WO2022004074A1 - シールドフラットケーブル - Google Patents

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WO2022004074A1
WO2022004074A1 PCT/JP2021/012645 JP2021012645W WO2022004074A1 WO 2022004074 A1 WO2022004074 A1 WO 2022004074A1 JP 2021012645 W JP2021012645 W JP 2021012645W WO 2022004074 A1 WO2022004074 A1 WO 2022004074A1
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ground
line
distance
signal
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English (en)
French (fr)
Inventor
千明 小島
Original Assignee
住友電気工業株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/08Flat or ribbon cables
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/17Protection against damage caused by external factors, e.g. sheaths or armouring
    • H01B7/18Protection against damage caused by wear, mechanical force or pressure; Sheaths; Armouring

Definitions

  • This disclosure relates to a shielded flat cable.
  • a shielded flat cable is known as a cable used for high-speed transmission of differential signals.
  • a shielded flat cable for example, two signal lines through which an operation signal is transmitted may be arranged between two ground lines (for example, Patent Document 1).
  • the shielded flat cable of the present disclosure is provided between a plurality of ground wires arranged on the first surface and the plurality of ground wires, a pair of signal lines arranged on the first surface, and the plurality of ground wires. It has an insulating layer covering the ground wire and the pair of signal lines, and a shield layer covering the insulating layer. In a cross section perpendicular to the longitudinal direction, the plurality of ground wires are among the pair of signal lines. The shortest distance between the pair of signal lines, including the ground line adjacent to one signal line, is smaller than the shortest distance between the adjacent ground line and the one signal line.
  • FIG. 1 is a plan view showing a shielded flat cable according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a shielded flat cable according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a shielded flat cable according to the second embodiment.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a shielded flat cable according to a third embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a shielded flat cable according to a fourth embodiment.
  • the present disclosure aims to provide a shielded flat cable capable of further reducing crosstalk.
  • the shield flat cable according to one aspect of the present disclosure is provided between a plurality of ground wires arranged on the first surface and a pair of ground wires arranged on the first surface. It has a signal line, an insulating layer covering the plurality of ground wires and the pair of signal lines, and a shield layer covering the insulating layer.
  • the plurality of ground wires are the same.
  • a ground line adjacent to one of the pair of signal lines is included, and the shortest distance between the pair of signal lines is larger than the shortest distance between the adjacent ground lines and the one signal line. small.
  • the shortest distance between a pair of signal lines is smaller than the shortest distance between the ground line adjacent to one of the signal lines and the one signal line. .. Therefore, the capacitance between the adjacent ground line and one of the signal lines can be reduced, and the crosstalk caused by the capacitive noise can be reduced.
  • the maximum dimension in the direction parallel to the first surface of the adjacent ground lines is larger than the maximum dimension in the direction parallel to the first surface of the one signal line. It may be small. In this case, it is easier to reduce crosstalk.
  • the distance between the centers of the pair of signal lines may be smaller than the distance between the centers of the adjacent ground lines and the one signal line in the cross section. In this case, it is easier to reduce crosstalk.
  • the cross-sectional area of the adjacent ground lines may be smaller than the cross-sectional area of one of the signal lines in the cross section. In this case, it is easier to reduce crosstalk.
  • the shield flat cable includes a first ground wire, a second ground wire and a third ground wire arranged on the first surface, and the first ground wire and the second ground wire.
  • a pair of first signal lines and second signal lines arranged on the first surface, and between the second ground line and the third ground line, and the above-mentioned
  • a pair of third and fourth signal lines arranged on the first surface, the first ground line, the second ground line, the third ground line, the first signal line, and the second signal line. It has an insulating layer covering the third signal line and the fourth signal line, and a shield layer covering the insulating layer, and the second signal line is a second ground line rather than the first signal line.
  • the fourth signal line is located closer to the third ground line than the third signal line, and is located between the first signal line and the second signal line in a cross section perpendicular to the longitudinal direction. Is smaller than the shortest distance between the first ground line and the first signal line and the shortest distance between the second ground line and the second signal line, and the third signal line.
