WO2019039677A1 - 트위스티드 페어 케이블 - Google Patents

트위스티드 페어 케이블 Download PDF

Info

Publication number
WO2019039677A1
WO2019039677A1 PCT/KR2018/000944 KR2018000944W WO2019039677A1 WO 2019039677 A1 WO2019039677 A1 WO 2019039677A1 KR 2018000944 W KR2018000944 W KR 2018000944W WO 2019039677 A1 WO2019039677 A1 WO 2019039677A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
separator
pair
thickness
spacers
length
Prior art date
Application number
PCT/KR2018/000944
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이우경
김정진
조영일
전동만
Original Assignee
엘에스전선 주식회사
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 엘에스전선 주식회사 filed Critical 엘에스전선 주식회사
Priority to US16/640,516 priority Critical patent/US11087903B2/en
Publication of WO2019039677A1 publication Critical patent/WO2019039677A1/ko

Links

Classifications

    • 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
    • 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
    • H01B11/04Cables with twisted pairs or quads with pairs or quads mutually positioned to reduce cross-talk
    • 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
    • H01B11/08Screens specially adapted for reducing cross-talk

Definitions

  • the present invention relates to a twisted pair cable. More particularly, the present invention relates to a twisted pair cable which is easy to produce, simple in construction, and minimizes internal interference between each pair by changing the shape of a separator for separating a plurality of pairs of twisted pair cables .
  • UTP communication cable refers to unshielded twisted pair cable (hereinafter referred to as "twisted pair cable”).
  • twisted pair cable commonly used twisted-pair cables are also referred to as unshielded pair cables and unshielded twisted-pair cables.
  • a common twisted pair cable is a standard signal line used in the LAN card.
  • Such a twisted pair cable can be composed of a core including a plurality of pairs and an outer covering surrounding the core to protect the core.
  • the twisted pair cable can be classified into a category according to the transmission rate (Mbps) of the communication signal. 3 to Cat. 8 have been introduced. Specifically, the higher the transmission rate (Mbps) transmitted by the twisted pair cable, the higher the category.
  • twisted pair cables of Cat. Speed signal To increase the speed of signals transmitted over twisted pair cable to more than lGbps, as in Cat. 6 or above, the used frequency should be set at about 250 MHz or more. However, when increasing the frequency used for high-speed communication, internal interference between each pair unit in the twisted pair cable, for example, NEXT (loss of near-end crosstalk) loss, PS NEXT Power sum near-end crosstalk loss) can be increased.
  • NEXT loss of near-end crosstalk
  • PS NEXT Power sum near-end crosstalk loss can be increased.
  • a shielding film is formed between the pair units (refer to FIG. 1 and Korean Patent Publication No. 0330921) or a method of adjusting the pitches of neighboring pair units to be different from each other
  • the shielding film is formed or the pitches of the pair units are different from each other, when the pitches of the pair units are close to each other, high frequency signals are transmitted between the pairs, so that it is not enough to eliminate the internal interference phenomenon.
  • the method of adjusting the pitch is the most reliable way to mitigate the internal interference loss, but it is not easy to obtain a margin within a limited pitch range.
  • Another method for eliminating the internal interference between these adjacent pairs is to use a plurality of spacers of the separator for separating each pair,
  • the extrusion process which increases only the thickness of the specific spacing in the production step is difficult, it is not easy to apply to the product, and the permittivity increases with increasing thickness of the spacing portion and the increased permittivity And the electric characteristics related to the electric field are all deteriorated.
  • a problem to be solved by the present invention is to provide a communication cable in which the shape of a separator for separating a plurality of pairs of communication cables is changed so that the production is easy, the configuration is simple, and the internal interference between each pair is minimized do.
  • a semiconductor device comprising: a plurality of pairs formed by spirally twisting two wires each composed of a conductor coated with an insulator; A separator disposed between the plurality of pairs and formed in a plurality of spaced apart portions for separating the pair from each other; And an outer jacket surrounding the plurality of pairs and the outer side of the separator, wherein the plurality of spacers constituting the separator are different from each other in the thickness and the length of the at least one spacers, A pair cable can be provided.
  • the length of at least one separator constituting the separator may be shorter than the length of the separator.
  • the thickness of the at least one spacers constituting the separator may be greater than the thickness of the other spacers.
  • the thickness of one spacing part constituting the separator may be smaller than the thickness of the other spacing part and smaller than the length of the spacing part having a different length.
  • the length of the spacing portion having a large thickness and a short length may be larger than the diameter of the wires constituting the pair.
  • the cross-sectional area of the four spacers based on the intersection of the thickness-direction centerline of each of the spacers may have a corresponding size within a predetermined error range.
  • the predetermined error range may be 25%.
  • the at least one spacer having a thickness and a length different from those of the other spacers may have a pitch deviation of at least a plurality of the pairs of the pairs, And can be disposed between a pair of pairs.
  • a separator for separating a pair of twisted pair cables, wherein the twisted pair cable has four pairs, and the separator has four spacers And at least one of the four spacers is different in length and thickness from the other spacers, and the cross-sectional area of each of the spacers, based on the intersection of the thickness-direction centerlines of the respective spacers, has a corresponding size in the range of 25 percent
  • the separator can be provided.
  • the twisted pair cable of the present invention It is possible to solve the internal interference problem by increasing the distance between the pairs in which the internal interference becomes a problem and to compensate the lowering of the propagation speed by reducing the effective permittivity as a whole of the twisted pair cable, It is possible to ensure good productivity in the extrusion process by matching the cross-sectional areas from the reference points of the respective spacers.
  • FIG. 1 is a perspective view of a twisted pair cable according to the present invention in a state in which an outer diameter of a cable is unmoved.
  • Fig. 2 shows a cross-sectional view of one embodiment of a twisted pair cable according to the present invention
  • Figs. 3 and 4 show another embodiment of a twisted pair cable according to the present invention.
  • Fig. 5 shows a sectional area division around the reference point of the separator of the twisted pair cable shown in Fig. 2.
  • FIG. 6 shows a cross-sectional view of another embodiment of a twisted pair cable according to the present invention.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a state in which an outer jacket 40 of a twisted pair cable 100 according to the present invention is unmoved.
  • the twisted pair cable 100 includes a plurality of pairs 10 formed by spirally twisting two wires 15 each composed of a conductor 11 coated with an insulator 13; A separator (20) disposed between the plurality of pairs (10), the spacers being formed radially for separating each pair (10); And an outer jacket (40) surrounding a plurality of the paired (10) and the separator (20), wherein a thickness of at least one of the plurality of spacers constituting the separator (20) And the road can be configured differently from the other spacers.
  • the twisted pair cable may include a plurality of pairs 10 for performing a communication function.
  • Each pair 10 may be formed by twisting a pair of wires 15.
  • Each pair 10 may be constructed such that a pair of wires 15 have predetermined predetermined pitches and each wire 15 covers the conductor 11 with an insulator 13 Can be configured.
  • the conductor 11 constituting the wire 15 may be made of aluminum or copper or an annealed copper wire.
  • the diameter of the conductor 11 is 24 AWG, (11) As the diameter decreases, the value of C (capacitance) decreases and the resistance of conductor 11 increases, so that the attenuation width increases.
  • the insulator 13 constituting the wire 15 covering the conductor 11 is made of low density polyethylene (LDPE), medium density (MDPE) Polyethylene) or HDPE (High Density Polyethylene) may be used. In order to configure the color of each wire 15 differently, a polygonal insulator 13 may be used.
  • LDPE low density polyethylene
  • MDPE medium density Polyethylene
  • HDPE High Density Polyethylene
  • the twisted pair cable is generally composed of four pairs, but the number of the twisted pair cable can be increased or decreased. For example, 25 pairs.
  • a separator 20 may be provided between four pairs 10.
  • the separator 20 may include four spacers 21 and 23 so as to separate the pair 10 from each other and provide a space for accommodating each pair 10. .
  • the separator 20 shown in FIG. 1 may be configured to have a cross-sectional shape of a cross shape with four spaced portions 21 and 23, and may be formed in a region defined by a cross- (11) line pair 10 can be seated.
  • twisted-pair cables have a characteristic impedance, a propagation delay, a delay skew, an attenuation amount, and an attenuation amount, in terms of electrical talkability, per conductor pair pair or pair, (NEXT, Pair-to-pair Near-End Crosstalk) loss, PS NEXT (Power Sum Near-End Crosstalk) loss ELFEXT (Pair- ) Should be considered.
  • NEXT Pair-to-pair Near-End Crosstalk
  • PS NEXT Power Sum Near-End Crosstalk
  • NEXT Packet-to-Near Near-End Crosstalk
  • a method may be used in which a pairwise shielding layer is provided.
  • NEXT loss is a measure of the coupling of unnecessary signals between adjacent pairs of twisted-pair cables. The smaller the signal coupling, the better the performance.
