 og 15, men tilveiebringer et lite tomrom 17 som er mindre enn 25% av tverrsnittsarealet vist på figur 3. Tomrommet er fortrinnsvis mindre enn 18% av tverrsnittsarealet vist på figur 3. Den stramt viklede tapen 16 føyer seg sammen med den ytre formen av det tvunnet paret 10 for å tilveiebringe den lateralt skjermede, tvunne parkabelen 10A. Tapen 16 blir viklet med en liten overlapping og med en valgfri kort folding. Som angitt ovenfor, er tykkelsen av aluminiumet eller metallet 0,0254 mm. Bredden av tapen er tilstrekkelig til å tilveiebringe en minimal overlapping på 10%. The tape 16 is wound laterally with sufficient pressure as shown in Figure 3 so that it does not destroy the insulation 14 and 15, but provides a small void 17 which is less than 25% of the cross-sectional area shown in Figure 3. The void is preferably less than 18% of the cross-sectional area shown in Figure 3. The tightly wound tape 16 joins the outer shape of the twisted pair 10 to provide the laterally shielded twisted pair cable 10A. The tape 16 is wound with a small overlap and with an optional short folding. As stated above, the thickness of the aluminum or metal is 0.0254 mm. The width of the tape is sufficient to provide a minimal overlap of 10%.

Som vist på figurene 4A og 4B, er den skjermede, tvunne parkabelen 10A (figur 3) holdt stramt sammen av et bindemiddel 18 eller 18' for å tilveiebringe de bundne, skjermede kablene 1 OA og 10C. Spenningen på tapen og bindeviklingen er tilstrekkelig til tett å samsvare med konturene av det ikke-skj ermede, tvunnet paret 10 for å tilveiebringe en hovedsakelig oval tveiTsmttskonfigurasjon, men ikke så stram eller tett at den vil deformere isolasjonen 14 og 15. Den laterale viklingen og bindingen blir utført med en slik spenning at den eliminerer i det alt vesentlige mesteparten av luften innenfor de bundne, skjermede, tvunne parkablene 10B og 10C. Dette tilveiebringer et tett ovalt tverrsnitt med tomrom 17 på et hvilket som helst punkt over lengden av kabelen. Denne tette eller stramme viklingen tilveiebringer standard impedansawiket og det gjennomsnittlige standard impedansawiket som angitt ovenfor. As shown in Figures 4A and 4B, the shielded twisted pair cable 10A (Figure 3) is held tightly together by a binder 18 or 18' to provide the bonded shielded cables 1OA and 10C. The tension on the tape and tie winding is sufficient to closely conform to the contours of the unshielded twisted pair 10 to provide a substantially oval two-way contact configuration, but not so tight or tight as to deform the insulation 14 and 15. The lateral winding and the bonding is performed with such tension as to eliminate substantially most of the air within the bonded shielded twisted park cables 10B and 10C. This provides a tight oval cross-section with voids 17 at any point along the length of the cable. This tight or tight winding provides the standard impedance deviation and the average standard impedance deviation as stated above.

Isolasjonen er fortrinnsvis en skummet fluorkopolymer som har en tykkelse på 0,0254 cm til 0,0524 cm og fortrinnsvis 0,0381 cm til 0,0508 cm. De individuelle lederne 12 og 13 er generelt 20 til 30 AWG og fortrinnsvis 22 til 24 AWG. The insulation is preferably a foamed fluorocopolymer having a thickness of 0.0254 cm to 0.0524 cm and preferably 0.0381 cm to 0.0508 cm. The individual conductors 12 and 13 are generally 20 to 30 AWG and preferably 22 to 24 AWG.

Lederne kan være massive eller trådledere og er fortrinnsvis massive. Slaglengden av alle de fire tvunnet parkablene 10 kan være den samme eller forskjellig og til høyre eller venstre. Den totale kabellengden er generelt 10 til 20 ganger kabelens gjennomsnittlige kjernediameter. The conductors can be solid or wire conductors and are preferably solid. The stroke length of all four twisted parking cables 10 can be the same or different and to the right or left. The total cable length is generally 10 to 20 times the average core diameter of the cable.

Bindemidlet eller utretningen 18 er enten en tekstil- (dvs. Ararnid) eller en metallfletting som fortrinnsvis er en 40 til 95% fletting. Metallet er fortrinnsvis en 45-65% fortinnet kopperfletting, men kan være enhver type metallfletting som egner seg for en høyytelseskabel slik som kategori 7-datakabel, dvs. kopper, kopperlegering, bronse (en kopperlegering hvis legeringselement er et annet enn nikkel eller sink), sølv etc. The binder or the device 18 is either a textile (ie Ararnid) or a metal braid which is preferably a 40 to 95% braid. The metal is preferably a 45-65% tinned copper braid, but can be any type of metal braid suitable for a high performance cable such as Category 7 data cable, i.e. copper, copper alloy, bronze (a copper alloy whose alloying element is other than nickel or zinc) , silver etc.

Bindemidlet eller innretningen 18' er en tekstiltråd (Aramid) som er heliksviklet for å tilveiebringe en 40-95% binding. Det brukes fortrinnsvis en Aramid 760 denier tråd som har en heliks eller slaglengde på 0,635 cm. The binder or device 18' is a textile thread (Aramid) which is helically wound to provide a 40-95% bond. An Aramid 760 denier thread is preferably used which has a helix or stroke length of 0.635 cm.

Med henvisning til figur 5 har den bundne skjermede kabelen 10B eller 10C en kapsling 10 ekstrudert over seg for å tilveiebringe høyytelses-datakabelen 20 i henhold til den foreliggende oppfinnelsen. Kapslingen kan være ethvert egnet kabelkapslingsmateriale som vil være passende for en kategori 7 kabel - en termoplast slik som flammeretarderende polyetylen, polyvinyl klorid, fluorkopolymer etc. Referring to Figure 5, the bonded shielded cable 10B or 10C has a sheath 10 extruded over it to provide the high performance data cable 20 of the present invention. The sheath may be any suitable cable sheath material that would be suitable for a category 7 cable - a thermoplastic such as flame retardant polyethylene, polyvinyl chloride, fluorocopolymer etc.

