WO2010092812A1 - 伝送ケーブル - Google Patents
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Abstract
本発明の伝送ケーブルは、対撚り信号線と;複数の信号線対と;電源線対と;を備え、前記対撚り信号線と前記複数の信号線対と前記電源線対とが、これらの長手方向に垂直な断面で見た場合に、前記対撚り信号線の周囲を前記複数の信号線対および前記電源線対が囲むように束ねられている。
Description
本発明は、次世代のユニバーサルシリアルバス(以下、USBと称する)用規格であるUSB3.0規格に準拠する伝送ケーブルに関する。
本願は、2009年2月16日に、日本に出願された特願2009-032925号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
本願は、2009年2月16日に、日本に出願された特願2009-032925号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
USBとは、パーソナルコンピュータを始めとする電子機器と周辺機器との間を接続するためのデータ送電路規格の一つであり、機器同士の接続を容易にする。現在、広く利用されているUSB2.0規格と比較して、より高速の通信速度を実現するUSB3.0規格が、次世代の規格として策定されている。
USB3.0規格により定められている伝送ケーブルは、以下の仕様を備える。
下記非特許文献1によると、USB2.0規格用ケーブルは、1対のUTP(Unshielded Twist Pair、非シールド対撚り信号線)ケーブルと、電力線およびアース線からなる電源線対とを利用していた。それに対し、USB3.0規格用ケーブルでは、図6に示すように、USB2.0用ケーブルで利用されていた1対のUTPケーブル2と電源線対4とに加え、さらに2対のSDP(Shielded Differential Pair、シールド差動対線)ケーブル9を備えている。これら2対のSDPケーブル9は、それぞれ、送信専用のSDPケーブルおよび受信専用のSDPケーブルとして使用される。このように送受信を分離することによって、伝送の効率化を図っている。
下記非特許文献1によると、USB2.0規格用ケーブルは、1対のUTP(Unshielded Twist Pair、非シールド対撚り信号線)ケーブルと、電力線およびアース線からなる電源線対とを利用していた。それに対し、USB3.0規格用ケーブルでは、図6に示すように、USB2.0用ケーブルで利用されていた1対のUTPケーブル2と電源線対4とに加え、さらに2対のSDP(Shielded Differential Pair、シールド差動対線)ケーブル9を備えている。これら2対のSDPケーブル9は、それぞれ、送信専用のSDPケーブルおよび受信専用のSDPケーブルとして使用される。このように送受信を分離することによって、伝送の効率化を図っている。
SDPケーブルとして、ドレイン線を有するSTP(Shielded Twist Pair、シールド対撚り線)ケーブルの使用が提案されている。さらにUSB3.0用ケーブル内には、UTPケーブルなどの対撚り信号線2と電源線対4との間の空間を充填するための介在6が配置される。これらケーブルを束ねた後、その外周に金属箔または金属導体の編組などによるシールド7が施され、さらにその外周を外被8で被覆することにより、USB3.0ケーブルが構成される。つまり、USB3.0規格用ケーブル11は、互いに断面形状の異なる複数本のケーブルが一つのケーブルとして纏られた集合構造を有する伝送ケーブルである。
例えば下記特許文献1および下記特許文献2には、互いに異なる断面形状を有する複数本のケーブル同士を撚った集合構造を有する従来の伝送ケーブルが記載されている。