  • NEXT deep crosstalk
  • the latter method comprising a shielding layer for each pair is directly connected to the increase of the cost and diameter of the K-plug, so that the present invention can easily change the structure of the separator to minimize the nodal crosstalk loss Method.
  • the separator 20 thus separates the pair 10 And the distance between the pair (10) is increased to minimize the loss due to the internal interference, that is, the near-end crosstalk loss.
  • the thickness and length of at least one of the plurality of spacers constituting the twisted pair cable 100 according to the present invention may be different from those of the spacers. This will be described in detail with reference to FIG.
  • the length and thickness of the separator constituting the separator 20 must be increased to increase the distance between the pairs 10, so that the internal interference such as NEXT may be reduced. However, So it is desirable to control it at an appropriate line.
  • the core of the cable can be covered by an outer jacket.
  • the outer jacket has a round polyvinyl (polyvinyl chlor ide) or a halogen-free low extending chloride (LSZH, Low smoke zero halogen or low smoke free of halogen): can be configured.
  • FIG. 2 illustrates a simplified side view of one embodiment of a twisted pair cable 100 in accordance with the present invention
  • FIGS. 3 and 4 illustrate another embodiment of a twisted pair cable 100 in accordance with the present invention.
  • the thickness and the length of at least one of the plurality of spacers constituting the separator 20 of the twisted pair cable 100 according to the present invention may be different from those of the other spacers. have.
  • the separator 20 of the twisted pair cable shown in FIG. 2 has four first spacing portions 21 to a fourth spacing portion 23.
  • the first pair of spacers 21, 10a to the fourth pair 10d can be accommodated.
  • the thickness t1 of the first spacing portion 21 in the four spaced apart portions is larger than the thickness t of the second to fourth spaced portions 23 and the thickness of the first spacing portion 21
  • the length 11 of the second inner fourth spacing portion 23 may be shorter than the length 1 of the second inner fourth spacing portion 23.
  • NEXT near-end crosstalk
  • the pitch of a plurality of pairs can be generated between pairs having similar sizes. Therefore, in the twisted pair cable according to the present invention, It is preferred that at least one spacing, differing in the thickness and length of the spacer 20, is disposed between the pair of pairs with a minimum deviation of the pitch in the plurality of pairs of pairs.
  • the deviation of the pitch of the first pair 10a and the second pair 10b may be a pair of pairs having the smallest deviation of the pitch among the four pairs, and NEXT (The thickness of the spacing portion 21 disposed between the first pair 10a and the second pair 10b is increased so as to increase the spacing distance between the pair of the first pair 10a and the second pair 10b, It is possible to shorten the effective dielectric constant by shortening the length of the dielectric layer 21, thereby improving various electrical properties.
  • the twisted pair cable shown in FIG. 3 is also the same as the twisted pair cable shown in FIG. 2 except that the thickness t2 of the first spacing portion 21 is greater than the thickness t of the second to fourth spacing portions 23 ).
  • the spacing between the first pair 10a and the second pair 10b increases so that the gap between the pair 10 and the NEXT (near-end crosstalk) increases,
  • the loss can be reduced, but the increased thickness of the spacing reduces the internal space of the twisted pair cable.
  • the reduction of the internal space means that the effective permittivity increases.
  • the relative permittivity ( epsilon ) of each cable is compared with each other under the assumption that the other conditions of the twisted pair cable shown in Figs. 2 and 3 are the same.
  • the sectional area of the separator 20 is reduced by DELTA B (B> DELTA.B)
  • the effective permittivity e e of the cable differs from the second equation given below.
  • the cross-sectional area of the entire separator 20 is reduced as much as ⁇ is lowered keyibul by the effective dielectric constant of the entire FIG accordingly Therefore, the respective twisted pair cables shown in FIGS. 2 and 3 have the same effect of preventing loss of internal interference such as near-end crosstalk between the first pair 10a and the second pair 10b,
  • the difference in permittivity DELTA B1 * (3 / " ) / can be generated.
  • a method may be used in which the thickness of the spaced portion located between the pair of pairs 10 where internal interference is a problem is made thicker but the length thereof is reduced.
  • the twisted pair cable 100 according to the present invention is designed such that the thickness and the length of at least one of the plurality of spacers constituting the separator 20 It can be configured differently from the other spacers.
  • the embodiment shown in FIG. 4 is an embodiment in which the thickness of the four spacers constituting the separator 20 is the same but the length of the low U spacers 21 is reduced.
  • the thickness of the spacers disposed between the pairs 10 constituting the separator 20 as a problem is smaller than the thickness of the other spacers If the effective permittivity is to be lowered in order to compensate the propagation speed, a method of shortening the length of at least one spacing portion without changing the thickness of the spacing portion constituting the separator 20 as shown in FIG. 4 is applied It is possible.
  • the length of the first spacing portion 21 having a short length 11 and 12 are preferably formed larger than the diameter of the unit wire 15 constituting each pair 10 in order to ensure the separation effect of the pair 10 and the like.
  • the length of the first spacing portion 21 is larger than the diameter of the unit wire 15 It is confirmed that the separation state between the pair 10 can be maintained.
  • Fig. 5 shows a cross-sectional area division around the reference point of the separation portion of the separator 20 constituting the twisted pair cable shown in Fig.
  • the separators 20 constituting the separator 20 can be made larger than the thickness of the other spacers, and if the effective permittivity is to be lowered to compensate for the propagation speed due to the shorter pitch that becomes shorter as the communication grade increases, A method of shortening the length of the at least one spacing portion without changing the thickness of the spacing portion constituting the spacer portion may be applied.
  • the separator 20 is manufactured by the extrusion process, when the extrusion mold of the extrusion die is configured as the separator 20 of FIG. 3 in order to increase only the thickness of the specific separator as shown in FIG. 3, Since the cross-sectional area of the first spacing portion 21 of the mold is widened, the extrusion resistance is low, so that the extruded material is concentrated in the corresponding region and the extruded material is not uniformly supplied to the corresponding regions of the second to fourth spaced portions 23 The overall shape of the separator 20 is hard to be formed.
  • the length of the specific spacing portion is shortened, on the contrary, the extrusion resistance in the region of the extrusion die is increased, so that the shape of the first spacing portion 21 may not be formed properly.
  • the cross-sectional areas of the spaced apart portions have a magnitude that is large within a predetermined error range.
  • the pressure of the extruded material at the extrusion port of the extrusion die is the largest at the intersection point and will be dispersed in four directions around the intersection point.
  • the first to fourth spacings 21 to 23 A method of configuring the cross-sectional area of the Daewoong region similarly can be considered. That is, when the shape of the extrusion orifice of the extrusion die is constituted by a shape having a corresponding size within a predetermined error range, the cross-sectional areas of the four spacing portions based on the intersections of the center lines of the respective spacing portions in the thickness direction, Means that the flow resistance is the same as that of the counterpart region, whereby the first spacing portion 21 to the fourth spacing portion can be extruded to have the electrostatic shape shown in Fig.
  • the separator 20 is designed so that the cross sectional areas of Al, A2, A3 and B, which are sectional areas of the second to fourth spacings 23 and the first spacing portions 21 shown in Fig. 5 are the same, It was confirmed that when the extruded product was extruded through an extrusion die having a shape corresponding thereto, each of the spacers could be formed with a galvanized shape.
  • the intersection (C) reference cross section preferably has a range of 25 percent.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of another embodiment of the twisted pair cable 100 according to the present invention. Fig.
  • the twisted pair cable 100 according to the present invention shown in FIGS. 2 and 5 has a cross-sectional area of four spaced apart portions with reference to the intersection C of the center line in the thickness direction of the spaced portion with a corresponding size within a predetermined error range In this case, only the first spacing portion 21 is increased in thickness and the length is reduced.
  • the lengths and the heights of the respective spacers may be variously configured.
  • the thickness becomes smaller toward the first spacing portion 22, the second spacing portion 24, the third spacing portion 26, and the fourth spacing portion 28, The minimum length for the spacing portion) is increased.
  • the twisted pair cable shown in Fig. 6 also has a configuration in which the cross sections of the four spaced apart portions based on the intersection of the center line in the thickness direction of each of the spaced apart portions have a corresponding size within a predetermined error range, (10) according to the degree of internal interference between the pair (10), or controlling the overall effective permittivity of the cable and controlling the cross-sectional area of the separating portion based on the crossing point, Effect can be obtained.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Communication Cables (AREA)
  • Insulated Conductors (AREA)