  • the shortest distance between the 4th signal line is larger than the shortest distance between the 2nd ground line and the 3rd signal line and the shortest distance between the 3rd ground line and the 4th signal line.
  • the first signal line, the second signal line, and the third signal line have a small maximum dimension in a direction parallel to the first surface of each of the first ground line, the second ground line, and the third ground line.
  • the distance between the center of the signal line and the second signal line is smaller than the maximum dimension in the direction parallel to the first surface of each of the signal line and the fourth signal line, and the distance is equal to that of the first ground line.
  • the center-to-center distance between the first signal line and the second ground line and the second signal line is smaller than the center-to-center distance between the third signal line and the fourth signal line. It is smaller than the center-to-center distance between the second ground line and the third signal line and the center-to-center distance between the third ground line and the fourth signal line.
  • the capacitance between the signal line and the fourth signal line can be reduced, and crosstalk caused by capacitive noise can be reduced.
  • FIG. 1 is a plan view showing a shielded flat cable according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a shielded flat cable according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II in FIG.
  • the shielded flat cable 100 has a plurality of ground wires 110 arranged along a first surface 101 parallel to an XY plane.
  • the shielded flat cable 100 further has a plurality of signal lines 120 arranged along the ground wire 110 between the ground wires 110 on the first surface 101.
  • the ground line 110 and the signal line 120 extend in the X-axis direction, for example.
  • the shielded flat cable 100 includes, for example, three ground wires 110 and four signal lines 120.
  • the ground wire 110 and the signal wire 120 are made of a metal such as a copper foil or a tin-plated annealed copper foil.
  • the three ground wires 110 include a first ground wire 111, a second ground wire 112, and a third ground wire 113.
  • the second ground line 112 is arranged on the + Y side of the first ground line 111
  • the third ground line 113 is arranged on the + Y side of the second ground line 112. That is, in the Y-axis direction, the second ground wire 112 is arranged between the first ground wire 111 and the third ground wire 113.
  • the four signal lines 120 include a first signal line 121, a second signal line 122, a third signal line 123, and a fourth signal line 124.
  • the first signal line 121 and the second signal line 122 are arranged between the first ground line 111 and the second ground line 112 in the Y-axis direction.
  • the second signal line 122 is arranged on the + Y side of the first signal line 121. Therefore, the first signal line 121 and the first ground line 111 are adjacent to each other, and the second signal line 122 and the second ground line 112 are adjacent to each other.
  • the third signal line 123 and the fourth signal line 124 are arranged between the second ground line 112 and the third ground line 113 in the Y-axis direction.
  • the fourth signal line 124 is arranged on the + Y side of the third signal line 123. Therefore, the third signal line 123 and the second ground line 112 are adjacent to each other, and the fourth signal line 124 and the third ground line 113 are adjacent to each other.
  • the first signal line pair 126 of the first signal line 121 and the second signal line 122 is used for the transmission of the first differential signal, and the second signal line pair 127 of the third signal line 123 and the fourth signal line 124 is the first. 2 Used for transmission of differential signals.
  • the shield flat cable 100 has an insulating layer 130 that sandwiches the first surface 101 and covers the ground wire 110 and the signal line 120.
  • the insulating layer 130 has a first insulating layer 131 on the ⁇ Z side of the first surface 101 and a second insulating layer 132 on the + Z side of the first surface 101.
  • the first insulating layer 131 includes a second surface 131A on the side opposite to the first surface 101.
  • the second insulating layer 132 includes a second surface 132A on the side opposite to the first surface 101.
  • the second surfaces 131A and 132A are examples of outer surfaces.
  • the shield flat cable 100 has a shield layer 140 that covers the insulating layer 130.
  • the shield layer 140 has a first shield layer 141 that covers the second surface 131A of the first insulation layer 131, and a second shield layer 142 that covers the second surface 132A of the second insulation layer 132. If one of the first shield layer 141 and the second shield layer 142 is provided, the other may not be provided in order to improve the flexibility of the shield flat cable 100.
