WO2019158169A1 - Zweidrahtleitung mit verschachtelter isolierung, verfahren und vorrichtung zur einer solchen leitung - Google Patents
Zweidrahtleitung mit verschachtelter isolierung, verfahren und vorrichtung zur einer solchen leitung Download PDFInfo
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- H01B13/06—Insulating conductors or cables
- H01B13/08—Insulating conductors or cables by winding
Definitions
- Examples relate to concepts for reducing the dielectric constant of a two-wire line and applications in this regard, and more particularly to a two-wire line, a method of manufacturing a two-wire line and a device for producing a two-wire line.
- Two-wire lines may need to be optimized to reduce the dielectric constant and increase the differential coupling.
- a two-wire line comprises a first conductor.
- the first conductor is wound with a first rule dielektri ⁇ thread.
- the two-wire line includes a second conductor.
- the second conductor is wrapped with a second dielectric thread.
- the first conductor and the second conductor are at a distance from one another. The distance is smaller than a sum of a thickness of the first thread and a thickness of the second thread.
- a method for producing a two-wire line includes unwinding a first conductor through a first coil.
- the method includes unwinding and a second conductor through a second coil.
- the method includes providing the first conductor with a first dielectric thread.
- the method includes providing the second conductor with a second dielectric thread.
- the method comprises joining the first conductor provided with the first dielectric thread and the second conductor provided with the second dielectric thread.
- the first conductor and the second conductor are spaced apart from each other (after the assembling step). The distance is smaller than a sum of a thickness of the first thread and a thickness of the second thread.
- an apparatus for producing a two-wire line is provided.
- the device comprises a first processing unit.
- the first processing unit is configured to feed a first conductor.
- the device comprises a second processing unit.
- the second processing unit is designed to unwind a second conductor.
- the device comprises a first wrapping unit.
- the first wrapping unit is configured to provide the first conductor with a first dielectric thread.
- the device comprises a second wrapping unit.
- the second wrapping unit is designed to provide the second conductor with a second dielectric thread.
- the device comprises a deflection unit.
- the deflection unit is designed to assemble the first conductor provided with the first dielectric thread and the second conductor provided with the second dielectric thread.
- the first conductor and the second conductor are at a distance from one another. The distance is smaller (after the joining step) than a sum of a thickness of the first thread and a thickness of the second thread.
- the first thread may be unwound on the first conductor in the form of a first helix.
- the second thread may be unwound on the second conductor in the form of a second helix.
- the first helix and the second helix can be in opposite directions.
- the first thread and the second thread may be spaced apart.
- the first thread may cover less than 50% (or 40% or 30% or 35%) of the first conductor. Additionally or alternatively, the second thread may cover less than 50% (or 40% or 30% or 35%) of the second conductor.
- the first thread can touch the second conductor.
- the second thread can touch the first conductor.
- the two-wire line may further comprise an electrical shield.
- the electrical shielding can include at least one region in which the first conductor, the second conductor, the first thread and the second thread are located.
- the two-wire line may further comprise an insulating film.
- the insulating film may be between the shield and the first conductor, the second conductor, the first thread, and the second thread.
- aspects described above and below are described with respect to the two-wire line, these aspects may also apply to the method and apparatus. Likewise, the aspects described above and below with respect to the method may apply to the two-wire line and the device in a corresponding manner. Likewise, the aspects described above and below with respect to the device may apply correspondingly to the two-wire line and the method.
- first or second may be used to describe various components, these components are not to be limited to these terms. With the above terms, only one component should be distinguished from the other. For example, a first component may be referred to as a second component without departing from the scope of the present disclosure; Similarly, a second component may be the first component.
- the term "and / or” includes both combinations of the several interrelated objects as well as each article of this plurality of described plurality of articles.
- a component is “connected” to, “in contact with,” or “accessing” another component, it may mean that it is directly connected to or directly accessing it; However, it should be noted that another component can intervene. On the other hand, if one component is “directly connected” to, or “directly accesses” another component, it means that there are no other components in between.
- FIG. 1 shows a schematic representation of a two-wire line (longitudinal view);
- FIG. 2 shows a schematic representation of a two-wire line (transverse view);
- FIG. 3 shows a schematic illustration of a method for producing a two-wire line
- FIG. 4 shows a schematic representation of an apparatus for producing a two-wire line.
- the process variants described herein, as well as their functional and operational aspects serve merely to better understand their structure, functionality and properties; they do not limit the revelation to the
- FIG. 1 shows a schematic representation of a two-wire line 100 (longitudinal view).
- the two-wire line 100 includes a first conductor 110.
- a first dielectric thread 115 wraps around the first conductor HO.
- the two-wire line 100 comprises a second conductor 120.
- a second dielectric thread 125 wraps around the second conductor 120.
- the first conductor 110 and the second conductor 120 have a distance E from one another which is less than a sum of a thickness Fl of the first thread 115 and a second Thickness F2 of the second thread 125 is.
- the dielectric constant can be lowered, the differential coupling increased and the insertion loss minimized.
- the two-wire line 100 may be shielded (having shielding / shielding).
- the shielding may be provided against electromagnetic waves.
- the two-wire line 100 may have a start portion and an end portion.
- the shield may be between the starting area and the end area.
- the first conductor 110, the second conductor 120, the first filament 115, and the second filament 125 may each be between the initial region and the end region, as well as extend from the initial region to the end region (for further connection of the two-wire line 100).
- the two-wire line 100 can be connectable via the starting area and the end area.
- first thread 115 may be unwound on the first conductor 110 in the form of a first helix.
- the second thread 125 may be unwound on the second conductor 120 in the form of a second helix.
- the first helix and the second helix can be in opposite directions.
- the term "opposite” can mean that the first helix is left-handed and the second helix is right-handed, and the term “inverse" can mean that the first helix is right-handed and the second helix is left-handed.
- h is the pitch (see Al and A2 in Figure 1), ie the distance by which the respective (first / second) thread in a full revolution in the direction of a cylinder axis of the respective (first / second) conductor; z-direction), r the radius (see FIG. 2: Dl / 2 + Fl or D2 / 2 + F2) and c the displacement of the respective (first / second) thread in the z-direction.
- the shift c for both threads can be the same.
- the first thread 115 (along the first conductor 115) may have a first slope ⁇ 1.
- the second thread 125 may have a second pitch ⁇ 2 (along the second conductor 125).
- the first slope ßl and the second slope ß2 can each be between 30 ° and 60 °.
- the first slope ⁇ 1 and the second slope ⁇ 2 may each be greater than 30 ° (or 35 ° or 40 °).
- the first slope ⁇ 1 and the second slope ⁇ 2 may each be less than 60 ° (or 55 ° or 50 ° or 45 °).
- the first slope ⁇ 1 and the second slope ⁇ 2 may differ by less than 5 °.
- the slopes can be the same on average. As a result, nesting of the two threads can be prevented.
- first thread 115 and the second thread 125 may be spaced apart.
- the first thread 115 and the second thread 125 can not touch, for example, along the first conductor 110 and the second conductor 11.5.
- first conductor 110 and the second conductor 120 are parallel to each other.
- the first conductor 110 and the second conductor 120 may be parallel within a region which is shielded.
- the area may be between the starting area and the end area of the two-wire line 100.
- kc-T, the first thread 115 and the second thread 125 each be a thread made of polyethylene (PE).
- the first thread 115 may cover less than 50% (or 40% or 30% or 25%) of the first conductor 110.
- the second thread 125 may cover less than 50% (or 40% or 30% or 25%) of the second conductor 120. If the first and the second thread cover more than 50% of the respective conductor, the first / second thread can at most partially dip into the gusset of the second / first thread.
- the distance between the first conductor 110 and the second conductor 120 can hereby be between 1.5x to 1.8x the thickness of one of the two filaments.
- first thread 115 may contact the second conductor 120 (at locations where the second thread 125 does not touch / cover the second conductor 110).
- the second thread 125 may contact the first conductor 110 (at locations where the first thread 115 does not touch / cover the first conductor).
- FIG. 1 may have one or more optional additional features that correspond to one or more aspects mentioned in connection with the proposed concept or embodiments described below with respect to FIGS. 2-4.
- FIG. 2 shows a schematic representation of a two-wire line 200 (transverse view).
- an electrical shield 200 is shown.
- the two-wire line 200 may include the electrical shield 140.