Figur 6 illustrerer en kabel 20 hvori det er fire flettede, skjermede, tvunne parkabler 10B. En valgfri jordingstråd 21 beifnner seg mellom kablene 10B. Jordingstråden kan selvfølgelig befinne seg på et hvilket som helst egnet sted, slik som like under kapslingen og/eller blir brukt til å bunte de fire flettede skjermkablene 10B. Figur 7 illustrerer en kabel 25 hvori det er fire trådbundne skjermede bundet parkabler 10C. De fire trådbundne, skjermede, tvunne parkablene 10C er videre viklet eller buntet med en metall- eller tekstilfletting 22. Flettingen 22 er generelt av samme typen som angitt ovenfor for flettingen 18. En valgfri jordingstråd 21 befinner seg mellom kablene 10C. Som ovenfor, kan jordingstråden selvsagt befinne seg på ethvert egnet sted, slik som like under kapslingen og/eller bli brukt til å bunte de fire trådbundne, skjermede kablene lOC. Figur 8 illustrerer en kabel 30 som har kapsling 26, en heliks eller lateralt viklet separatortape 27 under kapslingen. Separatortapen 27 omgir de fire tvunne parene trådbundne, skjermede kabler 1OC og deres bindefietting 22. Kapslingen 26 er en ikke-fmorinert kapsling slik som polyvinylklorid. Separatortapen 27 er en temperaturresistent, flammeretarderende separatortape slik som Nomex®. Konstruksjonen av denne kabelen er tilsvarende kabelen på figur 7, med unntak av at denne kabelen har separatortapen 27 og ikke har en fluorinert kapsling. Når det er ønskelig, kan mangfoldet av disse ikke-metallflettede eller skjermede, tvunne parkablene være buntet eller omviklet av jordingstråden 21. De buntede, tvunne parkablene har så den separate tapen anordnet over seg og kapslingen 26 ekstrudert over denne igjen. Figure 6 illustrates a cable 20 in which there are four braided, shielded, twisted pair cables 10B. An optional grounding wire 21 runs between the cables 10B. The ground wire may of course be located in any suitable location, such as just below the housing and/or is used to bundle the four braided shield cables 10B. Figure 7 illustrates a cable 25 in which there are four wire-bonded shielded bonded park cables 10C. The four wire-bonded, shielded, twisted park cables 10C are further wound or bundled with a metal or textile braid 22. The braid 22 is generally of the same type as stated above for the braid 18. An optional grounding wire 21 is located between the cables 10C. As above, the ground wire may of course be in any suitable location, such as just below the enclosure and/or be used to bundle the four stranded shielded cables lOC. Figure 8 illustrates a cable 30 having a casing 26, a helix or laterally wound separator tape 27 under the casing. The separator tape 27 surrounds the four twisted pairs of wire-bonded shielded cables 10C and their bonding gasket 22. The enclosure 26 is a non-morinated enclosure such as polyvinyl chloride. The separator tape 27 is a temperature-resistant, flame-retardant separator tape such as Nomex®. The construction of this cable is similar to the cable in Figure 7, with the exception that this cable has the separator tape 27 and does not have a fluorinated casing. When desired, the plurality of these non-metallic braided or shielded twisted park cables may be bundled or wrapped around the grounding wire 21. The bundled twisted park cables then have the separate tape arranged over them and the casing 26 extruded over this again.

Slik det er vist i de følgende eksemplene 1-7 har de flettede, lateralt skjermede, tvunne høyytelses-datakablene en ikke-tilpasset impedans som har et standard impedansawik for kabler med ytelse på opptil 600 MHz, på 3,5 eller mindre, når det foretas minst 350 målinger av fra 1,0 til 600 MHz og for kabler med en ytelse på opptil 1.000 MHz på 4,5 eller mindre når det foretas minst 350 målinger fra 1,0-1.000 MHz. Høyytelses-data-kablene som har et mangfold flettede, skjermede, tvunne parkabler har et gjennomsnittlig standard impedansawik for alle i mangfoldet av flettede, skjermede, tvunne par på 3,5 eller mindre fra 1,0 til 600 MHz og 4,5 eller mindre fra 1,0-1.000 MHz og hvor intet enkelt standard impedansawik er større enn 6,0. Testen for alle eksemplene var impedanstester ifølge CENELEC og ble utført på 100 m lengder av bundne, skjermede, tvunne parkabler hvor skjermen var viklet lateralt for å tilveiebringe de tvunne parkablene 10A. Den laterale skjermen var en BELDFOIL-tape som hadde en 0,0254 mm aluminiumtykkelse. Tapen var lateralt viklet med en liten overlapping. Den laterale tapen ble bundet med en metallfletting. Målinger startet med 0,5 MHz og minst 350 målinger ble tatt fra omtrent 1 til 600 MHz for eksemplene 1 og 8 og fra omtrent 1.0 til 1.000 MHz for eksemplene 2-7. Kabellederne 12 og 13 var 22 AWG massivt kopper og isolasjonen 14 og 15 var FEP. Målingene ble tatt ved forskjellige temperaturer og justert til 20°C. Alle kablene har et tomrom 17 som er mindre enn 18% og testen ble tatt rundt den midlere impedansen nær 100 ohm. As shown in the following examples 1-7, the braided, laterally shielded, twisted high performance data cables have a non-matched impedance having a standard impedance deviation for cables with performance up to 600 MHz, of 3.5 or less, when at least 350 measurements are made of from 1.0 to 600 MHz and for cables with a performance of up to 1,000 MHz of 4.5 or less when at least 350 measurements are made from 1.0-1,000 MHz. The high-performance data cables having a plurality of braided, shielded, twisted pair cables have an average standard impedance deviation for all of the plurality of braided, shielded, twisted pairs of 3.5 or less from 1.0 to 600 MHz and 4.5 or less from 1.0-1,000 MHz and where no single standard impedance deviation is greater than 6.0. The test for all the examples were impedance tests according to CENELEC and were carried out on 100 m lengths of bonded shielded twisted park cables where the screen was wound laterally to provide the twisted park cables 10A. The lateral screen was a BELDFOIL tape having an aluminum thickness of 0.0254 mm. The tape was laterally wound with a slight overlap. The lateral tape was tied with a metal braid. Measurements started at 0.5 MHz and at least 350 measurements were taken from about 1 to 600 MHz for Examples 1 and 8 and from about 1.0 to 1,000 MHz for Examples 2-7. The cable conductors 12 and 13 were 22 AWG solid copper and the insulation 14 and 15 was FEP. The measurements were taken at different temperatures and adjusted to 20°C. All the cables have a void 17 which is less than 18% and the test was taken around the average impedance close to 100 ohms.