  • the first shield layer 141 and the second shield layer 142 may further cover the side surface of the insulating layer 130 parallel to the ZX plane.
  • the ground wire 110 and the signal line 120 are flat conductors, and the shapes of the ground wire 110 and the signal line 120 in a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the shield flat cable 100 (cross section shown in FIG. 2) are rectangular.
  • the thickness (dimension in the Z-axis direction) of the ground wire 110 and the signal line 120 is 0.01 mm or more and 0.10 mm or less.
  • the first ground wire 111 includes a side surface 111A on the ⁇ Y side and a side surface 111B on the + Y side.
  • the second ground line 112 includes a side surface 112A on the ⁇ Y side and a side surface 112B on the + Y side.
  • the third ground line 113 includes a side surface 113A on the ⁇ Y side and a side surface 113B on the + Y side.
  • the first signal line 121 includes a side surface 121A on the ⁇ Y side and a side surface 121B on the + Y side.
  • the second signal line 122 includes a side surface 122A on the ⁇ Y side and a side surface 122B on the + Y side.
  • the third signal line 123 includes a side surface 123A on the ⁇ Y side and a side surface 123B on the + Y side.
  • the fourth signal line 124 includes a side surface 124A on the ⁇ Y side and a side surface 124B on the + Y side.
  • the width of the first ground line 111, the width of the second ground line 112, and the width of the third ground line 113 are equal to each other and have a width of Wg.
  • the width of the first ground line 111 is the distance between the side surface 111A and the side surface 111B
  • the width of the second ground line 112 is the distance between the side surface 112A and the side surface 112B
  • the width of the third ground line 113 is.
  • the width of the first signal line 121, the width of the second signal line 122, the width of the third signal line 123, and the width of the fourth signal line 124 are equal to each other and have a width Ws. ..
  • the width of the first signal line 121 is the distance between the side surface 121A and the side surface 121B
  • the width of the second signal line 122 is the distance between the side surface 122A and the side surface 122B
  • the width of the third signal line 123 is.
  • the distance between the side surface 123A and the side surface 123B, and the width of the fourth signal line 124 is the distance between the side surface 124A and the side surface 124B.
  • the width Wg of the ground wire 110 is 0.10 mm or more and 0.20 mm or less
  • the width Ws of the signal line 120 is 0.20 mm or more and 0.30 mm or less
  • the width Wg is smaller than the width Ws. That is, in the cross section shown in FIG. 2, the maximum dimension in the direction along the first surface 101 of the ground line 110 (Y-axis direction) is larger than the maximum dimension in the direction along the first surface 101 of the signal line 120 (Y-axis direction). Is also small. Further, in the cross section shown in FIG. 2, the cross-sectional area of the ground line 110 is smaller than the cross-sectional area of the signal line 120.
  • the distance between them is equal to each other and is the distance L1ss.
  • the distances are equal to each other and the distance is L1sg.
  • the distance L1ss is 0.25 mm or more and 0.45 mm or less
  • the distance L1sg is 0.35 mm or more and 0.55 mm or less
  • the distance L1ss is smaller than the distance L1sg. That is, in the cross section shown in FIG. 2, the shortest distance (distance in the Y-axis direction) between two adjacent signal lines 120 is the shortest distance (distance in the Y-axis direction) between the adjacent ground line 110 and the signal line 120. Distance) is smaller than.
  • the distance between the center of the first signal line 121 and the center of the second signal line 122 and the distance between the center of the third signal line 123 and the center of the fourth signal line 124. are equal to each other and the distance is L2ss.
  • the distance between the center of the second ground line 112 and the center of the third signal line 123 and the distance between the center of the third ground line 113 and the center of the fourth signal line 124 are equal to each other, and the distance L2sg Is.
  • the distance L2ss is 0.55 mm or more and 0.65 mm or less
  • the distance L2sg is 0.60 mm or more and 0.70 mm or less
  • the distance L2ss is smaller than the distance L2sg. That is, in the cross section shown in FIG. 2, the center-to-center distance (distance in the Y-axis direction) between two adjacent signal lines 120 is the center-to-center distance (Y) between the adjacent ground lines 110 and the signal lines 120. Axial distance).