Abstract

본 발명은 트위스티드 페어 케이블의 복수 개의 페어를 이격시키기 위한 세 퍼레이터의 형상을 변경하여, 생산이 용이하고 구성이 간소하며 각각의 페어 간의 내부간섭을 최소화할 수 있는 트위스티드 페어 케이블에 관한 것이다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
트위스티드 페어 케이블
【기술분야】
본 발명은 트위스티드 페어 케이블에 관한 것이다. 보다 상세하게, 본 발명 은 트위스티드 페어 케이블의 복수 개의 페어를 이격시키기 위한 세퍼레이터의 형 상을 변경하여, 생산이 용이하고 구성이 간소하며 각각의 페어 간의 내부간섭을 최 소화할 수 있는 트위스티드 페어 케이블에 관한 것이다.
【배경기술】
UTP 통신 케이블 (UTP 또는 LAN 케이블)은 언실드 트위스티드 페어 (unsh i el ed twi sted pai r ) 케이블 (이하, '트위스티드 페어 케이블 '이라함)을 의미한다. 즉, 일 반적으로 사용되는 트위스티드 페어 케이블은 비차폐 (非遮蔽) 페어케이블, 비차폐 연선이라고도 한다. 일반적인 트위스티드 페어 케이불은 랜카드에 사용되는 표준 신호선이다. 이러한 트위스티드 페어 케이블은 그 내부의 선은 복수 페어를 포함하 여 구성되는 코어와 그 코어의 외부를 보호하도록 감싸는 외피로 구성될 수 있다. 그리고 트위스티드 페어 케이블은 통신 신호의 전송속도 (Mbps )의 수준에 따라 카테 고리 (Category ; 약자로 Cat .으로 표현) 등급으로 구분될 수 있으며, Cat . 3 내지 Cat .8 등으로 등급의 통신 케이블이 소개되고 있다. 구체적으로는 트위스티드 페어 케이블에 의하여 전송되는 전송속도 (Mbps)가 높아 질수록 더 높은 등급 (Category) 에 해당된다.
일반적으로 Cat .5 등급 이상의 트위스티드 페어 케이블은 약 100Mbps 이상의 속도로 신호를 전송할 수 있다. 트위스티드 페어 케이블을 통해 전송되는 신호의 속도를 Cat .6 둥급 이상에서와 같이 lGbps 이상으로 높이기 위해서는 사용주파수를 약 250MHz 이상으로 을려야 한다. 그러나, 고속 통신을 위하여 사용주파수를 증가 시킬 경우, 트위스티드 페어 케이블 내부의 각 페어유닛 사이에 내부간섭, 예를 들 면, NEXT(Pa i r-to pa i r Near-End Crosstalk) 손실, PS NEXT( Power Sum Near-End Crossta lk) 손실 등이 증가될 수 있다.
이러한 트위스티드 페어 케이블 내부의 페어유닛 사이의 내부간섭을 방지하 기 위하여 페어유닛 사이에 차폐막을 형성하거나 (도 1 및 대한민국 특허공고 제 0330921호 참조) , 이웃하는 페어유닛의 피치를 서로 다르게 조정하는 방법을 사용 하였으나, 차폐막을 형성하거나 페어유닛의 피치가 서로 다르더라도, 페어유닛의 피치가 서로 근접할 경우 페어 간에 고주파 신호가 전송됨에 따라 내부간섭 현상을 제거하기 충분하지 않았다.
즉. 피치를 조정하는 방법은 내부간섭 손실을 완화하는데 가장 확실한 방법 이나, 제한된 피치범위 내 마진올 확보하기가 쉽지 않다.
결국, 충분한 내부간섭 손실의 마진을 확보하기 위해서는 문제가 되는 페어 간의 거리를 증대시키는 방법을 고려할 수 있으나, 4페어의 트위스티드 페어 케이 블의 경우 특정 페어에 대하여 대각선 방향으로 배치가능한 자리는 하나에 불과하 므로 나머지 2개의 페어와 내부간섭이 발생되는 경우 이를 해결할 방법이 필요하 다.
이러한 인접한 페어간의 내부간섭을 제거하기 위한 다른 방법으로 간섭현상 이 특히 문제되는 각각의 페어를 분리하기 위한 세퍼레이터의 복수 개의 이격부의 두께를 다양화하는 방법 등이 소개된 바가 있으나, 생산 단계에서 특정 이격부의 두께만을 증가시키는 압출 공정이 쉽지 않아 제품에 적용이 쉽지 않았으며, 이격부 의 두께 증가에 따른 유전율이 증가되고 증가된 유전율과 관련된 전기적 특성들이 모두 악화되는 문제가 있음을 확인하였다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
본 발명은 통신 케이블의 복수 개의 페어를 이격시키기 위한 세퍼레이터의 형상을 변경하여, 생산이 용이하고 구성이 간소하며 각각의 페어 간의 내부간섭을 최소화할 수 있는 통신 케이블을 제공하는 것을 해결하고자 하는 과제로 한다. 【기술적 해결방법】
상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 각각 절연체가 피복된 도체로 구성 되는 두 개의 와이어가 나선형으로 꼬여져 형성되는 복수 개의 페어; 복수 개의 상 기 페어 사이에 배치되어, 각각의 페어를 이격시키기 위한 복수 개의 이격부가 방 사형으로 형성된 세퍼레이터; 및, 복수 개의 상기 페어 및 상기 세퍼레이터 외측을 감싸는 외부자켓;을 포함하고, 상기 세퍼레이터를 구성하는 복수 개의 이격부 증 적어도 하나의 이격부의 두께와 길이가 다른 이격부와 다른 것을 특징으로 하는 트 위스티드 페어 케이블을 제공할 수 있다.
또한, 상기 세퍼레이터를 구성하는 적어도 하나의 이격부의 길이가 다른 이 격부의 길이보다 짧을 수 있다.
이 경우, 상기 세퍼레이터를 구성하는 적어도 하나의 이격부의 두께가 다른 이격부의 두께보다 클 수 있다. 그리고, 상기 세퍼레이터를 구성하는 하나의 이격부의 두께가 다른 이격부의 두께보다크고 길이가 다른 이격부의 길이보다 작을 수 있다.
여기서, 두께가크고 길이가 짧은 상기 이격부의 길이는 상기 페어를 구성하 는 와이어의 직경보다 클 수 있다.
또한, 각각의 상기 이격부의 두께방향 중심선의 교차점을 기준으로 하는 4개 의 이격부의 단면적은 미리 결정된 오차 범위 내에서 대응되는 크기를 가질 수 있 다.
이 경우, 상기 미리 결정된 오차범위는 25%일 수 있다.