Eksempel 1 Example 1

En 100 m lengde av den flettede, skjermede, tvunne parkabelen 10B ovenfor ble testet A 100 m length of the above braided shielded twisted pair cable 10B was tested

ved 23,3°C. Kabelimpedansen ble målt over 0,3 til 600 MHz og minst 350 målinger ble tatt mellom 1.0 og 600 MHz. Den flettede, skjermede, tvunne parkabelen ble testet og hadde et standard impedansawik på 1,7714 tatt rundt en midlere impedans på 95.2619. at 23.3°C. The cable impedance was measured over 0.3 to 600 MHz and at least 350 measurements were taken between 1.0 and 600 MHz. The braided, shielded, twisted pair cable was tested and had a standard impedance wick of 1.7714 taken around an average impedance of 95.2619.

Eksempel 2 Example 2

En 100 m lengde av den ovenfor angitte flettede, skjermede, tvunne parkabelen 10 ble testet ved 23,3°C. Kabelimpedansen ble målt over 0,3 til 1.000 MHz og minst 350 målinger ble tatt mellom 1.0 og 1.000 MHz. Den flettede, skjermede, tvunne parkabelen ble testet og hadde et standard impedansawik på 2,8565 tatt rundt en midlere impedans på 94,3178. A 100m length of the above braided shielded twisted pair cable 10 was tested at 23.3°C. The cable impedance was measured over 0.3 to 1,000 MHz and at least 350 measurements were taken between 1.0 and 1,000 MHz. The braided, shielded, twisted pair cable was tested and had a standard impedance wick of 2.8565 taken around an average impedance of 94.3178.

Eksempel 3 Example 3

En 100 m lengde av høyytelses-datakabelen 20 ovenfor med 4 flettede, skjermede, tvunne parkabler 10 ble testet ved 23,9°C. Impedansen for hver av de fire flettede, skjermede, tvunne parkablene ble målt over 0,3 til 1.000 MHz. Minst 350 målinger ble tatt mellom 1.0 og 1.000 MHz. De følgende dataene ble justert til 20°C. A 100m length of the above high performance data cable 20 with 4 braided shielded twisted pair cables 10 was tested at 23.9°C. The impedance of each of the four braided, shielded, twisted pair cables was measured over 0.3 to 1,000 MHz. At least 350 measurements were taken between 1.0 and 1,000 MHz. The following data were adjusted to 20°C.

Den første fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 4,2744 tatt rundt en midlere impedans på 100,5321. The first braided shielded twisted pair cable had a standard impedance deviation of 4.2744 taken around a mean impedance of 100.5321.

Den andre fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 5,1630 tatt rundt en midlere impedans på 101,4416. The other braided shielded twisted pair cable had a standard impedance wick of 5.1630 taken around an average impedance of 101.4416.

Den tredje fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 4,0469 tatt rundt en midlere impedans på 101,4583. The third braided shielded twisted pair cable had a standard impedance wick of 4.0469 taken around an average impedance of 101.4583.

Den fjerde fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 4,3360 tatt rundt en midlere impedans på 100,7506. The fourth braided shielded twisted pair cable had a standard impedance deviation of 4.3360 taken around a mean impedance of 100.7506.

Høyytelses-datakabelen 20 i dette eksemplet hadde et gjennomsnittlig impedansawik på 4,4551 (4,2744+5,1630+4,0469+4,3360)/4). The high performance data cable 20 in this example had an average impedance deviation of 4.4551 (4.2744+5.1630+4.0469+4.3360)/4).

Eksempel 4 Example 4

En 100 m lengde av høyytelses-datakabelen 20 ovenfor med fire skjermede, tvunne parkabler 10B ble testet ved 23,9°C. Impedansen for hver av de fire flettede, skjermede, tvunne parkablene ble målt over 0,3 til 1.000 MHz. Minst 350 målinger ble tatt mellom 1.0 og 1.000 MHz. De følgende dataene ble justert til 20°C. A 100m length of the above high performance data cable 20 with four shielded twisted pair cables 10B was tested at 23.9°C. The impedance of each of the four braided, shielded, twisted pair cables was measured over 0.3 to 1,000 MHz. At least 350 measurements were taken between 1.0 and 1,000 MHz. The following data were adjusted to 20°C.

Den første fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 4,0430 tatt rundt en midlere impedans på 101,1783. The first braided shielded twisted pair cable had a standard impedance wick of 4.0430 taken around an average impedance of 101.1783.

Den andre fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 4,0027 tatt rundt en midlere impedans på 101,3086. The other braided shielded twisted pair cable had a standard impedance wick of 4.0027 taken around an average impedance of 101.3086.

Den tredje fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 3,6038 tatt rundt en midlere impedans på 101,7716. The third braided shielded twisted pair cable had a standard impedance wick of 3.6038 taken around an average impedance of 101.7716.

Den fjerde fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 4,0092 tatt rundt en midlere impedans på 101,3598. The fourth braided shielded twisted pair cable had a standard impedance wick of 4.0092 taken around an average impedance of 101.3598.

Høyytelses-datakabelen 20 i dette eksemplet hadde et gjennomsnittlig impedansawik på 3,9147 (4,0430+4,0027+3,6038+4,0092)/4). The high performance data cable 20 in this example had an average impedance deviation of 3.9147 (4.0430+4.0027+3.6038+4.0092)/4).

Eksempel 5 Example 5

En 100 m lengde av høyytelses-datakabelen 20 ovenfor med fire skjermede, tvunne parkabler 10B ble testet ved 23,9°C. Impedansen for hver av de fire flettede, skjermede, tvunne parkablene ble målt over 0,3 til 1.000 MHz. Minst 350 målinger ble tatt mellom 1.0 og 1.000 MHz. De følgende dataene ble justert til 20°C. A 100m length of the above high performance data cable 20 with four shielded twisted pair cables 10B was tested at 23.9°C. The impedance of each of the four braided, shielded, twisted pair cables was measured over 0.3 to 1,000 MHz. At least 350 measurements were taken between 1.0 and 1,000 MHz. The following data were adjusted to 20°C.

Den første fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 3,2469 tatt rundt en midlere impedans på 199,2035. The first braided shielded twisted pair cable had a standard impedance wick of 3.2469 taken around an average impedance of 199.2035.

Den andre fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 4,2070 tatt rundt en midlere impedans på 100,9596. The other braided shielded twisted pair cable had a standard impedance deviation of 4.2070 taken around a mean impedance of 100.9596.