- the electrical shield 140 may include / surround at least a region in which the first conductor 110, the second conductor 120, the first thread 115, and the second thread 125 are located. Within the range, the first conductor 110 and the second conductor 120 may be parallel. Through the shield 140, a high-frequency coupling can be reduced.
- FIG. 2 also shows (in addition to the two-wire line 100 from FIG. 1) an insulating film 130 of the two-wire line 200.
- the two-wire line 200 may further include the insulating film 130.
- the insulating film 130 may be located between the shield 140 and the first conductor 110, the second conductor 120, the first thread 115, and the second thread 125.
- the insulating film 130 may extend over a first end portion of the shield 140.
- the insulating film 130 may extend over a second end portion of the shield 140.
- the shield 140 may, for example, comprise only two end regions, namely the first end region and the second end region. The first end portion of the shield 140 may connect to the initial portion of the two-wire line 100.
- the first end region can represent a mass for further connection of the two-wire line 100.
- the second end portion of the shield 140 may be connected to the end portion of the two-wire line 100.
- the second end region may represent a ground for the further connection of the two-wire line 100.
- FIG. 2 may include one or more optional additional features that correspond to one or more aspects that may be used in conjunction with the proposed concept or one or more of the above (eg, FIG. 1) or below (eg, FIG B. Fig. 3 - 4) described embodiments are mentioned.
- FIG. 3 shows a schematic representation of a method for producing a two-wire line.
- the method includes unwinding S310 a first conductor through a first coil, comprising; Unwinding S310 of a second conductor by a second coil.
- the method includes providing S320 of the first conductor with a first dielectric thread.
- the method comprises providing the two S320 ⁇ th conductor with a second dielectric thread.
- the method comprises together ⁇ mengnac S330 of the yarn provided with the first dielectric first conductor and the dielectric provided with the second yarn second conductor.
- the first conductor and the second conductor may be spaced from one another.
- the distance (after the joining step) may be less than a sum of a thickness of the first thread and a thickness of the second thread.
- the providing step 320 may further include wrapping 320 the first conductor with the first dielectric thread.
- the step of providing 320 may further include wrapping 320 the second conductor with the second dielectric thread.
- the wrapping 320 can take place in opposite directions.
- the first coil may rotate in opposite directions to the second coil.
- counterrotating may be understood here to mean that the first spool rotates clockwise and the second spool counterclockwise, or vice versa, or that in the step of providing 320, the wrapping 320 of the first conductor is clockwise / counterclockwise and wrapping 320 of the second conductor may be made in the counterclockwise / clockwise direction, for example, in the step of unwinding 310 the first and second conductors 310.
- the unwinding 310 of the first conductor and the unwinding of the second conductor may be synchronous. Provision 320 of the first conductor with the first dielectric thread can be made in synchronism with the second conductor's second strand 320.
- the distance E between the first and second conductors can be reduced.
- the distance E may be greater than one of the thicknesses (Fl or F2) of the corresponding thread. If the corresponding thickness (Fl or F2) is not constant over the length of the corresponding thread (in a region between the first and second conductors), the distance E may be greater than a minimum of one thickness Fl or the other thickness F2.
- the minimum of the thickness Fl or the thickness F2 may be between a starting region and an end region of the two-wire line.
- simultaneous and synchronous unwinding 310 / wrapping 320 can ensure parallelism of the two-wire line.
- the method may include the step of Umspinnens (1) include S340 the two-wire line ⁇ with an insulating layer.
- the insulating layer can serve for better insulation.
- the insulating layer may represent a protective distance to a shield of the two-wire line
- the method may include the step of Umspinnens (2) include the S350 ⁇ Two-wire line to a screening / shielding.
- the two-wire line can be protected against high-frequency interference.
- the steps of rewinding (1) 340 and rewinding (2) 350 may be performed in succession for a part of the two-wire line.
- the part can be one corresponding first part of the first conductor provided with the first thread and a second part of the second conductor provided with the second conductor may be formed.
- the first and second parts can have the same length.
- Steps S310, S320 and S330 may be performed simultaneously for the first and second parts, respectively. In this case, the steps S310, S320 and S330 for the corresponding first and second part can be carried out in succession.
- the shield may define, by its first and second end regions, respectively a boundary of the starting region and the end region of the two-wire line.
- steps S310, S320, S330, S340, and S350 may be performed simultaneously. Further, the above-mentioned steps S31 ⁇ , S320, S330, S340, and S350 may be executed in their order for an explicit part of the corresponding conductor (S310, S320, S330) and for the corresponding part of the two-wire line (S340, S350), respectively.
- FIG. 3 may have one or more optional additional features that correspond to one or more aspects that may be used in conjunction with the proposed concept or one or more of the above (eg, FIGS. 1-2) or below (eg, FIG B. Fig. 4) described embodiments are mentioned.
- FIG. 4 shows a schematic illustration of a device 450 for producing a two-wire line.
- the device comprises a first processing unit 411.
- the processing unit 411 is designed to unwind a first conductor.
- the device comprises a second processing unit 412.
- the second processing unit 412 is designed to unwind a second conductor.
- the apparatus comprises a first wrapping unit 421.
- the first wrapping unit 421 is removablebil ⁇ det to provide the first conductor with a first dielectric thread.
- the device comprises a second wrapping unit 422.
- the second wrapping unit 422 is designed to provide the second conductor with a second dielectric thread.
- the device comprises a deflection unit 430.
- the deflecting unit 430 configured to assemble the versehe to the first dielectric thread ⁇ NEN first conductor and the dielectric provided with the second yarn second conductor.
- the first conductor and the second conductor are at a distance from one another. The distance (after the joining step) is smaller than a sum of a thickness of the first thread and a thickness of the second thread.
- the first processing unit 411 and the second processing unit 412 may each also be designated as unwinder (see FIG. 4) or coil (see FIG. 3).
- the first wrapping unit and the second wrapping unit may each also be referred to as spinners (see FIG. 4).
- the deflection unit can also be designated as a deflection (see FIG. 4).
- the device 450 may include a first rewinding unit 435 (not shown). Furthermore, the device 450 may comprise a second rewinding unit 440.
- the second spinning unit 445 may also be referred to as a "spinner screen" (see Figure 4) .
- the second spinning unit 440 may be configured to provide the two-wire line with a shield (against electromagnetic waves).
- the two-wire line to be manufactured can be delimited over an initial region and an end region. Furthermore, the two-wire line may extend over a first end region and a second end region of the shield. The initial portion of the two-wire line may be adjacent to the first end portion of the shield. The end portion of the two-wire line may be adjacent to the second end portion of the shield. For example, the shield may not extend into the beginning region and the end region of the two-wire line.
- the first rewinding unit 435 may be configured to provide the two-wire line with an insulating layer. The insulating layer can completely surround the double-wire line (for example, except for the starting area and the end area of the two-wire line).
- FIG 4 may include one or more optional additional features that correspond to one or more aspects associated with the proposed concept or one or more of the above (e.g., Figures 1-3) or below described embodiments are mentioned.
- a shielded pair (two-wire line) with nested insulation (PE thread) is provided,
- PE thread nested insulation
- two wires can be wound synchronously in different directions, each with a helical dielectric (z, B. PE thread).
- the two wires can again be provided with a shielding.
- the two Wendeidieiektrlka can nest together. This can reduce the distance between the wires (relative to the distance from the screen). Further, the relative dielectric constant between the wires can be reduced in comparison. This can increase the differential coupling.
- the two-wire line can be introduced in a coaxial line as an inner conductor.
- the first and second conductors can be wound with an insulating thread (spiral dielectric).
- spiral dielectric insulating thread
- the pitch of the respective thread in the form of a helix can be so short that the angle can be between 30 ° and 60 °. Furthermore, the thread may be so narrow that the covering of the thread on the wire is less than 50%. Ie. the pitch (gap) of the first / second thread on the first / second conductor may be greater than the first / second thread itself. The corresponding second / first thread (of the adjacent conductor) can enter this gap.
- the first thread and the second thread can thus be applied (synchronously) in different directions (in opposite directions). In this case, two rewinding modules (first and second wrapping unit) can be synchronously coupled with each other.
- the distance of the first and second conductors of the two-wire line may have decreased against each other.
- the differential coupling can be increased and the insertion loss can be reduced.
- a block diagram may illustrate a detailed circuit diagram that implements the principles of the disclosure.
- a flowchart, flowchart, state transition diagram, pseudocode, and the like may represent various processes that may be substantially embodied in computer-readable medium and thus executed by a computer or processor, regardless of whether such computer or processor is expressly illustrated . Methods disclosed in the specification or in the claims may be understood by implementing an apparatus having means for performing each of the respective steps of these methods.