そして、伝送ケーブルの中心に、下記特許文献1に記載の信号線ではない介在、または下記特許文献2に記載の耐張力部材を配置することによって、断面形状が互いに異なっていても各ケーブル同士を安定して配置できる伝送ケーブルが開示されている。
そして、伝送ケーブルの中心に、下記特許文献1に記載の信号線ではない介在、または下記特許文献2に記載の耐張力部材を配置することによって、断面形状が互いに異なっていても各ケーブル同士を安定して配置できる伝送ケーブルが開示されている。
日経エレクトロニクス2008年10月06日号「姿を現したUSB3.0」、日経BP社、p.83~92
USB 3.0 Specification、November 12, 2008、インターネット<URL:http://www.usb.org/developers/docs/>
ところで、図6に示すような、典型的なUSB3.0規格に準拠する伝送ケーブル11は、異なる断面形状のケーブル2と4と9同士を撚る集合構造である。そのため、空間10を充填するために複数の介在6をそこに挿入したとしても、それぞれのケーブルの位置が安定せず、内部のケーブルの一部分に大きな負荷がかかり、ケーブルが潰れてしまう虞があった。1対のSTPケーブル9のうちの1本の絶縁線が潰れた場合には、その1対のSTPケーブル9におけるバランスが悪化してスキューが増大するため、減衰特性が悪化してしまう虞があった。また、UTPケーブル2に関しても、絶縁線が潰れた部分ではインピーダンスが低くなるため、インピーダンスミスマッチングが発生してしまう虞もあった。
また、ケーブルの位置が安定しないことにより、伝送ケーブル11全体の断面形状が真円ではなくなって外観が悪くなってしまう虞もあった。また、上記特許文献1および上記特許文献2のように、伝送ケーブルの中心に信号線ではない介在を配置した場合には、伝送ケーブルの外径が大きくなってしまう虞もあった。
本発明は、上記事情を鑑みてなされたものであって、ケーブルの潰れによる減衰特性の悪化を防止できる伝送ケーブルの提供を目的とする。
また、ケーブルの位置が安定しないことにより、伝送ケーブル11全体の断面形状が真円ではなくなって外観が悪くなってしまう虞もあった。また、上記特許文献1および上記特許文献2のように、伝送ケーブルの中心に信号線ではない介在を配置した場合には、伝送ケーブルの外径が大きくなってしまう虞もあった。
本発明は、上記事情を鑑みてなされたものであって、ケーブルの潰れによる減衰特性の悪化を防止できる伝送ケーブルの提供を目的とする。
本発明は、上記課題を解決して係る目的を達成するために以下の手段を採用した。すなわち、
(1)本発明の伝送ケーブルは、対撚り信号線と;複数の信号線対と;電源線対と;を備え、前記対撚り信号線と前記複数の信号線対と前記電源線対とが、これらの長手方向に垂直な断面で見た場合に、前記対撚り信号線の周囲を前記複数の信号線対および前記電源線対が囲むように束ねられている。
(1)本発明の伝送ケーブルは、対撚り信号線と;複数の信号線対と;電源線対と;を備え、前記対撚り信号線と前記複数の信号線対と前記電源線対とが、これらの長手方向に垂直な断面で見た場合に、前記対撚り信号線の周囲を前記複数の信号線対および前記電源線対が囲むように束ねられている。
上記(1)に記載の伝送ケーブルによれば、伝送ケーブルを構成する複数の信号線対および電源線対がバランスよく配置されるため、伝送ケーブル内の一部に大きな負荷がかからなくなり、これら信号線対及び電源線対が潰れるのを防げる。
(2)上記(1)に記載の伝送ケーブルでは、前記対撚り信号線に対して、この対撚り信号線間の接点を挟む1対の第1介在が設けられ;前記対撚り信号線および前記1対の第1介在がカッド撚りされている;構成を採用してもよい。
上記(2)に記載の伝送ケーブルによれば、一対の第1介在を設けたことによって対撚り信号線の断面形状がより真円に近づくため、複数の信号線対と電源線対とをよりバランスよく配置でき、これら信号線及び電源線が潰れるのをより確実に防げる。