또한, 복수 개의 상기 페어들은 각기 구비되는 두 개의 와이어가 서로 다른 피치로 꼬여지고, 다른 이격부와 상이한 두께와 길이를 갖는 상기 적어도 하나의 이격부는 복수 개의 상기 페어들 증에서 피치의 편차가 최소인 한 쌍의 페어 사이 에 배치될 수 있다.
또한, 상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 트위스티드 페어 케이블의 페어를 이격시키기 위한 세퍼레이터에 있어서, 상기 트위스티드 페어 케이불은 4개 의 페어를 구비하고, 상기 세퍼레이터는 십자형 단면을 구성하도록 4개의 이격부가 구비되고, 4개의 이격부 중 적어도 하나의 이격부는 다른 이격부와 길이와 두께가 다르며 , 각각의 이격부의 두께 방향 중심선의 교차점을 기준으로 하는 각각의 이격 부의 단면적은 25퍼센트 범위에서 대응되는 크기를 갖는 것을 특징으로 하는 세퍼 레이터를 제공할 수 있다.
[발명의 효과】
본 발명에 따른 트위스티드 페어 케이블에 의하면, 세퍼레이터의 형상을 일 부 변경하여 별도의 차폐층 등을 구비하지 않아도, 내부 간섭이 문제가 되는 페어 간의 거리를 늘려 내부 간섭 문제를 해결하고, 트위스티드 페어 케이블 전체적인 유효 유전율을 감소시켜 전파속도의 저하를 보상할 수 있으며, 각각의 이격부의 기 준점으로부터의 단면적을 일치시켜 압출 공정에서의 양호한 생산성도 담보할 수 있 다.
【도면의 간단한 설명】
도 1은 본 발명에 따른 트위스티드 페어 케이블의 외부자 ¾이 탈피된 상태의 사시도를 도시한다.
도 2는 본 발명에 따른 트위스티드 페어 케이블의 하나의 실시예의 단면도를 도시하며, 도 3 및 도 4는 본 발명에 따른 트위스티드 페어 케이블의 다른 실시예 를 도시한다.
도 5는 도 2에 도시된 트위스티드 페어 케이블을 구성하는 세퍼레이터의 이 격부의 기준점을 중심으로 하는 단면적 분할을 도시한다.
도 6은 본 발명에 따른 트위스티드 페어 케이블의 다른 실시예의 단면도를 도시한다.
【발명의 실시를 위한 최선의 형태】
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세히 설 명하기로 한다. 그러나, 본 발명은 여기서 설명된 실시예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 오히려, 여기서 소개되는 실시예들은 개시된 내용이 철저하고 완전해질 수 있도톡, 그리고 당업자에게 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 제공되는 것이다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조 번호들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.
도 1은 본 발명에 따른 트위스티드 페어 케이블 ( 100)의 외부자켓 (40)이 탈피 된 상태의 사시도를 도시한다.
본 발명에 따른 트위스티드 페어 케이블 (100)은 각각 절연체 (13)가 피복된 도체 (11)로 구성되는 두 개의 와이어 ( 15)가 나선형으로 꼬여져 형성되는 복수 개의 페어 (10) ; 복수 개의 상기 페어 (10) 사이에 배치되어, 각각의 페어 (10)를 이격시키 기 위한 이격부가 방사형으로 형성된 세퍼레이터 (20) ; 및, 복수 개의 상기 페 어 (10) 및 상기 세퍼레이터 (20) 외측을 감싸는 외부자켓 (40) ;을 포함하고, 상기 세 퍼레이터 (20)를 구성하는 복수 개의 이격부 중 적어도 하나의 이격부의 두께와 길 이가 다른 이격부와 다르게 구성될 수 있다.
트위스티드 페어 케이블은 통신 기능을 수행하기 위한 복수 개의 페어 (10)를 포함할 수 있다ᅳ 각각의 페어 ( 10)는 한 쌍의 와이어 ( 15)를 꼬아 형성할 수 있다. 각각의 페어 (10)는 한 쌍의 와이어 (15)가 미리 결정된 서로 다른 대연 피치 를 갖도톡 꼬아 구성될 수 있고, 각각의 와이어 (15)는 도체 (11)를 절연체 (13)로 피 복하여 구성할 수 있다.
상기 와이어 (15)를 구성하는 도체 (11)는 알루미늄 (aluminum)ᅳ 구리 (copper) 또는 연동선 (annealed copper wire) 재질일 수 있고, 일반적으로 도체 ( 11)직경은 24 AWG가 사용되며, 도체 (11) 직경이 줄어들면 C (캐피시턴트)값 감소되고 도체 (11) 저항이 높아지므로 감쇄폭이 커지는 특성을 갖는다.
상기 도체 (11)를 피복하여 와이어 (15)를 구성하는 절연체 (13)는 저밀도 폴리 에틸렌 (LDPE, Low Densi ty Polyethylene) , 중밀도 (MDPE, Medium Densi ty Polyethylene) 또는 고밀도 폴리에틸렌 (HDPEᅳ High Densi ty Polyethylene) 둥이 사 용될 수 있으며, 각각의 와이어 (15)의 색상을 달리 구성하기 위하여 서로 다론 색 상의 절연체 ( 13)를 사용할 수도 있다.
그리고, 트위스티드 페어 케이블은 일반적으로 4 페어로 구성되나 그 개수는 증감이 가능할 수있다. 예를 들면 25 페어로 구성될 수 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 4개와 페어 (10) 사이에 세퍼레이터 (20)가 구비될 수 있다.
상기 세퍼레이터 (20)는 4개의 이격부 (21 , 23)를 구비하여 각각의 페어 (10)를 이격시키고, 각각의 페어 (10)의 수용공간을 제공하는 물리적인 역할을 수행할 수 있다. .
도 1에 도시된 상기 세퍼레이터 (20)는 4개의 이격부 (21, 23)를 구비하여 십 자형태의 단면 형상을 갖도록 구성될 수 있고, 십자 형태의 이격부에 의하여 구획 되는 영역에 각각의 도체 (11)선 페어 (10)가 안착될 수 있다.