Den tredje fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 3,4690 tatt rundt en midlere impedans på 102,8214. The third braided shielded twisted pair cable had a standard impedance wick of 3.4690 taken around an average impedance of 102.8214.

Den fjerde fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 3,899 tatt rundt en midlere impedans på 101,2338. The fourth braided shielded twisted pair cable had a standard impedance wick of 3.899 taken around an average impedance of 101.2338.

Høyytelses-datakabelen 20 i dette eksemplet hadde et gjennomsnittlig impedansawik på 3,7055 (3,2469+4,2070+3,4690+3,8990)/4). The high performance data cable 20 in this example had an average impedance deviation of 3.7055 (3.2469+4.2070+3.4690+3.8990)/4).

Eksempel 6 Example 6

En 100 m lengde av høyytelses-datakabelen 20 ovenfor med fire skjermede, tvunne parkabler 10B ble testet ved 24,2°C. Impedansen for hver av de fire flettede, skjermede, tvunne parkablene ble målt over 0,3 til 1.000 MHz. Minst 3 50 målinger ble tatt mellom 1.0 og 1.000 MHz. De følgende dataene ble justert til 20°C. A 100m length of the above high performance data cable 20 with four shielded twisted pair cables 10B was tested at 24.2°C. The impedance of each of the four braided, shielded, twisted pair cables was measured over 0.3 to 1,000 MHz. At least 350 measurements were taken between 1.0 and 1,000 MHz. The following data were adjusted to 20°C.

Den første fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 4,0488 tatt rundt en midlere impedans på 101,4423. The first braided shielded twisted pair cable had a standard impedance wick of 4.0488 taken around an average impedance of 101.4423.

Den andre fletteskj eimede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 4,2081 tatt rundt en midlere impedans på 100,9498. The other braided, twisted pair cable had a standard impedance deviation of 4.2081 taken around an average impedance of 100.9498.

Den tredje fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 4,5567 tatt rundt en midlere impedans på 102,0121. The third braided shielded twisted pair cable had a standard impedance wick of 4.5567 taken around an average impedance of 102.0121.

Den fjerde fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 3,6408 tatt rundt en midlere impedans på 102,9531. The fourth braided shielded twisted pair cable had a standard impedance wick of 3.6408 taken around an average impedance of 102.9531.

Høyytelses-datakabelen 20 i dette eksemplet hadde et gjennomsnittlig impedansawik på 4,1136 (4,0488+4,2081+4,5567+3,6408)/4). The high performance data cable 20 in this example had an average impedance deviation of 4.1136 (4.0488+4.2081+4.5567+3.6408)/4).

Eksempel 7 Example 7

En 100 m lengde av høyytelses-datakabelen 20 ovenfor med fire skjermede, tvunne parkabler 10B ble testet ved 24,2°C. Impedansen for hver av de fire flettede, skjermede, tvunne parkablene ble målt over 0,3 til 1.000 MHz. Minst 350 målinger ble tatt mellom 1.0 og 1.000 MHz. De følgende dataene ble justert til 20°C. A 100m length of the above high performance data cable 20 with four shielded twisted pair cables 10B was tested at 24.2°C. The impedance of each of the four braided, shielded, twisted pair cables was measured over 0.3 to 1,000 MHz. At least 350 measurements were taken between 1.0 and 1,000 MHz. The following data were adjusted to 20°C.

Den første fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 3,6939 tatt rundt en midlere impedans på 102,0776. The first braided shielded twisted pair cable had a standard impedance wick of 3.6939 taken around an average impedance of 102.0776.

Den andre fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 3,8658 tatt rundt en midlere impedans på 100,4614. The other braided shielded twisted pair cable had a standard impedance deviation of 3.8658 taken around a mean impedance of 100.4614.

Den tredje fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 3,5208 tatt rundt en midlere impedans på 99,7808. The third braided shielded twisted pair cable had a standard impedance wick of 3.5208 taken around an average impedance of 99.7808.

Den fjerde fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 3,9835 tatt rundt en midlere impedans på 100,0594. The fourth braided shielded twisted pair cable had a standard impedance deviation of 3.9835 taken around a mean impedance of 100.0594.

Høyytelses-datakabelen 20 i dette eksemplet hadde et gjennomsnittlig impedansawik på 3,7660 (3,6939+3,8658+3,5208+3,9835)/4). The high performance data cable 20 in this example had an average impedance deviation of 3.7660 (3.6939+3.8658+3.5208+3.9835)/4).

/ /

Eksempel 8 Example 8

En 100 m lengde av høyytelses-datakabelen 20 ovenfor med fire skjermede, tvunne parkabler 10B ble testet ved 24,2°C. Impedansen for hver av de fire flettede, skjermede, tvunne parkablene ble målt over 0,3 til 600 MHz. Minst 350 målinger ble tatt mellom 1.0 og 1.000 MHz. De følgende dataene ble justert til 20°C. A 100m length of the above high performance data cable 20 with four shielded twisted pair cables 10B was tested at 24.2°C. The impedance of each of the four braided, shielded, twisted pair cables was measured over 0.3 to 600 MHz. At least 350 measurements were taken between 1.0 and 1,000 MHz. The following data were adjusted to 20°C.

Den første fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 3,5621 tatt rundt en midlere impedans på 102,2971. The first braided shielded twisted pair cable had a standard impedance wick of 3.5621 taken around an average impedance of 102.2971.

Den andre fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 3,9185 tatt rundt en midlere impedans på 103,9484. The other braided shielded twisted pair cable had a standard impedance wick of 3.9185 taken around an average impedance of 103.9484.

Den tredje fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 2,6943 tatt rundt en midlere impedans på 103,2519. The third braided shielded twisted pair cable had a standard impedance wick of 2.6943 taken around an average impedance of 103.2519.

Den fjerde fletteskjermede, tvunne parkabelen hadde et standard impedansawik på 2,5206 tatt rundt en midlere impedans på 102,9625. The fourth braided shielded twisted pair cable had a standard impedance wick of 2.5206 taken around an average impedance of 102.9625.

Høyytelses-datakabelen 20 i dette eksemplet hadde et gjennomsnittlig impedansawik på 3,1739 (3,5621+3,9185+2,6943+2,5206)/4). The high performance data cable 20 in this example had an average impedance deviation of 3.1739 (3.5621+3.9185+2.6943+2.5206)/4).