(3)上記(1)に記載の伝送ケーブルでは、前記各信号線対と前記電源線対との間と、前記各信号線対同士の間とに、第2介在が配置されていてもよい。
上記(3)に記載の伝送ケーブルによれば、第2介在の配置により、複数の信号線対と電源線対とをよりバランスよく配置できるので、これら信号線対及び電源線が潰れるのをより確実に防げる。
上記(3)に記載の伝送ケーブルによれば、第2介在の配置により、複数の信号線対と電源線対とをよりバランスよく配置できるので、これら信号線対及び電源線が潰れるのをより確実に防げる。
(4)上記(1)に記載の伝送ケーブルでは、前記各信号線対が、ツイナックスケーブルであってもよい。
上記(4)に記載の伝送ケーブルによれば、対撚り信号線と複数のツイナックスケーブルと電源線対とを束ねた集合体の外径をより小さくできる。
上記(4)に記載の伝送ケーブルによれば、対撚り信号線と複数のツイナックスケーブルと電源線対とを束ねた集合体の外径をより小さくできる。
(5)上記(1)に記載の伝送ケーブルでは、前記各信号線対が、STPケーブルであってもよい。
上記(5)に記載の伝送ケーブルによれば、そのケーブル中心に介在を配置しないで済むため、伝送ケーブルの外径をより小さくできる。
上記(5)に記載の伝送ケーブルによれば、そのケーブル中心に介在を配置しないで済むため、伝送ケーブルの外径をより小さくできる。
(6)上記(1)に記載の伝送ケーブルでは、前記各対撚り信号線が、USB2.0規格用のUTPケーブルを構成する対撚り信号線であり;前記伝送ケーブルが、USB3.0規格に準拠するUSBケーブルである;構成を採用してもよい。
上記(6)に記載の伝送ケーブルによれば、USB3.0規格に準拠したUSBケーブルに適用できる。
上記(6)に記載の伝送ケーブルによれば、USB3.0規格に準拠したUSBケーブルに適用できる。
本発明の伝送ケーブルによれば、その潰れによる減衰特性の悪化を防止できてかつUSB3.0規格に準拠したUSBケーブルを提供できる。
以下、本発明の伝送ケーブルの各実施形態を図面に基づいて説明する。
本発明は、以下の実施形態のみに限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲において種々の変更ができる。
本発明は、以下の実施形態のみに限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲において種々の変更ができる。
<第1実施形態>
図1は、本発明の第1実施形態に係る伝送ケーブル1の構成を示す断面図である。伝送ケーブル1は、USB3.0規格に準拠したケーブルである。
伝送ケーブル1は、外径の異なる対撚り信号線2と、2対の信号線対3と、電源線対4と、2対の信号線対3と電源線対4との間に配置された3本の第2介在6とからなる集合構造に対して、シールド材7を巻き付け、さらにその外周を外被8によって被覆した構成を備える。
対撚り信号線2が1対の信号線21を備え、また、信号線対3が1対の信号線31を備えている。各信号線21が絶縁カバー22で被覆され、また、各信号線31が絶縁カバー33により被覆されている。同様に、電源線対4を構成する電力線41およびアース線42も、絶縁カバー43によりそれぞれ被覆されている。
図1は、本発明の第1実施形態に係る伝送ケーブル1の構成を示す断面図である。伝送ケーブル1は、USB3.0規格に準拠したケーブルである。
伝送ケーブル1は、外径の異なる対撚り信号線2と、2対の信号線対3と、電源線対4と、2対の信号線対3と電源線対4との間に配置された3本の第2介在6とからなる集合構造に対して、シールド材7を巻き付け、さらにその外周を外被8によって被覆した構成を備える。
対撚り信号線2が1対の信号線21を備え、また、信号線対3が1対の信号線31を備えている。各信号線21が絶縁カバー22で被覆され、また、各信号線31が絶縁カバー33により被覆されている。同様に、電源線対4を構成する電力線41およびアース線42も、絶縁カバー43によりそれぞれ被覆されている。