일반적으로 트위스티프 페어 케이블은 전기적 톡성의 관점에서, 도체선 페어 별 또는 페어간 특성 임피던스 (Characterist ics Impedance) , 전달지연 (Propagat ion delay) , 지연왜곡 (Delay skew) , 감쇄량 (At tenuat ion) , 근단누화 (NEXT, Pai r-to pair Near-End Crosstalk) 손실, PS NEXT(Power Sum Near-End Crosstalk) 손실 ELFEXT(Pai r-to pair Equal- level Far-End Crosstalk) 손실, 반사손실 (Return Loss) 등이 고려되어야 한다.
특히, 코어를 구성하는 각각의 페어 간의 내부간섭으로 근단누화 (NEXT, Pair-to pai r Near-End Crosstalk) 손실을 해결하기 위해서는 각각의 페어 간의 이 격거리를 층분히 확보하나, 페어별 차폐층을 구비하는 방법이 사용될 수 있다. 근단누화 (NEXT) 손실이란 트위스티드 페어 케이블의 인접한 페어 간에 발생 하는 불필요한 신호의 결합을 알아보는 척도로서 신호의 결합이 적을수록 좋은 성 능을 나타낸다.
페어 (10) 간의 거리가 감소되는 경우 심화될 수 있는 NEXT (근단누화) 손실은 통신 속도 등에 따른등급이 상향될수록 심해진다.
근단누화 (NEXT) 손실을 해결하기 위하여 페어별로 차폐층을구비하는 후자의 방법은 케이붙의 비용 및 직경 증가와 직결되므로, 본 발명은 상기 세퍼레이터의 구조를 간단하게 변경하여 근단누화 손실을 최소화하는 방법을 제안한다.
따라서, 페어 (10)별 차폐수단을 사용하지 않는 경우, 근단누화를 완화하기 위하여 각각의 페어 (10)간의 거리를 증가시킬 필요가 있고, 상기 세퍼레이터 (20)는 이와 같이 페어 (10)를 분리 및 이격시켜 페어 (10)간 거리를 증대시켜 내부간섭에 의한손실, 즉 근단누화손실을 최소화할수 있다.
본 발명에 따른 트위스티드 페어 케이블 (100)을 구성하는 복수 개의 이격부 중 적어도 하나의 이격부의 두께와 길이가 다른 이격부와 다르게 구성될 수 있다. 이에 대한자세한설명은도 2 이하를 참조하여 설명한다.
일반적으로 케이블 등급 상향될수록 세퍼레이터 (20)를 구성하는 이격부의 길 이와 두께도 증가되어야 페어 ( 10)간 거리가 증가하여 NEXT (근단누화) 등의 내부간 섭이 줄어들 수 있으나, 유전율 및 케이불 직경이 증가되므로 적절한 선에서 제어 되는 것이 바람직하다.
복수 개의 상기 페어 (10)와 상기 세퍼레이터 (20)로 구성되는 트위스티드 페 어 케이블의 코어는 외부자켓에 의하여 피복될 수 있다. 상기 외부자켓은 폴리염화 비닐 (polyvinyl chlor ide) 또는 무할로겐 저연재 (LSZH, Low smoke zero halogen or low smoke free of halogen) 둥으로 :구성될 수 있다.
도 2는 본 발명에 따른 트위스티드 페어 케이블 (100)의 하나의 실시예의 단 면도를 도시하며, 도 3 및 도 4는 본 발명에 따른 트위스티드 페어 케이블 (100)의 다른 실시예를 도시한다.
전술한 바와 같이, 본 발명에 따른트위스티 H 페어 케이블 (100)의 세퍼레이 터 (20)를 구성하는 복수 개의 이격부 중 적어도 하나의 이격부의 두께와 길이가 다 른 이격부와 다르게 구성될 수 있다.
도 2에 도시된 트위스티드 페어 케이블의 세퍼레이터 (20)는 4개의 제 1 이격 부 (21) 내지 제 4 이격부 (23)를 구비한다ᅳ 각각의 이격부에 의하여 구획된 공간에 각각 제 1 페어 (10a) 내지 제 4 페어 (10d)가 수용될 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 4재의 이격부 중 제 1 이격부 (21)의 두께 (t l)가 제 2 내지 제 4 이격부 (23)의 두께 (t )보다 크고, 제 1 이격부 (21)의 길이 ( 11)가 제 2 내 지 제 4 이격부 (23)의 길이 ( 1 )보다 짧게 구성될 수 있다.
한 쌍의 페어 (10) 간의 내부간섭 손실이 문제되는 경우, 예를 들면 제 1 페 어 (10a)와 제 2 페어 (10b) 사이의 NEXT (근단누화) 손실이 미리 결정된 크기 이상인 경우에 상기 제 1 페어 (10a)와 제 2 페어 (10b)는 그 거리를 증가시킬 필요가 있다. 각각의 페어는 서로 다른 피치를 갖도록 꼬여 구성되며, NEXT (근단누화) 손 실이 문제되는 경우는 복수 개의 페어 중 피치의 크기가 비슷한 페어 간에 발생될 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 트위스티드 페어 케이블에 구비되는 세퍼레이 터 (20)의 이격부 증 두께와 길이가 상이한, 적어도 하나의 이격부는 복수 개의 상 기 페어들 증에서 피치의 편차가 최소인 한 쌍의 페어 사이에 배치되는 것이 바람 직하다.
따라서, 상기 제 1 페어 (10a)와 제 2 페어 (10b)의 대연피치의 편차는 4개의 페 어 중 대연피치의 편차가 가장 작은 한 쌍의 페어일 수 있으며, 그로 인해 발생될 수 있는 NEXT (근단누화) 손실 등을 최소화하기 위하여, 상기 제 1 페어 (10a)와 제 2 페어 (10b) 사이에 배치되는 이격부 (21)의 두께를 키워 양 페어의 이격거리를 확대 하고, 더 나아가 이격부 (21) 길이를 짧게 하여 유효 유전율을 낮춰 그에 따른 여러 가지 전기적 톡성들을 개선할 수 있다.
도 3에 도시된 트위스티드 페어 케이블 역시 도 2에 도시된 트위스티드 페어 케이블과 다른 조건은 동일하지만 제 1 이격부 (21)의 두께 (t2)가 제 2 내지 제 4 이격 부 (23)의 두께 (t )보다 크게 구성되는 예이다.
이와 갈이 제 1 이격부 (21)의 두께 (t2)만 증대하는 경우, 제 1 페어 (10a)와 제 2 페어 ( 10b) 사이의 간격은 증가하여 양 페어 (10) 간와 NEXT (근단누화) 손실은 감 소될 수 있으나 이격부의 증가된 두께만큼 트위스티드 페어 케이블 내부 공간이 줄 어들게 된다. 내부 공간이 줄어든다는 의미는 유효 유전율이 높아짐을 의미한다. 도 2 및 도 3에 도시된 트위스티드 페어 케이블의 다른 조건들은 동일하다는 가정하에 각각의 케이블의 유효 유전율 ( ε ε)을 비교하면 다음과 같다. 공기의 유전율을 ε 3 , 세퍼레이터 (20)의 유전율을 e d, 트위스티드 페어 케 이블의 전체 단면적 A, 세퍼레이터 (20)의 단면적 B로 하는 경우, 도 3에 도시된 트위스티드 페어 케이블의 유효 유전율 (εε)은 아래의 제 1식 과 같고 ,