Eksempel 9 Example 9

To kabler på figur 8 ble UL910 testet. Hver kabel hadde fire tvunne par trådbundet skjermede kabler 10C. Hver av kabelskjermene 16 var en 0,0508 mm/0,0127 mm polyester tape med en bredde på 1,5875 cm. Hver av skjermene 16 ble bundet med en Aramid 760 tråd. De fire trådbundne, skjermede kablene ble viklet med en 40% fortinnet kopperfletting. De fire flettebuntede kablene ble viklet med en 0,0508 mm Nomex separatortape som hadde en bredde på 3,175 cm. Over separeringstapen ble det ekstrudert en polyvinylklorid kappe. Begge kabler besto UL910 plenumtesten. Under UL910 plenumtesten ble det på den første kabelen målt en flamme på 45,72 cm (1,5 fot), med en 0,32 topp og en 0,09 gjennomsnittlig P/F. Den andre kabelen målte en flamme på 45,72 cm og en 0,29 topp og 0,09 gjennomsnittlig P/F. Begge kablene vil rangeres som kategori 7 kabler med en ytelse på opptil 1.000 MHz. Two cables in Figure 8 were UL910 tested. Each cable had four twisted pairs of stranded shielded cables 10C. Each of the cable shields 16 was a 0.0508 mm/0.0127 mm polyester tape with a width of 1.5875 cm. Each of the screens 16 was bonded with an Aramid 760 thread. The four stranded shielded cables were wound with a 40% tinned copper braid. The four braided cables were wrapped with a 0.0508 mm Nomex separator tape having a width of 3.175 cm. A polyvinyl chloride sheath was extruded over the separation tape. Both cables passed the UL910 plenum test. During the UL910 plenum test, the first cable measured a 45.72 cm (1.5 ft) flame, with a 0.32 peak and a 0.09 average P/F. The second cable measured a 18-inch flame and a 0.29 peak and 0.09 average P/F. Both cables will be rated as category 7 cables with a performance of up to 1,000 MHz.

Selv om oppfinnelsen i UL910 plenum testen var minst en kategori 5 høyytelses-datakabel ble kabelen på figur 8 som er en kategori 7 kabel testet i UL910 testen, må det forstås at oppfinnelsen nå anses som ikke begrenset av denne spesifikke konstruksjonen av kabelen, men oppfinnelsen er rettet mot enhver kategori 5 eller høyere, kabel som bruker en ikke-fluorinert kapsling eller kappe slik som en polyvinylklorid kapsling, og mellom kapslingen og kabelkjernen er det en temperaturresistent flammehemmende separatortape. Det leveres for eksempel en UL910 plenum høyytelses-datakabel som har en ytelse på opptil 600 MHz og som har strukturen som er beskrevet i søkerens parallelle patentsøknad, og som er tett viklede heliske skjermede tvunne parkabler, som anvender den kabelen en ikke-fluorinert kapsling slik som en polyvinylklorid kapsling og mellom kapslingen og kabelkjernen, en temperaturresistent flammehemmende separatortape. Søkerens UL910 plenum, minst kategori 5 høyytelses-datakabel er ikke begrenset til kablene som nettopp er nevnt ovenfor, men omfatter for UL910 plenum, minst kategori 5 høy-ytelsesdatakabel som har en ikke-fluorinert kapsling og mellom kapslingen og kabelkjernen en temperaturresistent flammehemmende separatortape. Det må selvsagt forstås at utførelsene som nettopp er beskrevet kun er gitt som illustrasjonsformål og oppfinnelsen er ikke begrenset til disse nøyaktige utførelsene. Forskjellige endringer og modifikasjoner kan utføres av en fagkyndig på området uten å forlate rammen for oppfinnelsen slik den er definert i de medfølgende patentkravene. Although the invention in the UL910 plenum test was at least a category 5 high performance data cable, the cable in figure 8 which is a category 7 cable was tested in the UL910 test, it must be understood that the invention is now considered not limited by this specific construction of the cable, but the invention is directed to any category 5 or higher cable that uses a non-fluorinated sheath or sheath such as a polyvinyl chloride sheath, and between the sheath and the cable core is a temperature-resistant flame retardant separator tape. For example, a UL910 plenum high performance data cable is provided which has a performance of up to 600 MHz and which has the structure described in the applicant's parallel patent application and which is tightly wound helical shielded twisted pair cables, which uses that cable a non-fluorinated sheath such as a polyvinyl chloride sheath and between the sheath and the cable core, a temperature-resistant flame retardant separator tape. Applicant's UL910 plenum at least Category 5 high performance data cable is not limited to the cables just mentioned above, but includes for UL910 plenum at least Category 5 high performance data cable having a non-fluorinated sheath and between the sheath and the cable core a temperature resistant flame retardant separator tape. It must of course be understood that the embodiments just described are given for illustrative purposes only and the invention is not limited to these exact embodiments. Various changes and modifications can be carried out by an expert in the field without leaving the scope of the invention as defined in the accompanying patent claims.

Claims (10)