シールド材7は、対撚り信号線2と、2対の信号線対3と、電源線対4と、3本の第2介在6とをそれらの全長にわたって被覆している。シールド材7には、金属導体の編組等が用いられている。
外被8は、シールド材7の外周を被覆している。外被8の素材としては、ポリ塩化ビニル(PVC)や難燃ポリエチレン(FRPE)や変性PPEなどが挙げられる。外被8の素材としては、電気絶縁特性を有する材料であればよく、上記の材料のみに限定されない。
外被8は、シールド材7の外周を被覆している。外被8の素材としては、ポリ塩化ビニル(PVC)や難燃ポリエチレン(FRPE)や変性PPEなどが挙げられる。外被8の素材としては、電気絶縁特性を有する材料であればよく、上記の材料のみに限定されない。
対撚り信号線2は、1対の信号線21をそれぞれ絶縁カバー22で被覆して撚った構成である。
この対撚り信号線2は、伝送ケーブル1の長手方向に垂直な断面の略中心に配置されている。対撚り信号線2は、必ずしも伝送ケーブル1の中心に正確に配置されている必要はなく、上記断面で見た場合に、対撚り信号線2の一部が、伝送ケーブル1の中心点と重なればよい。
対撚り信号線2に使用する信号線のサイズは、AWG28~AWG34の範囲のケーブルであることが好ましい。なお、AWGとは、米国ワイヤーゲージ(American Wire Gauge)の略称であり、同軸ケーブルの業界で広く用いられている規格である。
この対撚り信号線2は、伝送ケーブル1の長手方向に垂直な断面の略中心に配置されている。対撚り信号線2は、必ずしも伝送ケーブル1の中心に正確に配置されている必要はなく、上記断面で見た場合に、対撚り信号線2の一部が、伝送ケーブル1の中心点と重なればよい。
対撚り信号線2に使用する信号線のサイズは、AWG28~AWG34の範囲のケーブルであることが好ましい。なお、AWGとは、米国ワイヤーゲージ(American Wire Gauge)の略称であり、同軸ケーブルの業界で広く用いられている規格である。
対撚り信号線2の外周には、対撚り信号線2を囲むように、2対の信号線対3と、電力線41およびアース線42からなる電源線対4とが配置されている。
信号線対3は、1対の信号線31と、これら信号線31に沿って配置されたドレイン線32とを備えている。それぞれの信号線31は、絶縁カバー33により絶縁されている。ドレイン線32および絶縁カバー33により被覆された信号線31は、1本に纏められた上で、シールド材34により被覆されている。
信号線対3は、信号線を平行に束ねたツイナックスケーブルであることが好ましいが、対撚り線であるSTPケーブルであってもよい。
信号線対3に使用される信号線のサイズは、AWG28~AWG34の範囲のケーブルであることが好ましい。
信号線対3は、1対の信号線31と、これら信号線31に沿って配置されたドレイン線32とを備えている。それぞれの信号線31は、絶縁カバー33により絶縁されている。ドレイン線32および絶縁カバー33により被覆された信号線31は、1本に纏められた上で、シールド材34により被覆されている。
信号線対3は、信号線を平行に束ねたツイナックスケーブルであることが好ましいが、対撚り線であるSTPケーブルであってもよい。
信号線対3に使用される信号線のサイズは、AWG28~AWG34の範囲のケーブルであることが好ましい。
電力線41およびアース線42からなる電源線対4は、対撚り信号線2に接するように、かつ2対の信号線対3に対して、最も離れた位置に配置されている。そして、電源線対4には、他のケーブルとともにシールド材7に巻かれて、このシールド材7と接している。
電源線41およびアース線42のサイズは、AWG20~AWG28の範囲のケーブルであることが好ましい。
電源線41およびアース線42のサイズは、AWG20~AWG28の範囲のケーブルであることが好ましい。