  • Examples of the material of the insulating layer 130 include polyester resin, polyphenylene sulfide resin, polyimide resin and the like.
  • Examples of the polyester resin include polyethylene terephthalate resin, polyethylene naphthalate resin, and polybutylene naphthalate resin. Of these resins, polyethylene terephthalate resin is preferable from the viewpoint of electrical characteristics, mechanical characteristics, cost, and the like.
  • the thickness of the first insulating layer 131 and the second insulating layer 132 is, for example, 9 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less.
  • the first shield layer 141 and the second shield layer 142 include an adhesive layer, a resin layer, and a metal layer arranged in order from the insulating layer 130 side, respectively.
  • the metal layer for example, an aluminum foil is used.
  • the material of the resin layer include polyethylene terephthalate and low dielectric constant polyethylene. If the resin layer has adhesiveness, the adhesive layer may not be included.
  • the thickness of the first shield layer 141 and the second shield layer 142 is, for example, 30 ⁇ m or more and 90 ⁇ m or less.
  • the distance L1ss is smaller than the distance L1sg. Therefore, the capacitance between the adjacent ground wire 110 and the signal line 120 can be reduced, and the crosstalk caused by the capacitive noise can be reduced. For example, crosstalk between a first differential signal transmitted using the first signal line pair 126 and a second differential signal transmitted using the second signal line pair 127 can be reduced.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a shielded flat cable according to the second embodiment.
  • the second embodiment differs from the first embodiment mainly in the arrangement of the signal lines 120.
  • the distance L2ss and the distance L2sg are equal to each other.
  • the distance L1ss is smaller than the distance L1sg
  • the width Wg is smaller than the width Ws
  • the cross-sectional area of the ground line 110 is smaller than the cross-sectional area of the signal line 120.
  • the width Wg of the ground wire 110 is 0.10 mm or more and 0.20 mm or less
  • the width Ws of the signal line 120 is 0.20 mm or more and 0.30 mm or less.
  • the distance L1ss is 0.25 mm or more and 0.50 mm or less
  • the distance L1sg is 0.30 mm or more and 0.55 mm or less
  • the distance L2ss and the distance L2sg are 0.55 mm or more and 0.70 mm or less.
  • the distance L1ss is smaller than the distance L1sg. Therefore, the capacitance between the adjacent ground wire 110 and the signal line 120 can be reduced, and the crosstalk caused by the capacitive noise can be reduced. For example, crosstalk between a first differential signal transmitted using the first signal line pair 126 and a second differential signal transmitted using the second signal line pair 127 can be reduced.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a shielded flat cable according to a third embodiment.
  • the third embodiment differs from the first embodiment mainly in the cross-sectional shape of the ground line and the signal line.
  • the shield flat cable 300 uses three ground wires 310 and four signal lines 320 instead of the three ground wires 110 and the four signal lines 120. Have.
  • the three ground wires 310 include a first ground wire 311, a second ground wire 312, and a third ground wire 313.
  • the second ground wire 312 is arranged on the + Y side of the first ground wire 311 and the third ground wire 313 is arranged on the + Y side of the second ground wire 312. That is, in the Y-axis direction, the second ground wire 312 is arranged between the first ground wire 311 and the third ground wire 313.
  • the four signal lines 320 include a first signal line 321, a second signal line 322, a third signal line 323, and a fourth signal line 324.
  • the first signal line 321 and the second signal line 322 are arranged between the first ground line 311 and the second ground line 312 in the Y-axis direction.
  • the second signal line 322 is arranged on the + Y side of the first signal line 321. Therefore, the first signal line 321 and the first ground line 311 are adjacent to each other, and the second signal line 322 and the second ground line 312 are adjacent to each other.
  • the third signal line 323 and the fourth signal line 324 are arranged between the second ground line 312 and the third ground line 313 in the Y-axis direction.