- a single step, function, process, or process may include or be broken into multiple parts, functions, processes, or processes. Such sub-steps may be included and part of the disclosure of this single step, unless expressly excluded.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Insulated Conductors (AREA)
Abstract
Es wird eine Zweidrahtleitung bereitgestellt. Die Zweidrahtleitung umfasst einen ersten Leiter. Der erste Leiter ist mit einem ersten dielektrischen Faden umwickelt. Die Zweidrahtleitung umfasst einen zweiten Leiter. Der zweite Leiter ist mit einem zweiten dielektrischen Faden umwickelt. Der erste Leiter und der zweite Leiter weisen einen Abstand zueinander auf. Der Abstand ist kleiner als eine Summe aus einer Dicke des ersten Fadens und einer Dicke des zweiten Fadens.
Description
ZWEIDRAHTLEITUNG MIT VERSCHACHTELTER ISOLIERUNG, VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR EINER SOLCHEN LEITUNG
Beispiele beziehen sich auf Konzepte zum Reduzieren der Dielektrizitätskonstante einer Zweidrahtleitung und Anwendungen diesbezüglich, und insbesondere auf eine Zweidrahtleitung, ein Verfahren zur Herstellung einer Zweidrahtleitung und eine Vorrichtung zur Herstellung einer Zweidrahtleitung.
Zweidrahtleitungen müssen möglicherweise im Hinblick auf Reduzierung der Dielektrizitätskonstante und Erhöhung der differentiellen Kopplung optimiert werden.
Es kann ein Bedarf bestehen zum Bereitstellen von Konzepten für elektrische Zweidrahtleitungen mit verringerter Einfügedämpfung.
Ein solcher Bedarf kann durch den Gegenstand der Ansprüche erfüllt sein.
Gemäß einem ersten Aspekt wird eine Zweidrahtleitung bereitgestellt. Die Zweidrahtleitung umfasst einen ersten Leiter. Der erste Leiter ist mit einem ersten dielektri¬ schen Faden umwickelt. Die Zweidrahtleitung umfasst einen zweiten Leiter. Der zweite Leiter ist mit einem zweiten dielektrischen Faden umwickelt. Der erste Leiter und der zweite Leiter weisen einen Abstand zueinander auf. Der Abstand ist kleiner als eine Summe aus einer Dicke des ersten Fadens und einer Dicke des zweiten Fadens.
Gemäß einem zweiten Aspekt wird ein Verfahren zum Herstellen einer Zweidrahtleitung bereitgestellt. Das Verfahren umfasst Abwickeln eines erster Leiters durch eine erste Spule. Das Verfahren umfasst Abwickeln und eines zweiten Leiters durch eine zweite Spule. Das Verfahren umfasst Versehen des ersten Leiters mit einem ersten dielektrischen Faden. Das Verfahren umfasst Versehen des zweiten Leiters mit einem zweiten dielektrischen Faden. Das Verfahren umfasst Zusammenfügen des mit dem ersten dielektrischen Faden versehenen ersten Leiters und des mit dem zweiten dielektrischen Faden versehenen zweiten Leiters. Der erste Leiter und der zweite Leiter weisen (nach dem Schritt des Zusammenfügens) einen Abstand zueinander auf. Der Abstand ist kleiner als eine Summe aus einer Dicke des ersten Fadens und einer Dicke des zweiten Fadens.
Gemäß einem dritten Aspekt wird eine Vorrichtung zum Herstellen einer Zweidrahtleitung bereitgestellt. Die Vorrichtung umfasst eine erste Abwicklungseinheit. Die erste Abwicklungseinheit ist ausgebildet, einen ersten Leiter abzuwickein. Die Vorrichtung umfasst eine zweite Abwicklungseinheit. Die zweite Abwicklungseinheit ist ausgebildet, einen zweiten Leiter abzuspulen. Die Vorrichtung umfasst eine erste Umwick- lungseinheit. Die erste Umwicklungseinheit ist ausgebildet, den ersten Leiter mit einem ersten dielektrischen Faden zu versehen. Die Vorrichtung umfasst eine zweite Umwicklungseinheit. Die zweite Umwicklungseinheit ist ausgebildet, den zweiten Leiter mit einem zweiten dielektrischen Faden zu versehen. Die Vorrichtung umfasst eine Umlenkungseinheit Die Umlenkungseinheit ist ausgebildet, den mit dem ersten dielektrischen Faden versehenen ersten Leiter und den mit dem zweiten dielektrischen Faden versehenen zweiten Leiter zusammenzufügen. Der erste Leiter und der zweite Leiter weisen einen Abstand zueinander auf. Der Abstand ist (nach dem Schritt des Zusammenfügens) kleiner als eine Summe aus einer Dicke des ersten Fadens und einer Dicke des zweiten Fadens.
Der erste Faden kann auf dem ersten Leiter in Form einer ersten Helix abgewickelt sein. Der zweite Faden kann auf dem zweiten Leiter in Form einer zweiten Helix abgewickelt sein. Die erste Helix und die zweite Helix können gegenläufig sein.
Der erste Faden und der zweite Faden können beabstandet sein.
Beispielsweise kann der erste Faden weniger als 50% (oder 40% oder 30% oder 35%) des ersten Leiters bedecken. Zusätzlich oder alternativ kann der zweite Faden weniger als 50% (oder 40% oder 30% oder 35%) des zweiten Leiters bedecken.
Dies kann den Vorteil aufweisen, dass der Faden der jeweiligen anderen Ader in diese Lücke hineinpasst. Hierdurch können Dickstellen vermieden werden, falls Ab¬ weichungen beim Abwickeln auftreten (nicht synchron).
Der erste Faden kann den zweiten Leiter berühren. Der zweite Faden kann den ersten Leiter berühren.
Die Zweidrahtleitung kann ferner eine elektrische Schirmung aufweisen. Die elektri sehe Schirmung kann zumindest einen Bereich einschließen, in dem sich der erste Leiter, der zweite Leiter, der erste Faden und der zweite Faden befinden.
Die Zweidrahtieitung kann ferner eine isolierende Folie aufweisen. Die isol’erende Folie kann sich beispielsweise zwischen der Schirmung und dem ersten Leiter, dem zweiten Leiter, dem ersten Faden und dem zweiten Faden befinden.
Auch wenn einige der voranstehend und nachstehend beschriebenen Aspekte in Bezug auf die Zweidrahtleitung beschrieben werden, so können diese Aspekte auch auf das Verfahren und die Vorrichtung zutreffen. Genauso können die voranstehend und nachstehend in Bezug auf das Verfahren beschriebenen Aspekte in entsprechender Weise auf die Zweidrahtleitung und die Vorrichtung zutreffen. Ebenso können die voranstehend und nachstehend in Bezug auf die Vorrichtung beschriebenen Aspekte in entsprechender Weise auf die Zweidrahtleitung und das Verfahren zutreffen.
Ebenfalls versteht sich, dass die vorliegend verwendeten Begriffe lediglich der Beschreibung einzelner Ausführungsformen dienen und nicht als Einschränkung gelten sollen. Sofern nicht anders definiert, haben alle vorliegend verwendeten technischen und wissenschaftlichen Begriffe die Bedeutung, die dem allgemeinen Verständnis des Fachmannes auf dem für die vorliegende Offenbarung relevanten Fachgebiet entspricht; sie sind weder zu weit noch zu eng zu fassen. Werden vorliegend Fachbegrif- fe unzutreffend verwendet und bringen so den technischen Gedanken der
vorliegenden Offenbarung nicht zum Ausdruck, sind diese durch Fachbegriffe zu ersetzen, die dem Fachmann ein richtiges Verständnis vermitteln. Die vorliegend verwendeten allgemeinen Begriffe sind auf der Grundlage der im Lexikon befindlichen Definition oder dem Zusammenhang entsprechend auszulegen; hierbei ist eine zu enge Auslegung zu vermeiden.
Vorliegend ist zu verstehen, dass Begriffe wie z.B. "umfassen" oder "aufweisen" usw., das Vorhandensein der beschriebenen Merkmale, Zahlen, Operationen, Handlungen, Komponenten, Teile oder deren Kombinationen bedeuten und das Vorhandensein bzw. die mögliche Hinzufügung eines oder mehrerer weiterer Merkmale, Zahlen, Operationen, Handlungen, Komponenten, Teile oder deren Kombinationen nicht ausschließen.