Β Α-Β
제 1식 A A A 도 2의 케이블의 경우, 제 1 이격부 (21)의 두께는 동일하나 길이만 짧아지며: 그에 따른 세퍼레이터 (20)의 단면적이 ΔΒ(Β>ΔΒ)만큼 줄어드는 것으로 가정하면 도 2의 케이블의 유효 유전율 (ee)은 아래의 제 2식과 갈다. 제 2식 C e A 결국 다른 조건이 동일한 경우, 제 1 이격부 (21)의 길이만 짧아지는 경우에는 전체 세퍼레이터 (20)의 단면적이 ΔΒ만큼 줄어들고 그에 따라 케이불 전체의 유효 유전율도 만큼 낮아지게 된다ᅳ 따라서, 도 2 및 도 3에 도시된 각각의 트위스티드 페어 케이블은 제 1 페 어 (10a)와 제 2 페어 (10b) 간의 근단누화 등의 내부간섭의 손실을 방지하는 효과는 동일하지만 케이블 전체적으로 유효 유전율의 차이 ΔΒ* (¾" )/ 가 발생될 수 있다.
유효 유전율 (ee)이 감소되면 이는 트위스티드 페어 케이블의 전파속도를 보 상 가능하게 하는 효과가 있다.
즉, 트위스티드 페어 케이블 내에서 내부간섭이 문제가 되는 한 쌍의 페 어 (10)의 거리를 증대시켜 근단누화 등의 문제를 해결하면서도 유효 유전율도 감소 시키기 위해서는 내부간섭이 문제되는 한 쌍의 페어 (10) 사이에 위치한 이격부의 두께를 두껍게 하되 그 길이는 줄이는 방법이 사용될 수 있다.
따라서, 본 발명에 따른 트위스티드 페어 케이블 ( 100)은 내부간섭 손실 또는 유효 유전율 감소 둥의 목적을 달성하기 위하여, 상기 세퍼레이터 (20)를 구성하는 복수 개의 이격부 중 적어도 하나의 이격부의 두께와 길이가 다른 이격부와 다르게 구성할 수 있다.
도 4에 도시된 실시예는 세퍼레이터 (20)를 구성하는 4개의 이격부의 두께는 동일하지만 저 U 이격부 (21)의 길이만 줄어든 실시예이다.
인접한 페어 ( 10) 간의 내부간섭이 특히 문제되는 경우라면, 도 3에 도시된 바와 같이, 상기 세퍼레이터 (20)를 구성하며 문제가 되는 페어 (10) 간에 배치되는 이격부의 두께가 다른 이격부의 두께보다 크게 구성할 수 있고, 전파속도의 보상을 위하여 유효 유전율을 낮춰야 한다면, 도 4에 도시된 바와 같이 세퍼레이터 (20)를 구성하는 이격부의 두깨 변화 없이 적어도 하나의 이격부의 길이를 짧게 구성하는 방법이 적용될 수도 있다.
이 경우에도: 세퍼레이터 (20)의 줄어든 단면적만큼 케이블의 유효 유전율이 낮아지는 효과를 얻을 수 있다.
그리고, 도 2 및 도 4에 도시된 실시예에서, 유효 유전율을 낮추기 위하여, 세퍼레이터 (20)를 구성하는 특정 이격부의 길이를 짧게 구성하는 경우에도 길이가 짧은 제 1 이격부 (21)의 길이 ( 11, 12)는 페어 (10) 등의 분리 효과를 보장하기 위하 여, 각각의 페어 (10)를 구성하는 단위 와이어 (15)의 직경보다는 크게 구성되는 것 이 바람직하다. 제 1 이격부 (21)의 길이가 단위 와이어 (15)의 직경보다 크게 구성되 면, 페어 (10)간 분리 상태가 유지될 수 있음을 확인하였다.
도 5는 도 2에 도시된 트위스티드 페어 케이블을 구성하는 세퍼레이터 (20)의 이격부의 기준점을 중심으로 하는 단면적 분할을 도시한다.
전술한 바와 갈이, 인접한 페어 (10) 간의 내부간섭이 특히 문제되는 경우라 면 , 도 3에 도시된 바와 같이, 상기 세퍼레이터 (20)를 구성하며 문제가 되는 페 어 (10) 간에 배치되는 이격부의 두께가 다른 이격부의 두께보다 크게 구성할 수 있 고, 통신등급이 올라감에 따라 짧아지는 대연피치에 의한 전파속도의 보상을 위하 여 유효 유전율을 낮춰야 한다면, £ 4에 도시된 바와 같이 세퍼레이터 (20)를 구성 하는 이격부의 두께 변화 없이 적어도 하나의 이격부의 길이를 짧게 구성하는 방법 이 적용될 수도 있다.
그러나, 세퍼레이터 (20)는 압출 공정에 의하여 제조되므로, 도 3과 같이 특 정 이격부의 두께만을 증가시키기 위하여 압출금형의 압출구 형태를 도 3의 세퍼레 이터 (20)와 같이 구성하는 경우, 압출금형 중 제 1 이격부 (21)의 대옹영역은 단면적 이 넓어지므로 압출저항이 낮으므로 압출재가 해당 영역으로 집중되어 제 2 내지 제 4 이격부 (23)의 대응 영역으로는 압출재가 균일하게 공급되지 못하여 세퍼레이 터 (20) 전체 형상이 은전하게 형성되기 어렵다.
그리고 특정 이격부의 길이만 짧게 구성하는 경우에는 역으로 압출금형의 해 당 영역에서의 압출저항이 높아지는 것이므로 제 1 이격부 (21)의 형상이 온전하게 형성되지 못하는 문제가 발생될 수 있다.
이와 같은 문제를 해결하기 위하여, 도 2 및 도 5에 도시된 실시예와 마찬가 지로 각각의 상기 이격부 (21 , 23)의 두께방향 중심선의 교차점을 기준으로 하는 4 개의 이격부의 단면적은 미리 결정된 오차 범위 내에서 대웅되는 크기를 갖도록 하 는 것이 바람직하다.
압출금형의 압출구에서 압출재의 압력은 상기 교차점에서 가장크고, 교차점 을 중심으로 4방향으로 분산될 것이다.
따라서, 압출재와 유동의 측면에서 유동 저항을 제 1 이격부 (21) 내지 제 4 이 격부 (23)에서 균일하게 하기 위해서는 압출금형의 압출구의 제 1 이격부 (21) 내지 제 4 이격부 (23) 대웅 영역의 단면적을 비슷하게 구성하는 방법이 고려될 수 있다. 즉, 압출금형의 압출구의 형상을 각각의 상기 이격부의 두깨방향 중심선의 교차점을 기준으로 하는 4개의 이격부의 단면적은 미리 결정된 오차 범위 내에서 대응되는 크기를 갖는 형상으로 구성하는 경우, 각각의 이격부의 대웅영역와 유동 저항을 동일하게 되도록 한다는 것을 의미라며, 이를 통해 제 1 이격부 (21) 내지 제 4 이격부가 도 5에 도시된 은전한 형상을 갖도록 압출될 수 있음을 의미한다.