  • the fourth signal line 324 is arranged on the + Y side of the third signal line 323. Therefore, the third signal line 323 and the second ground line 312 are adjacent to each other, and the fourth signal line 324 and the third ground line 313 are adjacent to each other.
  • the first signal line pair 326 of the first signal line 321 and the second signal line 322 is used for the transmission of the first differential signal, and the second signal line pair 327 of the third signal line 323 and the fourth signal line 324 is the first. 2 Used for transmission of differential signals.
  • the ground wire 310 and the signal line 320 are round conductors, and the shape of the ground wire 310 and the signal line 320 in the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the shield flat cable 300 (cross section shown in FIG. 4) is a circle.
  • the diameter Dg of the ground wire 110 is 0.10 mm or more and 0.20 mm or less
  • the diameter Ds of the signal line 120 is 0.20 mm or more and 0.30 mm or less. That is, in the cross section shown in FIG. 4, the maximum dimension in the direction along the first surface 101 of the ground line 310 (Y-axis direction) is larger than the maximum dimension in the direction along the first surface 101 of the signal line 320 (Y-axis direction). Is also small. Further, in the cross section shown in FIG. 4, the cross-sectional area of the ground line 310 is smaller than the cross-sectional area of the signal line 320.
  • the shortest distance between the first signal line 321 and the second signal line 322 and the shortest distance between the third signal line 323 and the fourth signal line 324 are equal to each other, and the distance L1ss. Is.
  • the shortest distance between the third signal line 323 and the third signal line 323 and the shortest distance between the third ground line 313 and the fourth signal line 324 are equal to each other, and the distance is L1sg.
  • the distance L1ss is 0.25 mm or more and 0.45 mm or less
  • the distance L1sg is 0.35 mm or more and 0.55 mm or less
  • the distance L1ss is smaller than the distance L1sg. That is, in the cross section shown in FIG. 4, the shortest distance (distance in the Y-axis direction) between two adjacent signal lines 320 is the shortest distance (distance in the Y-axis direction) between the adjacent ground line 310 and the signal line 320. Distance) is smaller than.
  • the distance between the center of the first signal line 321 and the center of the second signal line 322, and the distance between the center of the third signal line 323 and the center of the fourth signal line 324. are equal to each other and the distance is L2ss.
  • the distance between the center of the second ground line 312 and the center of the third signal line 323 and the distance between the center of the third ground line 313 and the center of the fourth signal line 324 are equal to each other, and the distance L2sg Is.
  • the distance L2ss is 0.55 mm or more and 0.65 mm or less
  • the distance L2sg is 0.60 mm or more and 0.70 mm or less
  • the distance L2ss is smaller than the distance L2sg. That is, in the cross section shown in FIG. 4, the center-to-center distance (distance in the Y-axis direction) between two adjacent signal lines 320 is the center-to-center distance (Y) between the adjacent ground line 310 and the signal line 320. Axial distance).
  • the distance L1ss is smaller than the distance L1sg. Therefore, the capacitance between the adjacent ground wire 310 and the signal line 320 can be reduced, and the crosstalk caused by the capacitive noise can be reduced. For example, crosstalk between a first differential signal transmitted using a first signal line pair 326 and a second differential signal transmitted using a second signal line pair 327 can be reduced.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a shielded flat cable according to a fourth embodiment.
  • the fourth embodiment differs from the first embodiment mainly in terms of the cross-sectional shape of the signal line.
  • the shield flat cable 400 according to the fourth embodiment uses four signal lines 320 similar to the shield flat cable 300 according to the third embodiment instead of the four signal lines 120.
  • the four signal lines 320 include a first signal line 321, a second signal line 322, a third signal line 323, and a fourth signal line 324.
  • the arrangement of the first signal line 321 and the second signal line 322, the third signal line 323, and the fourth signal line 324 is the same as that of the third embodiment.
  • the maximum dimension (width Wg, diameter Dg) in the direction along the first surface 101 of the ground lines 110 and 310 is the maximum in the direction along the first surface 101 of the signal lines 120 and 320.