1. Datakabel (20) som har deri minst ett tvunnet par (10) som har skjermende bånd (16) sideveis pakket rundt det tvunne paret (10) med en overlapping, og et bindemiddel (18 eller 18') av stoff eller metall som er pakket rundt det skjennende båndet for å tilveiebringe et bundet, sideveis skjermet tvunnet par (1 OB, 10C), karakterisert ved at det skjermende båndet (16) har minst én 10% overlapping og der det skjermende båndet (16) og bindemiddelet (18 eller 18') er pakket rundt det tvunnet paret med en stramming for å eliminere en vesentlig mengde av luft og etterlate et tverrsnitts tomareal (17) som er mindre enn 25% av tverrsnittsarealet av det skjermede, tvunne paret for å gi nevnte bundne, sideveis skjermet tvunne par (10A, 10B) og forsyne datakabelen (20) med et, justert til 20°C, standard impedansawik 4,5 eller mindre når standardavviket er beregnet rundt en middels eller gjennomsnittlig impedans lik 50 - 200 ohm.1. Data cable (20) having therein at least one twisted pair (10) having shielding tape (16) laterally wrapped around the twisted pair (10) with an overlap, and a binder (18 or 18') of fabric or metal which is wrapped around the shielding tape to provide a bonded, laterally shielded twisted pair (1 OB, 10C), characterized in that the shielding tape (16) has at least one 10% overlap and wherein the shielding tape (16) and the binder (18 or 18 ') is wrapped around the twisted pair with a tightening to eliminate a substantial amount of air and leave a cross-sectional void area (17) that is less than 25% of the cross-sectional area of the shielded twisted pair to provide said bonded, laterally shielded twisted pair (10A, 10B) and supply the data cable (20) with a, adjusted to 20°C, standard impedance week 4.5 or less when the standard deviation is calculated around a medium or average impedance equal to 50 - 200 ohms. 2. Datakabel som angitt i krav 1, karakterisert ved at hver av nevnte bundne, sideveis skjermede, tvunne pai" av kabler (10B eller 10C) har et tveiTsnittmessig tomareal (17) som er mindre enn 18%.2. Data cable as set forth in claim 1, characterized in that each of said bonded, laterally shielded, twisted pairs of cables (10B or 10C) has a bi-sectional void area (17) that is less than 18%. 3. Datakabel som angitt i krav 1 eller 2 og som har minst ytterligere tre tvunne par (10) deri, med hvert av de tvunne par (10) pakket (16) og bundet (18 eller 18'), slik som nevnte første tvunne par (10), en kappe (19) som omgir de minst fire bundne, sideveis skjermet tvunne par av kabler (10B, 10C) for å gi en datakabel (20) som har høy ytelse, karakterisert ved at datakabelen (20) som har den høye ytelsen har et, justert til 20°C, gjennomsnittlig standard impedansawik lik 4,5 eller mindre når tatt på en lengde lik 99,97 meter eller lenger, at det gjennomsnittlige standard impedansawiket er gjennomsnittet av nevnte standard impedansawik målt på hver av de minst fire bundne, sideveis skjermede, tvunne par av kabler (10A, 10B), at standardimpedansawiket er målt på hver av de minst fire bundne, sideveis skjermede, tvunne par av kabler med minst 350 frekvensmålinger tatt og beregnet rundt en middels eller gjennomsnittlig impedans lik 50 - 200 ohm.3. Data cable as set forth in claim 1 or 2 and having at least three further twisted pairs (10) therein, with each of the twisted pairs (10) wrapped (16) and tied (18 or 18'), such as said first twisted pair ( 10), a sheath (19) surrounding the at least four bonded, laterally shielded twisted pairs of cables (10B, 10C) to provide a data cable (20) having a high performance, characterized in that the data cable (20) having the high the performance has, adjusted to 20°C, an average standard impedance deviation equal to 4.5 or less when taken over a length equal to 99.97 meters or longer, that the average standard impedance deviation is the average of said standard impedance deviation measured on each of at least four bonded, laterally shielded, twisted pairs of cables (10A, 10B), that the standard impedance deviation is measured on each of the at least four bonded, laterally shielded, twisted pairs of cables with at least 350 frequency measurements taken and calculated around a mean or average impedance equal to 50 - 200 ohms. 4. Datakabel som angitt i krav 2 eller 3, karakterisert ved at et temperaturmotstandsdyktig, flammehemmende separatorbånd (27) omgir de minst fire bundne, sideveis skjermede, tvunne par av kabler (1 OB, 1OC) og er mellom kappen (30) og de fire bundne, sideveis skjermede, tvunne par av kabler (10B eller 10C), og at kappen (30) er en ikke-fluorinert polyolefin.4. Data cable as specified in claim 2 or 3, characterized in that a temperature-resistant, flame-retardant separator band (27) surrounds the at least four bonded, laterally shielded, twisted pairs of cables (1 OB, 1OC) and is between the sheath (30) and the four bonded , laterally shielded twisted pairs of cables (10B or 10C), and that the jacket (30) is a non-fluorinated polyolefin. 5. Datakabel som angitt i krav 2,3 eller 4, karakterisert v e d at datakabelen (20) har en ytelse til minst 1000 MHz, og at standardimpedansawiket er målt på hver av nevnte bundne, sideveis skjermede, tvunne par av kabler (10B eller 10C) med minst 350 frekvensmålinger fra 1,0 til 1000 MHz og beregnet rundt en middels eller gjennomsnittlig impedans lik 90 - 110 ohm, og der intet enkelt standardimpedansawik er større enn 6 fra nevnte middels eller gjennomsnittlige impedans.5. Data cable as specified in claim 2, 3 or 4, characterized in that the data cable (20) has a performance of at least 1000 MHz, and that the standard impedance deviation is measured on each of said bonded, side shielded, twisted pairs of cables (10B or 10C) with at least 350 frequency measurements from 1.0 to 1000 MHz and calculated around a medium or average impedance equal to 90 - 110 ohms, and where no single standard impedance deviation is greater than 6 from said medium or average impedance. 