Obwohl Begriffe wie "erster" oder "zweiter" usw. evtl, zur Beschreibung verschiedener Komponenten verwendet werden, sind diese Komponenten nicht auf diese Begriffe zu beschränken. Mit den obigen Begriffen soll lediglich eine Komponente von der anderen unterschieden werden. Beispielsweise kann eine erste Komponente als zweite Komponente bezeichnet werden, ohne den Schutzumfang der vorliegenden Offenbarung zu verlassen; ebenso kann eine zweite Komponente als erste Kompo-
nente bezeichnet werden, Der Begriff "und/oder" umfasst beide Kombination der mehreren miteinander in Verbindung stehenden Gegenstände sowie jeden Gegen- stand dieser Mehrzahl der beschriebenen Mehrzahl Gegenstände.
Heißt es vorliegend, dass eine Komponente mit einer anderen Komponente "verbunden ist", damit "in Verbindung steht" oder "darauf zugreift", kann dies heißen, dass sie damit unmittelbar verbunden ist oder auf diese unmittelbar zugreift; hierbei ist aber anzumerken, dass eine weitere Komponente dazwischenliegen kann. Heißt es andererseits, dass eine Komponente mit einer anderen Komponente "unmittelbar verbunden" ist oder "unmittelbar darauf zugreift", ist darunter zu verstehen, dass dazwischen keine weiteren Komponenten vorhanden sind.
Nachfolgend werden die bevorzugten Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben; hierbei werden gleichartige Komponenten stets mit gleichen Bezugszeichen versehen. Bei der Beschreibung der vorliegenden Offenbarung wird auf ausführliche Erläuterungen bekannter verbundener Funktionen oder Konstruktionen verzichtet, sofern diese unnötig vom Sinn der vorliegenden Offenbarung ablenken; derartige Funktionen und Konstruktionen sind dem Fachmann jedoch verständlich. Die beigefügten Zeichnungen der vorliegenden Offenbarung dienen der Veranschaulichung der vorliegenden Offenbarung und sind nicht als Einschränkung aufzufassen. Der technische Gedanke der vorliegenden Offenbarung ist derart auszulegen, dass er neben den beigefügten Zeichnungen auch alle derartigen Abwandlungen, Veränderungen und Varianten umfasst.
Weitere Ziele, Merkmale, Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von nicht einschränkend zu verstehenden Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die zugehörigen Zeichnungen. Dabei zeigen alle beschriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger Kombination den hier offenbarten Gegenstand, auch unabhängig von ihrer Gruppierung in den Ansprüchen oder deren Rückbeziehungen. Die Abmessungen und Proportionen der in den Figuren gezeigten Komponenten sind hierbei nicht unbedingt maßstäblich; sie können bei zu implementierenden Ausführungsformen vom hier Veranschaulichten abweichen.
Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer Zweidrahtleitung (Längsansicht);
Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung einer Zweidrahtleitung (Queransicht);
Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung eines Verfahrens zur Herstellung einer Zweidrahtleitung; und
Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung einer Vorrichtung zur Herstellung einer Zweidrahtleitung. Die hier beschriebenen Verfahrensvarianten der, sowie deren, Funktions- und Betriebsaspekte dienen lediglich dem besseren Verständnis ihrer Struktur, Funktionsweise und Eigenschaften; sie schränken die Offenbarung nicht etwa auf die
Ausführungsbeispiele ein. Die Figuren sind teilweise schematisch, wobei wesentliche Eigenschaften und Effekte zum Teil deutlich vergrößert oder verkleinert dargestellt sind, um die Funktionen, Wirkprinzipien, technischen Ausgestaltungen und Merkmale zu verdeutlichen. Dabei kann jede Funktionsweise, jedes Prinzip, jede technische Ausgestaltung und jedes Merkmal, welches/welche in den Figuren oder im Text offenbart ist/sind, mit. allen Ansprüchen, jedem Merkmal im Text und in den anderen Figuren, anderen Funktionsweisen, Prinzipien, technischen Ausgestaltungen und Merkmalen, die in dieser Offenbarung enthalten sind oder sich daraus ergeben, frei und beliebig kombiniert werden, so dass alle denkbaren Kombinationen den beschriebenen Vorrichtungen zuzuordnen sind. Dabei sind auch Kombinationen zwischen allen einzelnen Ausführungen im Text, das heißt in jedem Abschnitt der Beschreibung, in den Ansprüchen und auch Kombinationen zwischen verschiedenen Varianten im Text, in den Ansprüchen und in den Figuren umfasst und können zum Gegenstand weiterer Ansprüche gemacht werden. Auch die Ansprüche limitieren mcht die Offenbarung und damit die Kombinationsmöglichkeiten aller aufgezeigten Merkmale untereinander. Alle offenbarten Merkmale sind explizit auch einzeln und in Kombination mit allen anderen Merkmalen hier offenbart.
Die Zweidrahtleitung, das Verfahren und die Vorrichtung werden nun anhand von Ausführungsbeispielen beschrieben.
Im Folgenden werden ohne hierauf beschränkt zu sein, spezifische Details dargelegt, um ein vollständiges Verständnis der vorliegenden Offenbarung zu liefern. Es ist einem Fachmann jedoch klar, dass die vorliegende Offenbarung in anderen Ausführungsbeispielen verwendet werden kann, die von den nachfolgend dargelegten Details abweichen können.
Während sich dementsprechend weitere Beispiele für verschiedene Modifikationen und alternative Formen eignen, werden einige Beispiele derselben in den Figuren beispielhaft gezeigt und hier ausführlich beschrieben. Es versteht sich jedoch, dass es nicht beabsichtigt ist, Beispiele auf die offenbarten bestimmten Formen zu be- grenzen. Weitere Beispiele können alle in den Rahmen der Offenbarung fallenden Modifikationen, Entsprechungen und Alternativen abdecken. In der gesamten Beschreibung der Figuren beziehen sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder ähnliche Elemente, die identisch oder in modifizierter Form im Vergleich zueinander implementiert sein können, während sie dieselbe oder eine ähnliche Funktionalität bereitstellen.
Es versteht sich, dass, wenn ein Element als mit einem anderen Element
„verbunden" oder„gekoppelt" bezeichnet wird, die Elemente direkt verbunden oder gekoppelt sein können oder über ein oder mehrere Zwischenelemente. Wenn zwei Elemente A und B mit einem„oder" verbunden werden, soll dies derart verstanden werden, dass es alle möglichen Kombinationen, d.h. nur A, nur B sowie A und B offenbart. Ein alternativer Wortlaut für dieselben Kombinationen ist„zumindest eines aus A und B". Dasselbe gilt für Kombinationen aus mehr als 2 Elementen.
Die hierin verwendete Terminologie bezweckt das Beschreiben bestimmter Beispiele und soll nicht begrenzend für weitere Beispieie sein. Immer, wenn eine Singularform wie„ein, eine" und„das, der, die" verwendet wird, und die Verwendung von nur einem Element weder explizit noch implizit als verpflichtend definiert ist, können weitere Beispiele auch die Pluralformen umfassen, um dieselbe Funktionalität zu implementieren. Auf ähnliche Weise, wenn eine Funktionalität nachfolgend derart beschreiben wird, dass sie unter Verwendung mehrerer Elemente implementiert wird, können weitere Beispiele dieselbe Funktionalität unter Verwendung eines einzelnen Elements oder einer einzelnen Verarbeitungsentität implementieren. Es versteht sich weiterhin, dass die Begriffe„umfasst",„umfassend",„aufweisen", "enthält",
"enthaltend" und/oder„aufweisend" bei hiesigem Gebrauch das Vorhandensein an¬ gegebener Merkmale, Ganzzahlen, Schritte, Operationen, Elemente und/oder Bestandteile angeben, aber nicht das Vorhandensein oder die Zufügung eines oder mehrerer anderer Merkmale, Ganzzahlen, Schritte, Operationen, Elemente, Bestandteile und/oder Gruppen derselben ausschließen.
Sofern nicht anderweitig definiert, werden alle hier benutzten Begriffe (einschließlich technischer und wissenschaftlicher Begriffe) in ihrer üblichen Bedeutung des Gebiets verwendet, zu dem die Beispiele gehören.
Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer Zweidrahtleitung 100 (Längsansicht). Die Zweidrahtleitung 100 umfasst einen ersten Leiter 110. Ein erster dielektrischer Faden 115 umwickelt den ersten Leiter HO. Die Zweidrahtieitung 100 umfasst einen zweiten Leiter 120. Ein zweiter dielektrischer Faden 125 umwickelt den zweiten Leiter 120. Der erste Leiter 110 und der zweite Leiter 120 einen Abstand E zueinander aufweisen, der kleiner als eine Summe aus einer Dicke Fl des ersten Fadens 115 und einer Dicke F2 des zweiten Fadens 125 ist.
Hierdurch kann die Dielektrizitätskonstante gesenkt, die differentielle Kopplung erhöht und die Einfügedämpfung minimiert werden.
Zum Beispiel kann die Zweidrahtieitung 100 geschirmt sein (eine Schirmung/Abschirmung aufweisen). Die Schirmung kann gegen elektromagnetische Wellen vorgesehen sein. Ferner kann die Zweidrahtieitung 100 einen Anfangsbereich und einen Endbereich aufweisen. Die Schirmung kann sich zwischen dem Anfangsbereich und dem Endbereich befinden. Der erste Leiter 110, der zweite Leiter 120, der erste Faden 115 und der zweite Faden 125 können sich jeweils zwischen dem Anfangsbereich und dem Endbereich befinden, als auch sich (zur weiteren Anbindung der Zweidrahtieitung 100) von dem Anfangsbereich bis zu dem Endbereich erstrecken. Die Zweidrahtieitung 100 kann über den Anfangsbereich und den Endbereich verbindbar sein.
Zum Beispiel kann der erste Faden 115 auf dem ersten Leiter 110 in Form einer ersten Helix abgewickelt sein. Der zweite Faden 125 kann auf dem zweiten Leiter 120 in Form einer zweiten Helix abgewickelt sein. Die erste Helix und die zweite Helix können gegenläufig sind. Der Ausdruck„gegenläufig" kann bedeuten, dass die erste Helix linksgängig und die zweite Helix rechtsgängig Ist. Ferner kann der Ausdruck „gegenläufig" bedeuten, dass die erste Helix rechtsgängig und die zweite Helix linksgängig ist.
• Dabei ist t e IR die Anzahl der von x(0) aus durchlaufenen Windungen
• Dabei ist h die Ganghöhe (siehe Al und A2 in Figur 1), also diejenige Strecke, um die sich der jeweilige (erste/zweite) Faden bei einer vollen Umdrehung in Richtung einer Zylinderachse des jeweiligen (ersten/zweiten) Leiters; z- Richtung) windet, r der Radius (siehe Figur 2: Dl/2 + Fl bzw. D2/2 + F2) und c die Verschiebung des jeweiligen (ersten/zweiten) Fadens in z-Richtung. Bei synchronem Ablauf beim Umwickein des ersten und zweiten Leiters mit dem ersten bzw. zweiten Faden kann die Verschiebung c für beide Fäden gleich sein.
• ß =— ist die Steigung der Helix: Die Helix wird zu einer Geraden mit Stei-
2 irr
gung ß, wenn man den helixförmigen Zylindermantel (erster/zweiter Faden) in einer Ebene abwickelt.
Zum Beispiel kann der erste Faden 115 (entlang des ersten Leiters 115) eine erste Steigung ßl aufweisen. Der zweite Faden 125 kann (entlang des zweiten Leiters 125) eine zweite Steigung ß2 aufweisen. Die erste Steigung ßl und die zweite Steigung ß2 können sich jeweils zwischen 30° und 60° befinden. Die erste Steigung ßl und die zweite Steigung ß2 können jeweils größer als 30° (oder 35° oder 40°) sein. Die erste Steigung ßl und die zweite Steigung ß2 können jeweils kleiner als 60° (oder 55° oder 50° oder 45°) sein. Die erste Steigung ßl und die zweite Steigung ß2 können sich zum Beispiel um weniger als 5° unterscheiden. Die Steigungen können im Mittel gleich sein. Hierdurch kann eine Verschachtelung der beiden Faden verhindert werden.
Zum Beispiel kann der erste Faden 115 und der zweite Faden 125 beabstandet sein. Der erste Faden 115 und der zweite Faden 125 können sich zum Beispiel entlang des ersten Leiters 110 und des zweiten Leiters 11.5 nicht berühren. Der erste Leiter 110 und der zweite Leiter 120 verlaufen zum Beispiel parallel zueinander. Der erste Leiter 110 und der zweite Leiter 120 können innerhalb eines Bereiches parallel verlaufen, der geschirmt ist. Der Bereich kann sich zwischen dem Anfangsbereich und dem Endbereich der Zweidrahtleitung 100 befinden.
Zum Beispiei kc-T der erste Faden 115 und der zweite Faden 125 jeweils ein Faden aus Polyethylen (PE) sein.
Zum Beispiel kann der erste Faden 115 weniger als 50% (oder 40% oder 30% oder 25%) des ersten Leiters 110 bedecken. Der zweite Faden 125 kann weniger als 50% (oder 40% oder 30% oder 25%) des zweiten Leiters 120 bedecken. Wenn der erste und der zweite Faden mehr als 50% des jeweiligen Leiters bedecken, kann der erste/zweite Faden maximal teilweise in den Zwickel des zweiten/ersten Fadens eintau- chen. Der Abstand des ersten Leiters 110 zu dem zweiten Leiter 120 kann hierdurch zwischen l,5x bis l,8x der Dicke eines der beiden Faden sein.
Zum Beispiel kann der erste Faden 115 den zweiten Leiter 120 berühren (an Stellen, an denen der zweite Faden 125 den zweiten Leiter 110 nicht berührt/bedeckt). Der zweite Faden 125 kann den ersten Leiter 110 berühren (an Stellen, an denen der erste Faden 115 den ersten Leiter nicht berührt/bedeckt).
Weitere Einzelheiten und Aspekte sind in Verbindung mit den vor- oder nachstehend beschriebenen Ausführungsbeispieien erwähnt. Das in Fig. 1 gezeigte Ausführungsbeispiel kann ein oder mehrere optionale zusätzliche Merkmale aufweisen, die einem oder mehreren Aspekten entsprechen, die in Verbindung mit dem vorgeschlagenen Konzept oder nachstehend in Bezug auf Fig. 2 - 4 beschriebenen Ausführungsbeispielen erwähnt sind.
Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung einer Zweidrahtleitung 200 (Queransicht). In Figur ist (im Zusatz zur Zweidrahtieitung 100 aus Figur 1) eine elektrische Schirmung 200 gezeigt. Zum Beispiel kann die Zweidrahtleitung 200 die elektrische Schirmung 140 aufweisen. Die elektrische Schirmung 140 kann zumindest einen Bereich einschließen/umgeben, in dem sich der erste Leiter 110, der zweite Leiter 120, der erste Faden 115 und der zweite Faden 125 befinden. Innerhalb des Bereichs können der erste Leiter 110 und der zweite Leiter 120 parallel verlaufen. Durch die Schirmung 140 kann eine Hochfrequenzeinkopplung verringert werden.
Zum Beispiel können der erste Leiter 110 und der zweite Leiter 120 die gleiche Dicke (Dl = D2) aufweisen. Durch die gleiche Dicke kann eine parallele Leitungsführung des ersten Leiters 110 und des zweiten Leiters 120 innerhalb der Schirmung 140 sichergestellt werden.
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In Figur 2 ist (im Zusatz zur Zweidrahtieitung 100 aus Figur 1) ferner eine isolierende Folie 130 der Zweidrahtleitung 200 gezeigt. Zum Beispiel kann die Zweidrahtleitung 200 ferner die isolierende Folie 130 aufweisen. Die isolierende Folie 130 kann sich zwischen der Schirmung 140 und dem ersten Leiter 110, dem zweiten Leiter 120, dem ersten Faden 115 und dem zweiten Faden 125 befinden. Die isolierende Folie 130 kann sich über einen ersten End bereich der Schirmung 140 erstrecken. Die isolierende Folie 130 kann sich über einen zweiten Endbereich der Schirmung 140 erstrecken. Ferner kann die Schirmung 140 zum Beispiel nur zwei Endbereiche, nämlich den ersten Endbereich und den zweiten Endbereich umfassen. Der erste Endbereich der Schirmung 140 kann sich an den Anfangsbereich der Zweidrahtleitung 100 anschließen. Der erste Endbereich kann eine Masse zur weiteren Anbindung der Zweidrahtieitung 100 darsteilen. Ferner kann sich der zweite Endbereich der Schirmung 140 an den Endbereich der Zweidrahtleitung 100 anschließen. Der zweite Endbereich kann eine Masse zur weiteren Anbindung der Zweidrahtleitung 100 darstellen.