  • the ground line and the signal line are not limited to the flat conductor or the round conductor.
  • the shape of the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the ground line and the signal line may be an ellipse, or may be another polygon or the like.
  • the center of the ground line and signal line is the direction along the intersection line between the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the shield flat cable and the first surface (Y-axis direction in FIGS. 2 to 5), and the ground line and signal. It is the center between the two most distant points in the line.
  • the distance L2ss and the distance L2sg may be equal to each other as in the second embodiment.
  • ground lines and signal lines included in the shielded flat cable is not limited.
  • two ground lines may be arranged between two signal line pairs.

Landscapes

  • Insulated Conductors (AREA)

Abstract

シールドフラットケーブルは、第1面に配置された複数のグランド線と、前記複数のグランド線の間に設けられるとともに、前記第1面に配置された一対の信号線と、前記複数のグランド線及び前記一対の信号線を覆う絶縁層と、前記絶縁層を覆うシールド層と、を有し、長手方向に垂直な断面において、前記複数のグランド線は、前記一対の信号線のうちの一方の信号線と隣り合うグランド線を含み、前記一対の信号線の間の最短距離が、前記隣り合うグランド線と前記一方の信号線との間の最短距離よりも小さい。

Description

シールドフラットケーブル
 本開示は、シールドフラットケーブルに関する。
 本出願は、2020年7月2日出願の日本出願第2020-114586号に基づく優先権を主張し、前記日本出願に記載された全ての記載内容を援用するものである。
 差動信号の高速伝送に用いられるケーブルとしてシールドフラットケーブルが知られている。シールドフラットケーブルでは、例えば、2本のグランド線の間に、作動信号が伝送される2本の信号線が配置されることがある(例えば特許文献1)。
日本国特開2019-207835号公報
 本開示のシールドフラットケーブルは、第1面に配置された複数のグランド線と、前記複数のグランド線の間に設けられるとともに、前記第1面に配置された一対の信号線と、前記複数のグランド線及び前記一対の信号線を覆う絶縁層と、前記絶縁層を覆うシールド層と、を有し、長手方向に垂直な断面において、前記複数のグランド線は、前記一対の信号線のうちの一方の信号線と隣り合うグランド線を含み、前記一対の信号線の間の最短距離が、前記隣り合うグランド線と前記一方の信号線との間の最短距離よりも小さい。
図1は、第1実施形態に係るシールドフラットケーブルを示す平面図である。 図2は、第1実施形態に係るシールドフラットケーブルを示す断面図である。 図3は、第2実施形態に係るシールドフラットケーブルを示す断面図である。 図4は、第3実施形態に係るシールドフラットケーブルを示す断面図である。 図5は、第4実施形態に係るシールドフラットケーブルを示す断面図である。
 [本開示が解決しようとする課題]
 特許文献1に記載のシールドフラットケーブルによれば所期の目的は達成できるものの、信号の更なる高周波化に伴ってクロストークが生じるおそれがある。
 本開示は、クロストークをより低減できるシールドフラットケーブルを提供することを目的とする。
 [本開示の効果]
 本開示によれば、クロストークをより低減できる。
 実施するための形態について、以下に説明する。
 [本開示の実施形態の説明]
 最初に本開示の実施態様を列記して説明する。