6. Datakabel som angitt i krav 2, 3 eller 4, karakterisert ved at kabelen (20) har i det minste ytelse til minst 600 MHz, og at datakabelen (20) som har høyytelse har et, justert til 20°C, gjennomsnittlig standardimpedansawik Hk 3,5 eller mindre når tatt på en 99,97 meter eller lenger høyytelses-datakabel, idet standardimpedansawiket måles på hver av kablene (10B, 10C) med minst 350 frekvensmålinger fra 1,0 til 600 MHz og beregnet rundt en middels eller gjennomsnittlig impedans lik 90 - 110 ohm, og med intet enkelt standardimpedansawik større enn 6 fra nevnte middels eller gjennomsnittlige impedans.6. Data cable as specified in claim 2, 3 or 4, characterized in that the cable (20) has at least a performance of at least 600 MHz, and that the data cable (20) which has high performance has, adjusted to 20°C, an average standard impedance of Hk 3 .5 or less when taken on a 99.97 meter or longer high performance data cable, the standard impedance deviation being measured on each of the cables (10B, 10C) with at least 350 frequency measurements from 1.0 to 600 MHz and calculated around a mean or average impedance equal to 90 - 110 ohms, and with no single standard impedance deviation greater than 6 from said mean or average impedance. 7. Fremgangsmåte for å lage isolert datakabel ifølge et hvilket som helst av kravene 1-6, karakterisert ved: sideveis å pakke et tvunnet par (10) med et skjermende bånd (16) av metall og med minst 10% overlapping, åpakke den sideveis metallskjermen (16) og bindemiddelet (18,18') med en stramming for å gi nevnte bundne, sideveis skjermede, tvunne par (10B, 10C) et, justert til 20°C, standardimpedansawik lik 4,5 eller mindre når nevnte standardimpedansawik måles på en 99,97 meter eller lenger kabel med minst 350 frekvensmålinger tatt og der standard-impedansen beregnes rundt en middels eller gjennomsnittlig impedans lik 50 - 200 ohm.7. Method for making insulated data cable according to any one of claims 1-6, characterized by: laterally wrapping a twisted pair (10) with a shielding band (16) of metal and with at least 10% overlap, wrapping the lateral metal shield ( 16) and the binder (18,18') with a tightening to give said bonded, laterally shielded, twisted pairs (10B, 10C) a, adjusted to 20°C, standard impedance ratio equal to 4.5 or less when said standard impedance ratio is measured on a 99.97 meters or longer cable with at least 350 frequency measurements taken and where the standard impedance is calculated around a medium or average impedance equal to 50 - 200 ohms. 8. Fremgangsmåte som angitt i krav 7, karakterisert ved at pakking (16) og binding (18, .18') av nevnte tvunne par av kabler er slik at nevnte tverrsnitts tomareal (17) er mindre enn 18%, og der kabelen (10B, 10C) har en ytelse opptil 600 MHz, at nevnte minst 350 frekvensmålinger tas fra 1,0 til 600 MHz, og at nevnte standardavvik er 3,5 eller mindre og beregnet rundt en middels eller gjennomsnittlig impedans lik 90 - 110 ohm og med intet enkelt awik større enn 6 fra nevnte middels eller gjennomsnittlige impedans.8. Method as stated in claim 7, characterized in that packing (16) and binding (18, 18') of said twisted pair of cables is such that said cross-sectional void area (17) is less than 18%, and where the cable (10B, 10C) has a performance up to 600 MHz, that said at least 350 frequency measurements are taken from 1.0 to 600 MHz, and that said standard deviation is 3.5 or less and calculated around a medium or average impedance equal to 90 - 110 ohms and with no single awik greater than 6 from said mean or average impedance. 9. Fremgangsmåte som angitt i krav 7, karakterisert ved at pakking (16) og binding (18 eller 18') av nevnte tvunne par av kabler (10) er slik at det tverrsnittsmessige tomme areal (17) er mindre enn 18%, og der kabelen (10B, 10C) har en ytelse opptil 1000 MHz, at nevnte minst 350 frekvensmålinger tas fra 1,0 til 1000 MHz, og at nevnte standardavvik er 4,5 eller mindre og beregnet rundt en middels eller gjennomsnittlig impedans lik 90 - 110 ohm og der intet enkelt avvik er større enn 6 fra nevnte middels eller gjennomsnittlige impedans.9. Method as stated in claim 7, characterized in that packing (16) and binding (18 or 18') of said twisted pair of cables (10) is such that the cross-sectional empty area (17) is less than 18%, and where the cable (10B, 10C) has a performance up to 1000 MHz, that said at least 350 frequency measurements are taken from 1.0 to 1000 MHz, and that said standard deviation is 4.5 or less and calculated around a medium or average impedance equal to 90 - 110 ohms and where no single deviation is greater than 6 from said mean or average impedance. 10. Fremgangsmåte som angitt i krav 7, 8 eller 9, karakterisert ved, forut for ekstrudering av kappen (30), å pakke et varmemotstandsdyktig, flammehemmende separatorbånd (27) rundt minst fire bundne, sideveis skjermede, tvunne par av kabler (10B eller 10C), slik at nevnte temperaturmotstandsdyktige, flammehemmende separatorbånd ei- mellom kappen (30) og nevnte minst fire bundne, sideveis skjermede, tvunne par av kabler (10B eller 10C).10. Method as set forth in claim 7, 8 or 9, characterized by, prior to extrusion of the sheath (30), wrapping a heat-resistant, flame-retardant separator tape (27) around at least four bonded, laterally shielded, twisted pairs of cables (10B or 10C) , so that said temperature-resistant, flame-retardant separator tape is between the jacket (30) and said at least four tied, laterally shielded, twisted pairs of cables (10B or 10C).
NO20020318A 1999-07-22 2002-01-21 Data cable and method for making isolated data cable NO328971B1 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14499899P 1999-07-22 1999-07-22
PCT/US2000/016344 WO2001008167A1 (en) 1999-07-22 2000-06-14 High performance data cable and a ul 910 plenum non-fluorinated jacket high performance data cable