2対の信号線対3の間には、断面が円形のワイヤー形状である第2介在6が配置されている。同様に、電源線対4と一方の信号線対3との間と、電源線対4ともう一方の信号線対3との間とにも第2介在6が配置されている。これら3本の第2介在には、他のケーブルとともにシールド材7に巻かれて、このシールド材7と接している。
第2介在6は、対撚り信号線2の外周に配置された電源線対4と2対の信号線対3との間に生じた空間10を充填している。この第2介在6を配置することによって、伝送ケーブル1は、対撚り信号線2を中心として、電源線対4と、2対の信号線対3と、3本の第2介在6とが、略断面円形状になるように配置される。また、電源線対4と、2対の信号線対3と、3本の第2介在6とは、シールド材7に巻かれて、このシールド材7と接している。
伝送ケーブル1を構成するケーブルのうち、対撚り信号線2を除く、2対の信号線対3と、電源線対4と、3本の第2介在6とは、対撚り信号線2をケーブルの中心に配置し、その周辺をヘリカル状に覆うように配置されている。
第2介在の外径は0.55mm~0.80mmであり、その材質はポリプロピレン(PP)であるが、同様の機能を果たすものであれば、この構成のみに限定されない。
第2介在6は、対撚り信号線2の外周に配置された電源線対4と2対の信号線対3との間に生じた空間10を充填している。この第2介在6を配置することによって、伝送ケーブル1は、対撚り信号線2を中心として、電源線対4と、2対の信号線対3と、3本の第2介在6とが、略断面円形状になるように配置される。また、電源線対4と、2対の信号線対3と、3本の第2介在6とは、シールド材7に巻かれて、このシールド材7と接している。
伝送ケーブル1を構成するケーブルのうち、対撚り信号線2を除く、2対の信号線対3と、電源線対4と、3本の第2介在6とは、対撚り信号線2をケーブルの中心に配置し、その周辺をヘリカル状に覆うように配置されている。
第2介在の外径は0.55mm~0.80mmであり、その材質はポリプロピレン(PP)であるが、同様の機能を果たすものであれば、この構成のみに限定されない。
対撚り信号線2を伝送ケーブル1のケーブルの中心に配置することで、対撚り信号線2の周囲に2対の信号線対3および電源線対4を配置する際に、配置バランスがよくなり、伝送ケーブル1内の一部に大きな負荷がかからないため、これらケーブルが潰れることを防げる。
信号線対3と電源線対4との間と、2対の信号線対3の間とに第2介在6を配置することで、信号線対3が潰れることをより確実に防げる。
信号線対3に対撚り線ではなく、平行に束ねられたツイナックスケーブルを使用することで、1対の対撚り信号線2と、2対のツイナックスケーブルと、電源線対4とを束ねた集合体の外径をより小さくできる。集合体の外径が小さくなることで、シールド材7としての金属導体の編組や、外被8に使用する材料の量も減らせる。
また、ツイナックスケーブルは、1対の信号線同士が平行に配置されているため、対撚り信号線と比較して容易にスキューを小さくできる。
また、ツイナックスケーブルは信号線がまっすぐなケーブルであるため、完成した伝送ケーブル1の単位長さあたりの信号線の長さが、撚られているケーブルと比較して短くなる。そのため、使用する導体の量を少なくできる。
また、伝送ケーブル1のケーブル中心に介在を配置しないため、ケーブルの外径を小さくできる。
信号線対3と電源線対4との間と、2対の信号線対3の間とに第2介在6を配置することで、信号線対3が潰れることをより確実に防げる。
信号線対3に対撚り線ではなく、平行に束ねられたツイナックスケーブルを使用することで、1対の対撚り信号線2と、2対のツイナックスケーブルと、電源線対4とを束ねた集合体の外径をより小さくできる。集合体の外径が小さくなることで、シールド材7としての金属導体の編組や、外被8に使用する材料の量も減らせる。
また、ツイナックスケーブルは、1対の信号線同士が平行に配置されているため、対撚り信号線と比較して容易にスキューを小さくできる。