따라서, 도 5에 도시된 제 2 이격부 내지 제 4 이격부 (23) 및 제 1 이격부 (21) 의 단면적인 Al , A2 , A3 및 B의 단면적이 동일하게 세퍼레이터 (20)를 설계하고, 그 에 대응하는 형상을 갖는 압출금형을 통해 압출하면 각각의 이격부가 은전한 형상 을 가지며 제조될 수 있음을 확인하였다.
그리고, 실험적으로 압출금형의 압출구의 형상과 압출된 세퍼레이터 (20)의 형상은 압출재와 금형의 마찰 등에 따라 최대 25퍼센트 정도의 오차가 발생될 수 있으므로, 세퍼레이터 (20)를 구성하는 각각의 이격부의 상기 교차점 (C) 기준 단면 적은 25퍼센트 범위를 갖는 것이 바람직하다.
도 6은 본 발명에 따른 트위스티드 페어 케이블 (100)의 다른 실시예의 단면 도를 도시한다.
도 2 및 도 5에 도시된 본 발명에 따른 트위스티드 페어 케이블 (100)은 이격 부의 두께방향 중심선의 교차점 (C)을 기준으로 하는 4개의 이격부의 단면적은 미리 결정된 오차 범위 내에서 대응되는 크기를 가지되, 제 1 이격부 (21)만 두께를 늘리 고 길이는 줄이는 방법을 사용하였다.
그러나 하나의 트위스티드 페어 케이불을 구성하는 4개의 페어 (10) 중 내부 간섭이 문제되는 페어 (10)가 다수 존재하는 경우에는 각각의 이격부의 두깨와 길이 는 다양하게 구성될 수도 있다.
즉, 도 6에 도시된 바와 같이, 제 1 이격부 (22), 제 2 이격부 (24), 제 3 이격 부 (26) 및 제 4 이격부 (28)로 갈수록 두께는 작아지고 길이 (인접한 이격부에 대한 최소 길이)는 증가된다. 그러나, 도 6에 도시된 트위스티드 페어 케이블 역시 각각 의 상기 이격부의 두께방향 중심선의 교차점을 기준으로 하는 4개의 이격부의 단면 적은 미리 결정된 오차 범위 내에서 대응되는 크기를 갖는 형상으로 구성하여, 인 접한 페어 ( 10)간 내부간섭의 정도에 따라 페어 (10)간 이격거리를 조절하거나 케이 블 전체적인 유효 유전율을 제어함과 동시에 교차점을 기준으로 하는 이격부의 단 면적은 동일하게 제어하여 생산성도 담보할 수 있는 효과를 얻을 수 있다.
본 명세서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기 술분야의 당업자는 이하에서 서술하는 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경 실시할 수 있을 것이다. 그러므로 변형된 실시가 기본적으로 본 발명의 특허청구범위의 구 성요소를 포함한다면 모두 본 발명의 기술적 범주에 포함된다고 보아야 한다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
각각 절연체가 피복된 도체로 구성되는 두 개의 와이어가 나선형으로 꼬여져 형성되는 복수 개의 페어; 복수 개의 상기 페어 사이에 배치되어, 각각의 페어를 이격시키기 위한 복수 개의 이격부가 방사형으로 형성된 세퍼레이터; 및,
복수 개의 상기 페어 및 상기 세퍼레이터 외측을 감싸는 외부자켓 ;을 포함하 고,
상기 세퍼레이터를 구성하는 복수 개의 이격부 중 적어도 하나의 이격부의 두께와 길이가 다른 이격부와 다른 것을 특징으로 하는 트위스티드 페어 케이블.
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 세퍼레이터를 구성하는 적어도 하나의 이격부의 길이가 다른 이격부의 길이보다 짧은 것을 특징으로 하는 트위스티드 페어 케이블.
【청구항 3】
제 1항에 있어서,
상기 세퍼레이터를 구성하는 적어도 하나의 이격부의 두깨가 다른 이격부의 두께보다 큰 것을 특징으로 하는 트위스티드 페어 케이블.
【청구항 4]
제 1항에 있어세
상기 세퍼레이터를 구성하는 하나의 이격부의 두께가 다른 이격부의 두께보 다 크고 길이가 다른 이격부의 길이보다 작은 것을 특징으로 하는 트위스티드 페어 케이블.
【청구항 5】
제 2항 및 제 4항에 있어서,
두께가 크고 길이가 짧은 상기 이격부의 길이는 상기 페어를 구성하는 와이 어의 직경보다큰 것을 특징으로 하는 트위스티드 페어 케이블.
【청구항 6】
제 1항에 있어서,
각각의 상기 이격부의 두께방향 중심선의 교차점을 기준으로 하는 4개의 이 격부의 단면적은 미리 결정된 오차 범위 내에서 대응되는 크기를 갖는 것을 특징으 로 하는 트위스티드 페어 케이블.
【청구항 7】
제 6항에 있어서,
상기 미리 결정된 오차범위는 25%인 것을 특징으로 하는 트위스티드 페어 케 이블.
【청구항 8】
제 1항에 있어서,
복수 개의 상기 페어들은 각기 구비되는 두 개의 와이어가 서로 다른 피치로 꼬여지고, 다른 이격부와 상이한 두께와 길이를 갖는 상기 적어도 하나의 이격부는 복수 개의 상기 페어들 중에서 피치의 편차가 최소인 한 쌍의 페어 사이에 배치되 는 것을 특징으로 하는 트위스티드 페어 케이블. 【청구항 9】
트위스티드 페어 케이블의 페어를 이격시키기 위한 세퍼레이터에 있어서, 상기 트위스티드 페어 케이블은 4개의 페어를 구비하고, 상기 세퍼레이터는 십자형 단면을 구성하도록 4개의 이격부가 구비되고, 4개의 이격부 증 적어도 하나 의 이격부는 다른 이격부와 길이와 두께가 다르며,
각각의 이격부의 두께 방향 중심선의 교차점을 기준으로 하는 각각의 이격부 의 단면적은 25퍼센트 범위에서 대응되는 크기를 갖는 것을 특징으로 하는 세퍼레 이터.
PCT/KR2018/000944 2017-08-25 2018-01-22 트위스티드 페어 케이블 WO2019039677A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/640,516 US11087903B2 (en) 2017-08-25 2018-01-22 Twisted pair cable