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO20020318D0 NO20020318D0 (en) 2002-01-21
NO20020318L NO20020318L (en) 2002-01-21
NO328971B1 true NO328971B1 (en) 2010-07-05

Family

ID=22511132

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20020318A NO328971B1 (en) 1999-07-22 2002-01-21 Data cable and method for making isolated data cable

Country Status (20)

Country Link
EP (1) EP1208572A4 (en)
JP (1) JP3725823B2 (en)
KR (1) KR100671184B1 (en)
CN (1) CN1216384C (en)
AU (1) AU770298B2 (en)
BR (1) BR0012603B1 (en)
CA (1) CA2376973C (en)
CH (1) CH695074A5 (en)
CZ (1) CZ301188B6 (en)
DK (1) DK200200109A (en)
ES (1) ES2211355B1 (en)
GB (1) GB2366662B (en)
HK (1) HK1046769B (en)
HU (1) HU225924B1 (en)
IL (2) IL146993A0 (en)
MX (1) MXPA01012583A (en)
NO (1) NO328971B1 (en)
NZ (1) NZ515979A (en)
PL (1) PL197026B1 (en)
WO (1) WO2001008167A1 (en)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6222130B1 (en) 1996-04-09 2001-04-24 Belden Wire & Cable Company High performance data cable
US6378283B1 (en) 2000-05-25 2002-04-30 Helix/Hitemp Cables, Inc. Multiple conductor electrical cable with minimized crosstalk
JP4193396B2 (en) * 2002-02-08 2008-12-10 住友電気工業株式会社 Transmission metal cable
KR100688731B1 (en) * 2005-05-17 2007-03-02 엘에스전선 주식회사 Apparatus for manufacturing Shielded Twisted Paired Cable and method thereof
DE102006039604A1 (en) * 2006-08-24 2008-02-28 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Cable, connector with cable and method of making the cable
FR2913840B1 (en) * 2007-03-13 2009-08-28 Sagem Comm AUDIO AND VIDEO DATA BROADCASTING DEVICE
US8513303B2 (en) 2007-08-25 2013-08-20 De Montfort University Antimicrobial agent
WO2009067551A2 (en) 2007-11-19 2009-05-28 Belden Technologies, Inc. Separator spline and cables using same
JP6089288B2 (en) 2011-05-19 2017-03-08 矢崎総業株式会社 Shielded wire
CN102364613A (en) * 2011-10-08 2012-02-29 江苏亨通电力电缆有限公司 Method for manufacturing metal shielding layer of 'SZ' type copper-wire-shielded medium-voltage cable
CN104252915B (en) * 2013-06-28 2017-10-20 日立金属株式会社 Differential signal transmission cable
US20150075838A1 (en) * 2013-09-19 2015-03-19 Tyco Electronics Corporation Cables for a cable bundle
EP3100284A4 (en) * 2014-01-28 2017-09-13 Delphi Technologies, Inc. Tape wrapped unshielded twisted pair cable for high speed data transmissions
US20180075949A1 (en) * 2015-03-16 2018-03-15 Hitachi Cable America, Inc. Extended frequency range balanced twisted pair transmission line or communication cable
CN105510349A (en) * 2016-01-20 2016-04-20 深圳市特发信息股份有限公司 Intelligent processing system for cable jacket defects
WO2017132327A1 (en) 2016-01-27 2017-08-03 Hitachi Cable America, Inc. Extended frequency range balanced twisted pair transmission line or communication cable
CN105957634A (en) * 2016-06-29 2016-09-21 王根顺 Frameless Ethernet cable
US10916359B2 (en) * 2017-11-08 2021-02-09 Autonetworks Technologies, Ltd. Electric wire conductor, covered electric wire, and wiring harness
CA3038212C (en) * 2018-03-28 2023-02-28 General Cable Technologies Corporation Fire resistant data communication cable
JP7234708B2 (en) * 2019-03-13 2023-03-08 株式会社オートネットワーク技術研究所 Shielded wire for communication
CN116094548B (en) * 2023-04-11 2023-06-13 深圳市联嘉祥科技股份有限公司 Cable transmission performance analysis method and device based on test data and electronic equipment

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3911202A (en) * 1973-01-31 1975-10-07 Moore & Co Samuel Electron cured plastic insulated conductors
US3843829A (en) * 1973-03-02 1974-10-22 Bendix Corp Center strength member cable
GB8717954D0 (en) * 1987-07-29 1987-09-03 Kt Technologies Inc Cable shielding tape
FR2637117A1 (en) * 1988-09-27 1990-03-30 Acome Soc Coop Travailleurs Cable-TV cable for transmitting television signals
US5037999A (en) * 1990-03-08 1991-08-06 W. L. Gore & Associates Conductively-jacketed coaxial cable
US5142100A (en) * 1991-05-01 1992-08-25 Supercomputer Systems Limited Partnership Transmission line with fluid-permeable jacket
US5149915A (en) * 1991-06-06 1992-09-22 Molex Incorporated Hybrid shielded cable
SE469862B (en) * 1992-02-06 1993-09-27 Ericsson Telefon Ab L M Electric cable
US5391838A (en) * 1993-05-25 1995-02-21 The Zippertubing Co. Flexible double electrical shielding jacket
US5486649A (en) * 1994-03-17 1996-01-23 Belden Wire & Cable Company Shielded cable
US5666452A (en) * 1994-05-20 1997-09-09 Belden Wire & Cable Company Shielding tape for plenum rated cables
US5574250A (en) * 1995-02-03 1996-11-12 W. L. Gore & Associates, Inc. Multiple differential pair cable
US5767442A (en) * 1995-12-22 1998-06-16 Amphenol Corporation Non-skew cable assembly and method of making the same
US6010788A (en) * 1997-12-16 2000-01-04 Tensolite Company High speed data transmission cable and method of forming same
GB2366661B (en) * 1999-06-18 2003-07-23 Belden Wire & Cable Co High performance data cable

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2002180A3 (en) 2002-08-14
PL197026B1 (en) 2008-02-29
AU5487700A (en) 2001-02-13
KR20020016859A (en) 2002-03-06
CN1216384C (en) 2005-08-24
PL352254A1 (en) 2003-08-11
JP2003505839A (en) 2003-02-12
ES2211355B1 (en) 2005-09-01
HK1046769B (en) 2005-11-18
HU225924B1 (en) 2008-01-28
GB0128892D0 (en) 2002-01-23
IL146993A0 (en) 2002-08-14
GB2366662A (en) 2002-03-13
ES2211355A1 (en) 2004-07-01
EP1208572A4 (en) 2006-10-04
GB2366662B (en) 2003-04-23
BR0012603B1 (en) 2010-01-26
CH695074A5 (en) 2005-11-30
MXPA01012583A (en) 2002-04-10
HUP0201703A2 (en) 2002-09-28
IL146993A (en) 2007-06-03
DK200200109A (en) 2002-01-22
CA2376973C (en) 2008-04-15
JP3725823B2 (en) 2005-12-14
HUP0201703A3 (en) 2003-02-28
CN1371516A (en) 2002-09-25
NO20020318D0 (en) 2002-01-21
AU770298B2 (en) 2004-02-19
EP1208572A1 (en) 2002-05-29
HK1046769A1 (en) 2003-01-24
BR0012603A (en) 2002-05-28
NO20020318L (en) 2002-01-21
WO2001008167A1 (en) 2001-02-01
NZ515979A (en) 2004-01-30
CA2376973A1 (en) 2001-02-01
KR100671184B1 (en) 2007-01-19
CZ301188B6 (en) 2009-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO328971B1 (en) Data cable and method for making isolated data cable
US6686537B1 (en) High performance data cable and a UL 910 plenum non-fluorinated jacket high performance data cable
EP1196927B1 (en) High performance data cable
US6462268B1 (en) Cable with twisting filler and shared sheath
US5095176A (en) Aerial metallic shielded cable having waterblocking provisions
US5502287A (en) Multi-component cable assembly
EP1150305A2 (en) Electrical cable apparatus having reduced attenuation and method for making
RU57508U1 (en) ELECTRIC COMMUNICATION CABLE (OPTIONS)
CN218896484U (en) Teflon double-shielding high-conductivity signal wire
EP2259270A2 (en) Cable element, data transmission cable, method for manufacturing and use of data transmission cable.
CN216487369U (en) Compound insulating flexible fireproof cable
RU60778U1 (en) ELECTRIC COMMUNICATION CABLE (OPTIONS)
AU2002307326A1 (en) Cable with twisting filler and shared sheath

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Lapsed by not paying the annual fees