Weitere Einzelheiten und Aspekte sind in Verbindung mit den vor- oder nachstehend beschriebenen Ausführungsbeispielen erwähnt. Das in Fig. 2 gezeigte Ausführungs- beispiel kann ein oder mehrere optionale zusätzliche Merkmale aufweisen, die einem oder mehreren Aspekten entsprechen, die in Verbindung mit dem vorgeschlagenen Konzept oder einem oder mehreren vorstehend (z. B. Fig. 1) oder nachstehend (z. B. Fig. 3 - 4) beschriebenen Ausführungsbeispielen erwähnt sind.
Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung eines Verfahrens zur Herstellung einer Zweidrahtieitung. Das Verfahren umfasst Abwickeln S310 eines ersten Leiters durch eine erste Spule, Das Verfahren umfasst; Abwickeln S310 eines zweiten Leiters durch eine zweite Spule. Das Verfahren umfasst Versehen S320 des ersten Leiters mit einem ersten dielektrischen Faden. Das Verfahren umfasst Versehen S320 des zwei¬ ten Leiters mit einem zweiten dielektrischen Faden. Das Verfahren umfasst Zusam¬ menfügen S330 des mit dem ersten dielektrischen Faden versehenen ersten Leiters und des mit dem zweiten dielektrischen Faden versehenen zweiten Leiters. Der erste Leiter und der zweite Leiter können einen Abstand zueinander aufweisen. Der Ab¬ stand (nach dem Schritt des Zusammenfügens) kann kleiner als eine Summe aus einer Dicke des ersten Fadens und einer Dicke des zweiten Fadens sein.
Zum Beispiel kann der Schritt des Versehens 320 ferner Umwickeln 320 des ersten Leiters mit dem ersten dielektrischen Faden umfassen. Der Schritt des Versehens 320 kann ferner Umwickeln 320 des zweiten Leiters mit dem zweiten dielektrischen Faden umfassen. Das Umwickeln 320 kann gegenläufig erfolgen.
Zum Beispiel kann sich die erste Spule gegenläufig zur zweiten Spule drehen.
Der Ausdruck„gegenläufig" kann hier so verstanden werden, dass sich die erste Spule im Uhrzeigersinn und die zweite Spule gegen den Uhrzeigersinn dreht, oder umgekehrt bzw. dass beim Schritt des Versehens 320 das Umwickeln 320 des ersten Leiters im Uhrzeigersinn/Gegenuhrzeigersinn und das Umwickeln 320 des zweiten Leiters entsprechend in Gegenuhrzeigersinn/Uhrzeigersinn erfolgt. Zum Beispiel kann der Schritt des Versehens 320 beim Schritt des Abwickelns 310 des ersten und zweiten Leiters erfolgen (gleichzeitig). Das Abwickeln 310 des ersten Leiters und das Abwickeln des zweiten Leiters kann synchron erfolgen. Das Versehen 320 des ersten Leiters mit dem ersten dielektrischen Faden kann synchron zum Versehen 320 des zweiten Leiters mit dem zweiten dielektrischen Faden geschehen. Somit kann sichergestellt werden, dass die beiden Fäden gleichmäßig an reziproken Stellen des respektiven anderen Leiters aufgebracht werden und somit in die Lücken des respektiven anderen Leiters passen. Dadurch kann der Abstand E zwischen dem ersten und zweiten Leiter verringert werden. Der Abstand E kann größer sein als eine der Dicken (Fl oder F2) des entsprechenden Fadens. Falls die entsprechende Dicke (Fl oder F2) nicht konstant über die Länge des entsprechenden Fadens (in einem Bereich zwischen dem ersten und zweiten Leiter) ist, kann der Abstand E größer als ein Minimum der einen Dicke Fl oder der andere Dicke F2 sein. Das Minimum der Dicke Fl oder der Dicke F2 kann sich zwischen einem Anfangsbereich und einem Endbereich der Zweidrahtleitung befinden. Ferner kann sich durch das simultane und synchrone Abwickeln 310 / Umwickeln 320 eine Parallelität der Zweidrahtleitung sichergesteiit werden.
Zum Beispiel kann das Verfahren den Schritt des Umspinnens (1) S340 der Zwei¬ drahtleitung mit einer isolierenden Schicht umfassen. Die isolierende Schicht kann zur besseren Isolierung dienen. Ferner kann die isolierende Schicht einen Schutzabstand zu einer Abschirmung der Zweidrahtleitung darstellen
Zum Beispiel kann das Verfahren den Schritt des Umspinnens (2) S350 der Zwei¬ drahtleitung mit einer Schirmung/Abschirmung umfassen. Dadurch kann die Zwei- drahtleitung vor Hochfrequenzeinstrahiung geschützt werden.
Die Schritte des Umspinnens (1) 340 und Umspinnens (2) 350 können für einen Teil der Zweidrahtleitung hintereinander durchgeführt werden. Der Teil kann aus einem
entsprechenden ersten Teil des mit dem ersten Faden versehenen ersten Leiters und einem zweiten Teil des mit dem zweiten Faden versehenen zweiten Leiters gebildet sein. Der erste und zweite Teil können dabei gleiche Länge aufweisen. Die Schritte S310, S320 und S330 können jeweils gleichzeitig für den ersten und zweiten Teil durchgeführt werden. Dabei können die Schritte S310, S320 und S330 für den entsprechenden ersten und zweiten Teil hintereinander ausgeführt werden.
Die Abschirmung kann durch ihren ersten und zweiten Endbereich jeweils eine Grenze des Anfangsbereiches und des Endbereiches der Zweidrahtleitung definieren.
Die vorgenannten Schritte S310, S320, S330, S340 und S350 können simultan ausgeführt werden. Ferner können die vorgenannten Schritte S31Ö, S320, S330, S340 und S350 in ihrer genannten Reihenfolge für einen expliziten Teil des entsprechenden Leiters (S310, S320, S330) bzw. für den entsprechenden Teil der Zweidrahtleitung (S340, S350) hintereinander ausgeführt werden.
Weitere Einzelheiten und Aspekte sind in Verbindung mit den vor- oder nachstehend beschriebenen Ausführungsbeispielen erwähnt. Das in Fig. 3 gezeigte Ausführungsbeispiel kann ein oder mehrere optionale zusätzliche Merkmale aufweisen, die einem oder mehreren Aspekten entsprechen, die in Verbindung mit dem vorgeschlagenen Konzept oder einem oder mehreren vorstehend (z, B. Fig. 1 - 2) oder nachstehend (z. B. Fig. 4) beschriebenen Ausführungsbeispielen erwähnt sind.
Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung einer Vorrichtung 450 zur Herstellung einer Zweidrahtleitung. Die Vorrichtung umfasst eine erste Abwicklungseinheit 411. Die Abwicklungseinheit 411 ist ausgebildet, einen ersten Leiter abzuwickeln. Die Vorrichtung umfasst eine zweite Abwicklungseinheit 412. Die zweite Abwicklungseinheit 412 ist ausgebildet, einen zweiten Leiter abzuspulen. Die Vorrichtung umfasst eine erste Umwicklungseinheit 421. Die erste Umwicklungseinheit 421 ist ausgebil¬ det, den ersten Leiter mit einem ersten dielektrischen Faden zu versehen. Die Vorrichtung umfasst eine zweite Umwicklungseinheit 422. Die zweite Umwicklungseinheit 422 ist ausgebildet, den zweiten Leiter mit einem zweiten dielektrischen Faden zu versehen. Die Vorrichtung umfasst eine Umlenkungseinheit 430. Die Um- lenkungseinheit 430 ausgebildet, den mit dem ersten dielektrischen Faden versehe¬ nen ersten Leiter und den mit dem zweiten dielektrischen Faden versehenen zweiten Leiter zusammenzufügen. Der erste Leiter und der zweite Leiter weisen einen Abstand zueinander aufweisen. Der Abstand (nach dem Schritt des Zusammenfügens)
ist kleiner als eine Summe aus einer Dicke des ersten Fadens und einer Dicke des zweiten Fadens.
Die erste Abwickiungseinheit 411 und zweite Abwicklungseinheit 412 kann jeweils auch als Abwickler (siehe Figur 4) oder Spule (siehe Figur 3) bezeichnet sein.