また、ツイナックスケーブルは信号線がまっすぐなケーブルであるため、完成した伝送ケーブル1の単位長さあたりの信号線の長さが、撚られているケーブルと比較して短くなる。そのため、使用する導体の量を少なくできる。
また、伝送ケーブル1のケーブル中心に介在を配置しないため、ケーブルの外径を小さくできる。
図2は、同実施形態の第1変形例に係る伝送ケーブルを示す断面図である。
この第1変形例では、2対の信号線対3が、ともに、外周を構成する面のうちのより平坦な面35がシールド材7の内周面に接するように配置されている。そして、2対の信号線対3の外周面のうちの面35とは反対側にある面36が対撚り信号線2と接している。
この構成によれば、伝送ケーブル1を構成する各ケーブルが、よりバランスよく配置されるため、これらケーブルが潰れることを防げる。
この第1変形例では、2対の信号線対3が、ともに、外周を構成する面のうちのより平坦な面35がシールド材7の内周面に接するように配置されている。そして、2対の信号線対3の外周面のうちの面35とは反対側にある面36が対撚り信号線2と接している。
この構成によれば、伝送ケーブル1を構成する各ケーブルが、よりバランスよく配置されるため、これらケーブルが潰れることを防げる。
図3は、同実施形態の第2変形例に係る伝送ケーブルを示す断面図である。
この第2変形例では、2対の信号線対3が、ともに、外周を構成する面のうちのより平坦な面35が対撚り信号線2に接するように配置されている。そして、2対の信号線対3の外周を構成する面のうちの面35とは反対側にある面36が、シールド材7の内周面と接している。
この構成によれば、伝送ケーブル1を構成する各ケーブルが、よりバランスよく配置されるため、これらケーブルが潰れることを防げる。
この第2変形例では、2対の信号線対3が、ともに、外周を構成する面のうちのより平坦な面35が対撚り信号線2に接するように配置されている。そして、2対の信号線対3の外周を構成する面のうちの面35とは反対側にある面36が、シールド材7の内周面と接している。
この構成によれば、伝送ケーブル1を構成する各ケーブルが、よりバランスよく配置されるため、これらケーブルが潰れることを防げる。
<第2実施形態>
図4は、本発明の第2実施形態に係る伝送ケーブル1Aの構成を示す断面図である。
本実施形態に係る伝送ケーブル1Aは、中心に配置される対撚り信号線2に対して、2本の第1介在23が対撚り信号線2の接点を挟むように、対撚り信号線2に沿って配置されている。2本の信号線21と2本の第1介在22の計4本は、撚り合わされてカッド撚りされている。
第1介在の外径は、0.55mmであり、その材質はポリプロピレン(PP)である。
これ以外の構成は、上記第1の実施形態の構成と同様であり、対撚り信号線2は、伝送ケーブル1の長手方向に垂直な断面の略中心に配置され、その周囲に信号線対3と電源線対4とがヘリカル状に配置されている。信号線対3は信号線を平行に束ねたツイナックスケーブルであることが好ましいが、対撚り線の形態であるSTPケーブルを使用してもよい。
図4は、本発明の第2実施形態に係る伝送ケーブル1Aの構成を示す断面図である。
本実施形態に係る伝送ケーブル1Aは、中心に配置される対撚り信号線2に対して、2本の第1介在23が対撚り信号線2の接点を挟むように、対撚り信号線2に沿って配置されている。2本の信号線21と2本の第1介在22の計4本は、撚り合わされてカッド撚りされている。
第1介在の外径は、0.55mmであり、その材質はポリプロピレン(PP)である。
これ以外の構成は、上記第1の実施形態の構成と同様であり、対撚り信号線2は、伝送ケーブル1の長手方向に垂直な断面の略中心に配置され、その周囲に信号線対3と電源線対4とがヘリカル状に配置されている。信号線対3は信号線を平行に束ねたツイナックスケーブルであることが好ましいが、対撚り線の形態であるSTPケーブルを使用してもよい。