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020170107948A KR102478382B1 (ko) 2017-08-25 2017-08-25 트위스티드 페어 케이블
KR10-2017-0107948 2017-08-25

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019039677A1 true WO2019039677A1 (ko) 2019-02-28

Family

ID=65438772

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2018/000944 WO2019039677A1 (ko) 2017-08-25 2018-01-22 트위스티드 페어 케이블

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11087903B2 (ko)
KR (1) KR102478382B1 (ko)
WO (1) WO2019039677A1 (ko)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102027732B1 (ko) * 2019-03-26 2019-10-01 백옥현 케이블 제조 장치 및 그 방법
WO2022050663A1 (ko) * 2020-09-01 2022-03-10 엘에스전선 주식회사 PoE 케이블

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050279528A1 (en) * 2003-10-31 2005-12-22 Adc Incorporated Cable utilizing varying lay length mechanisms to minimize alien crosstalk
KR100726530B1 (ko) * 2005-08-30 2007-06-11 엘에스전선 주식회사 비대칭형 세퍼레이터 및 이를 구비하는 통신용 케이블
JP2008520065A (ja) * 2004-11-15 2008-06-12 ベルデン・シーディーティー・(カナダ)・インコーポレーテッド 高性能通信ケーブル
US7897875B2 (en) * 2007-11-19 2011-03-01 Belden Inc. Separator spline and cables using same
KR20110081384A (ko) * 2010-01-08 2011-07-14 엘에스전선 주식회사 유티피 케이블

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7196271B2 (en) * 2002-03-13 2007-03-27 Belden Cdt (Canada) Inc. Twisted pair cable with cable separator
US7019218B2 (en) * 2002-10-16 2006-03-28 Rgb Systems, Inc. UTP cable apparatus with nonconducting core, and method of making same
US7214884B2 (en) * 2003-10-31 2007-05-08 Adc Incorporated Cable with offset filler
US7202418B2 (en) * 2004-01-07 2007-04-10 Cable Components Group, Llc Flame retardant and smoke suppressant composite high performance support-separators and conduit tubes
KR100782229B1 (ko) * 2005-08-30 2007-12-05 엘에스전선 주식회사 내부에 세퍼레이터와 스페이서가 일체화된 통신용 케이블
JP2009518816A (ja) * 2005-12-09 2009-05-07 ベルデン テクノロジーズ,インコーポレイティド 向上した漏話分離を有するツイストペアケーブル
US7271342B2 (en) * 2005-12-22 2007-09-18 Adc Telecommunications, Inc. Cable with twisted pair centering arrangement

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050279528A1 (en) * 2003-10-31 2005-12-22 Adc Incorporated Cable utilizing varying lay length mechanisms to minimize alien crosstalk
JP2008520065A (ja) * 2004-11-15 2008-06-12 ベルデン・シーディーティー・(カナダ)・インコーポレーテッド 高性能通信ケーブル
KR100726530B1 (ko) * 2005-08-30 2007-06-11 엘에스전선 주식회사 비대칭형 세퍼레이터 및 이를 구비하는 통신용 케이블
US7897875B2 (en) * 2007-11-19 2011-03-01 Belden Inc. Separator spline and cables using same
KR20110081384A (ko) * 2010-01-08 2011-07-14 엘에스전선 주식회사 유티피 케이블

Also Published As

Publication number Publication date
KR102478382B1 (ko) 2022-12-15
US20200357539A1 (en) 2020-11-12
US11087903B2 (en) 2021-08-10
KR20190022104A (ko) 2019-03-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1683165B1 (en) Data cable with cross-twist cabled core profile
US8030571B2 (en) Web for separating conductors in a communication cable
US6248954B1 (en) Multi-pair data cable with configurable core filling and pair separation
US7271343B2 (en) Skew adjusted data cable
AU2009249175B2 (en) Communication cable with improved crosstalk attenuation
US7053310B2 (en) Bundled cable using varying twist schemes between sub-cables
US10573431B2 (en) Communication cable
US20190080823A1 (en) Cable for transmitting electrical signals
MX2010010095A (es) Cinta separadora para pareja trenzada en un cable de red de area local (lan).
WO2019039677A1 (ko) 트위스티드 페어 케이블
WO2011087898A2 (en) Cable with twisted pairs of insulated conductors
US20140060913A1 (en) S-shield twisted pair cable design for multi-ghz performance
KR101160160B1 (ko) 고속 통신용 유티피 케이블

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18847843

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18847843

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1