Die erste Umwicklungseinheit und die zweite Umwicklungseinheit können jeweils auch als Spinner (siehe Figur 4) bezeichnet sein.
Die Umlenkungseinheit kann auch als Umlenkung (siehe Figur 4) bezeichnet sein.
Zum Beispiel kann die Vorrichtung 450 eine erste Umspinneinheit 435 (nicht gezeigt) umfassen. Ferner kann die Vorrichtung 450 eine zweite Umspinneinheit 440 umfassen. Die zweite U spinneinheit 445 kann auch als„Spinner Schirm" (siehe Figur 4) bezeichnet sein. Die zweite Umspinneinheit 440 kann ausgebildet sein, die Zweidrahtleitung mit einer Schirmung (gegen elektromagnetische Weilen) zu versehen.
Die zu fertigende Zweidrahtleitung kann hierbei über einen Anfangsbereich und einen Endbereich begrenzt sein. Ferner kann sich die Zweidrahtleitung über einen ersten Endbereich und einen zweiten Endbereich der Schirmung erstrecken. Der Anfangsbereich der Zweidrahtleitung kann benachbart zu dem ersten Endbereich der Schirmung sein. Der Endbereich der Zweidrahtleitung kann benachbart zu dem zweiten Endbereich der Schirmung sein. Die Schirmung kann sich zum Beispiel nicht in den Anfangsbereich und den Endbereich der Zweidrahtleitung erstrecken. Die erste Umspinneinheit 435 kann ausgebildet sein, die Zweidrahtleitung mit einer isolierenden Schicht zu versehen. Die isolierende Schicht kann dabei die Z eidrahtieitung komplett umschließen (zum Beispiel ausgenommen den Anfangsbereich und den Endbereich der Zweidrahtleitung).
Weitere Einzelheiten und Aspekte sind in Verbindung mit den vor- oder nachstehend beschriebenen Ausführungsbeispielen erwähnt. Das in Fig. 4 gezeigte Ausführungsbeispiel kann ein oder mehrere optionale zusätzliche Merkmale aufweisen, die einem oder mehreren Aspekten entsprechen, die in Verbindung mit dem vorgeschlagenen Konzept oder einem oder mehreren vorstehend (z. B. Fig. 1 - 3) oder nachstehend beschriebenen Ausführungsbeispielen erwähnt sind.
Gemäß einem oder mehrerer Ausführungsbeispiele wird ein geschirmtes Paar (Zwei- drahtleitung) mit verschachtelter Isolierung (PE-Faden) bereitgestellt,
Insbesondere bei Verwendung der Zweitdrahtleitung als High Speed Leitung kann eine niedrige Dielektrizitätskonstante und eine hohe differentielle Kopplung des ersten und zweiten Leiters die Einfügedämpfung positiv beeinflussen.
Gemäß einem oder mehrerer Ausführungsbeispieie können zwei Drähte (erster und zweiter Leiter) synchron in unterschiedlichen Richtungen mit jeweils einem Wendeldielektrikum (z, B. PE-Faden) umsponnen werden. Die beiden Drähte können wiede- rum mit einer Schirmung versehen sein. Die beiden Wendeidieiektrlka können sich ineinander verschachteln. Dadurch kann sich der Abstand der Drähte zueinander (im Verhältnis zum Abstand vom Schirm) verringern. Ferner kann die relative Dielektrizitätskonstante zwischen den Drähten im Vergleich verringert werden. Das kann die differentielle Kopplung erhöhen.
Gemäß einem oder mehrerer Ausführungsbeispiele kann die Zweidrahtleitung in einer koaxialen Leitung als Innenleiter eingebracht sein.
Gemäß einem oder mehrerer Ausführungsbeispiele können anstatt eine verzellte oder unverzellte Isolierung aufzuextrudieren, jeweils der erste und zweite Leiter (Adern der Zweidrahtleitung) mit einem isolierenden Faden (Wendeldielektrikum) umsponnen sein. So kann ein hoher„Luftanteil" entstehen, welcher eine geringere Dielektrizitätskonstante zur Folge hat. Zum Beispiel gibt es keine Hochspannungsanforderungen an die Zweidrahtleitung.
Die Steigung des jeweiligen Fadens in Form einer Helix kann dabei so kurz sein, dass der Winkel zwischen 30° und 60° liegen kann. Weiterhin kann der Faden so schmal sein, dass die Bedeckung des Fadens auf der Ader unter 50% liegt. D. h. die Ganghöhe (Lücke) des ersten/zweiten Fadens auf dem ersten/zweiten Leiter kann größer als der erste/zweite Faden selbst sein. In diese Lücke kann sich der entsprechende zweite/erste Faden (des benachbarten Leiters) legen. Hierbei weisen der erste Faden und der zweite Faden eine gleiche Steigung auf. Der erste Faden und der zweite Faden können also (synchron) in unterschiedlichen Richtungen aufgebracht werden (gegenläufig). Hierbei können zwei Umspinn-Module (erste und zweite Umwicklungseinheit) synchron miteinander verkoppelt sein.
Gemäß einem oder mehrerer Ausführungsbeispiele kann sich der Abstand des ersten und zweiten Leiters der Zweidrahtleitung gegeneinander verringert haben. Dadurch kann sich die differentielle Kopplung erhöhen und die Einfügedämpfung verringert werden. Weiterer Vorteil dieser hohen Kopplung kann eine verbesserte Symmetrie
(= > geringere Mode Conversion) sein. Ebenfalls kann mit einem Wendeldielektrikum eine fast perfekte Zentrizität der„Adern" erreicht werden. Dadurch dass sich zwischen den Drähten (erster und zweiter Leiter) der Zweitdrahtieitung jeweils zwei Fäden befinden, zwischen Draht und Schirmung dagegen nur einer, kann ebenfalls die differentielle Kopplung erhöht werden. Außerdem können Arbeitsschritte wie Aderextrusion oder Extrusion des Innenmantels eingespart werden. Zusätzlich kann auch noch eine weitere isolierende Folie zwischen den (ersten und zweiten) Leitern der Zweitdrahtieitung und der Schirmung (metallisch, z.B. Abschirmung gegen Hoch- frequenzeinkoppiung) aufgebracht werden. Eine langsame Abzugsgeschwindigkeit der beiden Leiter der Zweidrahtleitung kann dadurch ausgeglichen werden, dass Umspinnen/Umwickeln beider Drähte (erster und zweiter Leiter mit den entsprechenden dielektrischen Fäden) und das Aufbringen einer Schirmung (um den ersten Leiter, den zweiten Leiter, den ersten Faden und den zweiten Faden herum) in einem Arbeitsgang stattfinden kann. Der Grund liegt darin, dass das Umspinnen ein langsamer Arbeitsschritt ist.
Die Aspekte und Merkmale, die zusammen mit einem oder mehreren der vorangehend detailliert beschriebenen Beispiele und Figuren erwähnt und beschrieben wurden, können ferner mit einem oder mehreren der anderen Beispiele kombiniert werden, um ein ähnliches Merkmal des anderen Beispiels zu ersetzen oder um das Merkmal zusätzlich in das andere Beispiel einzubringen.
Die Beschreibung und Zeichnungen stellen nur die Grundsätze der Offenbarung dar. Weiterhin sollen alle hier aufgeführten Beispiele ausdrücklich nur Lehrzwecken dienen, um den Leser beim Verständnis der Grundsätze der Offenbarung und der durch den (die) Erfinder beigetragenen Konzepte zur Weiterentwicklung der Technik zu unterstützen. Alle hiesigen Aussagen über Grundsätze, Aspekte und Beispiele der Offenbarung wie auch besondere Ausführungsbeispiele derselben sollen deren Entsprechungen umfassen.
Ein Blockdiagramm kann z.B. ein detailliertes Schaltungsdiagramm darstellen, das die Prinzipien der Offenbarung implementiert. Auf ähnliche Weise kann ein Ablaufdia- gramm, Flussdiagramm, Zustandsübergangsdiagramm, Pseudocode und dergleichen verschiedene Prozesse darstellen, die im Wesentlichen in computerlesbarem Medium dargestellt und so durch einen Computer oder Prozessor ausgeführt werden können, ungeachtet dessen, ob ein solcher Computer oder Prozessor ausdrücklich dargestellt ist. In der Beschreibung oder in den Ansprüchen offenbarte Verfahren können durch
eine Vorrichtung implementiert werden, die Mittel zum Ausführen von jedem der entsprechenden Schritte dieser Verfahren aufweist.
