о««о« о««о« о« (about "" about "about" "about" about "(
о хoh x
ООOO
О ОО 00 W V Изобретение относитс к кабельно технике, в частности к ленточным проводам и кабел м дл создани линий св зи радиоэлектронной аппарату ры. Известна конструкци ленточного высокочастотного провода, предложен ного дл создани линий св зи радио электронной аппаратуры, котора содержит р д параллельно уложенных проводников, заключенных в единую п этиленовую изол цию L 1 3. Недостатком такого ленточного пр вода при передаче высокочастотных Сигналов вл етс слаба помехозащи щенность цепей на частотах свыше 50 МГц. Наиболее близким к изобретению вл етс конструкци ленточного кабел св зи, содержа1Г|;а р д параллел но уложенных изолированных жил и о лочку из диэлектрика с большей отно сительной диэлектрической проницаемостью , чем материал изол ции 2. Недостатком этого ленточного кабел вл етс невозможность обеспечени согласовани волновых сопроти лений цепей без применени специаль ных согласующих устройств. Цель изобретени - обеспечение необходимого повышени помехоустойчивости путем волнового сопротивле|ни по длине кабел . Указанна цель достигаетс тем, что is ленточном кабеле св зи, содержащем р д параллельно уложенных изолированных токопровод щнх жил и оболочку из диэлетрика с большей от носительной диэлектрической проница мостью, чем материал изол ции, оболочка выполнена в виде поперечных полос разной ширины, расположенных с зазором периодично по длине кабел при этом ширина зазора между каждой парой полос больше ширины меньшей из полос. Зазор между полосами составл ет ГД коэффициент, определ емый параметрами передаваемых сигналов; и В,- значени относительных диэлектрических проницаемостей материалов оболочки и изол ции. На чертеже показана конструкци ленточного кабел св зи. Кабель св зи содержит параллельно уложенные круглые токопровод щие жилы 1. Изол ци 2 выполнена из диэлектрического материала, обладаю- , щего возможно малой относительной диэлектрической проницаемостью, и имеет стабильнь е характеристики на высоких частотах, например, фторопласта или полиэтилена. Оболочка 3 выполнена из диэлектрического материала j обладающего большей относительной диэлектрической проницаемостью, например из поливинилхлоридного пластиката . Группа поперечных полос 4 состоит из полос, имеющих ширину, котора измен етс с каждой последующей полосой монотонно, а величина зазоров между каждой парой из полос больше ширины меньшей из полос. Величины 1 и 1,, и закон их изменени определ ютс в зависимости от требуемого (в пределах 40-120 Ом) изменени волнового сопротивлени в цепи ленточного кабел св зи, геометрических размеров изол ции и оболочки и разницей относительных диэлектрических проницаемостей материалов изол ции и оболочки. Использование данного кабел позвол ет измен ть волновое сопротивление Б пределах 40-120 Ом, при этом помехозащищенность на дальнем конце согласованной цепи длиной 20 м ухудшаетс не более чем на 5 дБ в диапазоне частот до 100 МГц.О ОО 00 W V The invention relates to cable engineering, in particular, to ribbon wires and cables for creating communication lines of radio electronic equipment. The known design of a high-frequency ribbon wire, proposed for the creation of communication lines of radio electronic equipment, which contains a number of parallel-laid conductors enclosed in a single five-ethylene insulation L 1 3. The disadvantage of such a ribbon wire when transmitting high-frequency signals is weak interference immunity circuits at frequencies above 50 MHz. The closest to the invention is the construction of a ribbon cable containing 1G |; a series of parallel insulated conductors and a pole of a dielectric with a higher relative dielectric constant than insulation material 2. The disadvantage of this ribbon cable is the impossibility of ensuring matching wave resistivity of circuits without the use of special matching devices. The purpose of the invention is to provide the necessary increase in noise immunity by wave resistance, or along the length of the cable. This goal is achieved by the fact that it is a ribbon communication cable containing a series of insulated conductor cores laid in parallel and a dielectric sheath with a higher relative dielectric constant than the insulation material; periodically along the length of the cable with the width of the gap between each pair of strips greater than the width of the smaller of the strips. The gap between the bands is a DG coefficient determined by the parameters of the transmitted signals; and B, are the relative dielectric constant values of the sheath and insulation materials. The drawing shows the design of a ribbon cable. The communication cable contains parallel-laid round conductors 1. Insulation 2 is made of a dielectric material, which has the lowest possible relative dielectric constant, and has stable characteristics at high frequencies, such as fluoroplastic or polyethylene. The shell 3 is made of a dielectric material j with a higher relative dielectric constant, for example, polyvinyl chloride plastic. The group of transverse strips 4 consists of strips having a width that varies monotonically with each subsequent stripe, and the size of the gaps between each pair of strips is greater than the width of the smaller stripe. The values 1 and 1 ,, and the law of their change are determined depending on the required (within 40-120 Ohms) change of the impedance in the ribbon cable chain, the geometrical dimensions of the insulation and the sheath, and the difference of the relative dielectric constant of the insulation materials and the sheath. . The use of this cable allows you to vary the characteristic impedance B within 40-120 ohms, while the immunity at the far end of a matched circuit 20 m long is impaired by no more than 5 dB in the frequency range up to 100 MHz.