対撚り信号線2に2本の第1介在23を追加し、カッド撚りの形態にすることによって、対撚り信号線2の断面形状がより真円に近づく。そのため、対撚り信号線2の周囲に2対の信号線対3および電源線対4を配置したときに、よりバランスよく配置でき、信号線が潰れることをより確実に防げる。
また、2対の信号線対3は、ともに、外周を構成する面のうちのより平坦な面35がシールド材7の内周面に接するように配置されている。そして、外周を構成する面のうちの面35とは反対側にある面36が、対撚り信号線2と接している。
この構成によれば、伝送ケーブル1を構成する各ケーブルが、よりバランスよく配置されるため、これらケーブルが潰れることをより確実に防げる。
この構成によれば、伝送ケーブル1を構成する各ケーブルが、よりバランスよく配置されるため、これらケーブルが潰れることをより確実に防げる。
図5は、同実施形態の変形例に係る伝送ケーブルを示す断面図である。
この変形例では、2対の信号線対3は、ともに、外周を構成する面のうちのより平坦な面35が、対撚り信号線2に接するように配置されている。そして、信号線対3の外周を構成する面のうちの面35とは反対側にある面36が、シールド材7の内周面と接している。
この構成によれば、伝送ケーブル1を構成する各ケーブルが、よりバランスよく配置されるため、これらケーブルが潰れることをより確実に防げる。
この変形例では、2対の信号線対3は、ともに、外周を構成する面のうちのより平坦な面35が、対撚り信号線2に接するように配置されている。そして、信号線対3の外周を構成する面のうちの面35とは反対側にある面36が、シールド材7の内周面と接している。
この構成によれば、伝送ケーブル1を構成する各ケーブルが、よりバランスよく配置されるため、これらケーブルが潰れることをより確実に防げる。
本発明の伝送ケーブルによれば、ケーブルの潰れによる減衰特性の悪化を防止できてかつUSB3.0規格に準拠したUSBケーブルを提供できる。
1 伝送ケーブル
2 対撚り信号線
21 信号線
22 絶縁カバー
23 第1介在
3 信号線対
31 信号線
32 ドレイン線
33 絶縁カバー
4 電源線
41 電力線
42 アース線
43 絶縁カバー
6 第2介在
7 シールド材
8 外被
9 STPケーブル
10 空間
11 伝送ケーブル
2 対撚り信号線
21 信号線
22 絶縁カバー
23 第1介在
3 信号線対
31 信号線
32 ドレイン線
33 絶縁カバー
4 電源線
41 電力線
42 アース線
43 絶縁カバー
6 第2介在
7 シールド材
8 外被
9 STPケーブル
10 空間
11 伝送ケーブル
Claims (6)
- 対撚り信号線と;
複数の信号線対と;
電源線対と;を備え、
前記対撚り信号線と前記複数の信号線対と前記電源線対とが、これらの長手方向に垂直な断面で見た場合に、前記対撚り信号線の周囲を前記複数の信号線対および前記電源線対が囲むように束ねられている
ことを特徴とする伝送ケーブル。 - 前記対撚り信号線に対して、この対撚り信号線間の接点を挟む1対の第1介在が設けられ;
前記対撚り信号線および前記1対の第1介在がカッド撚りされている;
ことを特徴とする請求項1に記載の伝送ケーブル。 - 前記各信号線対と前記電源線対との間と、前記各信号線対同士の間とに、第2介在が配置されていることを特徴とする請求項1に記載の伝送ケーブル。
- 前記各信号線対が、ツイナックスケーブルであることを特徴とする請求項1に記載の伝送ケーブル。
- 前記各信号線対が、STPケーブルであることを特徴とする請求項1に記載の伝送ケーブル。
- 前記各対撚り信号線が、USB2.0規格用のUTPケーブルを構成する対撚り信号線であり;
前記伝送ケーブルが、USB3.0規格に準拠するUSBケーブルである;
ことを特徴とする請求項1に記載の伝送ケーブル。
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