Weiterhin versteht es sich, dass die Offenbarung vielfacher, in der Beschreibung oder den Ansprüchen offenbarter Schritte, Prozesse, Operationen, Abläufe oder Funktionen nicht als in der bestimmten Reihenfolge befindlich ausgelegt werden sollte, außer dies ist explizit oder implizit anderweitig angegeben, z.B. aus technischen
Gründen. Durch die Offenbarung von mehreren Schritten oder Funktionen werden diese daher nicht auf eine bestimmte Reihenfolge begrenzt, es sei denn, dass diese Schritte oder Funktionen aus technischen Gründen nicht austauschbar sind. Weiterhin kann in einigen Beispielen ein einzelner Schritt, eine Funktion, ein Prozess oder Ablauf mehrere Teil -Sch ritte, -Funktionen, -Prozesse, oder -Abläufe einschließen oder in diese aufgebrochen werden. Solche Teilschritte können eingeschlossen sein und Teil der Offenbarung dieses Einzelschritts sein, sofern sie nicht ausdrücklich ausgeschlossen sind.
Weiterhin sind die nachfolgenden Ansprüche hiermit in die detaillierte Beschreibung aufgenommen, wo jeder Anspruch als getrenntes Beispiel für sich stehen kann.
Wenn jeder Anspruch als getrenntes Beispiel für sich stehen kann, ist zu beachten, dass - obwohl sich ein abhängiger Anspruch in den Ansprüchen auf eine besondere Kombination mit einem oder mehreren anderen Ansprüchen beziehen kann - andere Ausführungsbeispiele auch eine Kombination des abhängigen Anspruchs mit dem Gegenstand jedes anderen abhängigen oder unabhängigen Anspruchs einschließen können. Diese Kombinationen werden hier vorgeschlagen, sofern nicht angegeben ist, dass eine bestimmte Kombination nicht beabsichtigt ist. Weiterhin sollen auch Merkmale eines Anspruchs für jeden anderen unabhängigen Anspruch eingeschlossen sein, selbst wenn dieser Anspruch nicht direkt abhängig von dem unabhängigen Anspruch gemacht ist.
Die vorliegende Offenbarung ist natürlich nicht in irgendeiner Weise auf die zuvor beschriebenen Ausführungsformen beschränkt. Es werden im Gegenteil viele Möglichkeiten für Modifikationen daran einem Durchschnittsfachmann ersichtlich, ohne von der zugrundeliegenden Idee der vorliegenden Offenbarung abzuweichen, wie sie in den beigefügten Ansprüchen definiert ist.
Claims
1. Zweidrahtleitung aufweisend einen ersten Leiter, der mit einem ersten dielektrischen Faden umwickelt ist, und einen zweiten Leiter, der mit einem zweiten dielektrischen Faden umwickelt ist, wobei der erste Leiter und der zweite Leiter einen Abstand zueinander aufweisen, der kleiner als eine Summe aus einer Dicke des ers- ten Fadens und einer Dicke des zweiten Fadens ist.
2. Zweidrahtleitung nach Anspruch 1, wobei der erste Faden auf dem ersten Leiter in Form einer ersten Helix abgewickelt ist; und
wobei der zweite Faden auf dem zweiten Leiter in Form einer zweiten Helix abgewickelt ist.
3. Zweidrahtleitung nach Anspruch 2, wobei die erste Helix und die zweite Helix gegenläufig sind.
4. Zweidrahtleitung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der erste Faden und der zweite Faden beabstandet sind.
5. Zweidrahtleitung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei der erste Faden weniger als 50% des ersten Leiters bedeckt, und wobei der zweite Faden weniger als 50% des zweiten Leiters bedeckt.
6. Zweidrahtleitung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei der erste Faden den zweiten Leiter berührt, und wobei der zweite Faden den ersten Leiter berührt.
7. Zweidrahtleitung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Zweidrahtleitung ferner eine elektrische Schirmung aufweist, wobei die elektrische Schirmung zumindest einen Bereich einschließt, m dem sich der erste Leiter, der zweite Leiter, der erste Faden und der zweite Faden befinden.
8. Zweidrahtleitung nach Anspruch 7, wobei die Zweidrahtleitung ferner eine isolierende Folie aufweist, die sich zwischen der Schirmung und dem ersten Leiter, dem zweiten Leiter, dem ersten Faden und dem zweiten Faden befindet.
9. Verfahren zum Herstellen einer Zweidrahtleitung, das Verfahren umfassend:
Abwickeln eines ersten Leiters durch eine erste Spule und eines zweiten Leiters durch eine zweite Spule;
Versehen des ersten Leiters mit einem ersten dielektrischen Faden und des zweiten Leiters mit einem zweiten dielektrischen Faden;
Zusammenfügen des mit dem ersten dielektrischen Faden versehenen ersten Leiters und des mit dem zweiten dielektrischen Faden versehenen zweiten Leiters, wobei der erste Leiter und der zweite Leiter einen Abstand zueinander aufweisen der kleiner als eine Summe aus einer Dicke des ersten Fadens und einer Dicke des zweiten Fadens ist.
10. Vorrichtung zum Herstellen einer Zweidrahtleitung, wobei die Vorrichtung aufweist:
eine erste Abwicklungseinheit, die ausgebiidet ist, einen ersten Leiter abzuwickeln;
eine zweite Abwicklungseinheit, die ausgebildet ist, einen zweiten Leiter abzuspulen;
eine erste Umwicklungseinheit, die ausgebildet ist, den ersten Leiter mit einem ersten dielektrischen Faden zu versehen,
eine zweite Umwicklungseinheit, die ausgebildet ist, den zweiten Leiter mit einem zweiten dielektrischen Faden zu versehen;
eine Umlenkungseinheit, die ausgebildet ist, den mit dem ersten dielektrischen Faden versehenen ersten Leiter und den mit dem zweiten dielektrischen Faden versehenen zweiten Leiter zusammenzufügen, wobei der erste Leiter und der zweite Leiter einen Abstand zueinander aufweisen, der kleiner als eine Summe aus einer Dicke des ersten Fadens und einer Dicke des zweiten Fadens ist.
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|---|---|---|---|---|
| US2116268A (en) * | 1935-05-28 | 1938-05-03 | Felten & Guilleaume Carlswerk | High frequency conductor |
| US2118907A (en) * | 1935-07-02 | 1938-05-31 | Felten & Guilleaume Carlswerk | Multicore high frequency conductor |
| US5286923A (en) * | 1990-11-14 | 1994-02-15 | Filotex | Electric cable having high propagation velocity |
| US20170287591A1 (en) * | 2016-04-01 | 2017-10-05 | Zhichao Zhang | Helically insulated twinax cable systems and methods |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE643555C (de) * | 1935-07-02 | 1937-04-22 | Felten & Guilleaume Carlswerk | Hochfrequenzadergruppe mit Luftraumisolation |
| US2348752A (en) * | 1940-09-17 | 1944-05-16 | Int Standard Electric Corp | Electric cable |
| US2614172A (en) * | 1948-06-12 | 1952-10-14 | Anaconda Wire & Cable Co | High impedance shielded twin conductor cable |
| ITMI962717A1 (it) | 1996-12-23 | 1998-06-23 | Marco Verdi | Cavi per impianti audio ad alta fedelta' |
| US6849799B2 (en) * | 2002-10-22 | 2005-02-01 | 3M Innovative Properties Company | High propagation speed coaxial and twinaxial cable |
| US7525041B2 (en) * | 2006-09-21 | 2009-04-28 | General Electric Company | Method and apparatus for resonance frequency response attenuation |
| WO2010029626A1 (ja) | 2008-09-11 | 2010-03-18 | 菅間 リエ | 伝送媒体 |
| US9748022B2 (en) * | 2013-12-24 | 2017-08-29 | Belden Inc. | Semi-solid balanced audio cable |
-
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Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2116268A (en) * | 1935-05-28 | 1938-05-03 | Felten & Guilleaume Carlswerk | High frequency conductor |
| US2118907A (en) * | 1935-07-02 | 1938-05-31 | Felten & Guilleaume Carlswerk | Multicore high frequency conductor |
| US5286923A (en) * | 1990-11-14 | 1994-02-15 | Filotex | Electric cable having high propagation velocity |
| US20170287591A1 (en) * | 2016-04-01 | 2017-10-05 | Zhichao Zhang | Helically insulated twinax cable systems and methods |
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