 〔1〕 本開示の一態様に係るシールドフラットケーブルは、第1面に配置された複数のグランド線と、前記複数のグランド線の間に設けられるとともに、前記第1面に配置された一対の信号線と、前記複数のグランド線及び前記一対の信号線を覆う絶縁層と、前記絶縁層を覆うシールド層と、を有し、長手方向に垂直な断面において、前記複数のグランド線は、前記一対の信号線のうちの一方の信号線と隣り合うグランド線を含み、前記一対の信号線の間の最短距離が、前記隣り合うグランド線と前記一方の信号線との間の最短距離よりも小さい。
 長手方向に垂直な断面において、一対の信号線の間の最短距離が、一対の信号線のうちの一方の信号線と隣り合うグランド線と当該一方の信号線との間の最短距離よりも小さい。このため、隣り合うグランド線と当該一方の信号線との間の容量を低減し、容量性ノイズに起因するクロストークを低減できる。
 〔2〕 〔1〕において、前記断面において、前記隣り合うグランド線の前記第1面に平行な方向の最大寸法が、前記一方の信号線の前記第1面に平行な方向の最大寸法よりも小さくてもよい。この場合、クロストークをより低減しやすい。
 〔3〕 〔1〕又は〔2〕において、前記断面において、前記一対の信号線の中心間距離が、前記隣り合うグランド線と前記一方の信号線との中心間距離よりも小さくてもよい。この場合、クロストークをより低減しやすい。
 〔4〕 〔1〕~〔3〕において、前記断面において、前記隣り合うグランド線の断面積が前記一方の信号線の断面積よりも小さくてもよい。この場合、クロストークをより低減しやすい。
 〔5〕 本開示の他の一態様に係るシールドフラットケーブルは、第1面に配置された第1グランド線、第2グランド線及び第3グランド線と、前記第1グランド線と前記第2グランド線との間に設けられるとともに、前記第1面に配置された一対の第1信号線及び第2信号線と、前記第2グランド線と前記第3グランド線との間に設けられるとともに、前記第1面に配置された一対の第3信号線及び第4信号線と、前記第1グランド線、前記第2グランド線、前記第3グランド線、前記第1信号線、前記第2信号線、前記第3信号線及び前記第4信号線を覆う絶縁層と、前記絶縁層を覆うシールド層と、を有し、前記第2信号線は、前記第1信号線よりも前記第2グランド線に近く配置され、前記第4信号線は、前記第3信号線よりも前記第3グランド線に近く配置され、長手方向に垂直な断面において、前記第1信号線と前記第2信号線との間の最短距離が、前記第1グランド線と前記第1信号線との間の最短距離及び前記第2グランド線と前記第2信号線との間の最短距離よりも小さく、前記第3信号線と前記第4信号線との間の最短距離が、前記第2グランド線と前記第3信号線との間の最短距離及び前記第3グランド線と前記第4信号線との間の最短距離よりも小さく、前記第1グランド線、前記第2グランド線及び前記第3グランド線の各々の前記第1面に平行な方向の最大寸法が、前記第1信号線、前記第2信号線、前記第3信号線及び前記第4信号線の各々の前記第1面に平行な方向の最大寸法よりも小さく、前記第1信号線と前記第2信号線との中心間距離が、前記第1グランド線と前記第1信号線との中心間距離及び前記第2グランド線と前記第2信号線との中心間距離よりも小さく、前記第3信号線と前記第4信号線との中心間距離が、前記第2グランド線と前記第3信号線との中心間距離及び前記第3グランド線と前記第4信号線との中心間距離よりも小さい。
 第1グランド線と第1信号線との間の容量、第2グランド線と第2信号線との間の容量、第2グランド線と第3信号線との間の容量、及び第3グランド線と第4信号線との間の容量を低減し、容量性ノイズに起因するクロストークを低減できる。
 [本開示の実施形態の詳細]
 以下、本開示の実施形態について詳細に説明するが、本実施形態はこれらに限定されるものではない。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複した説明を省くことがある。各図には、説明の便宜のためXYZ直交座標系が設定されている。
 (第1実施形態)
 第1実施形態について説明する。図1は、第1実施形態に係るシールドフラットケーブルを示す平面図である。図2は、第1実施形態に係るシールドフラットケーブルを示す断面図である。図2は、図1中のII-II線に沿った断面図である。
 図1及び図2に示すように、第1実施形態に係るシールドフラットケーブル100は、XY平面に平行な第1面101に沿って配置された複数のグランド線110を有する。シールドフラットケーブル100は、更に、第1面101においてグランド線110の間にグランド線110に沿って配置された複数の信号線120を有する。グランド線110及び信号線120は、例えばX軸方向に延びる。シールドフラットケーブル100は、例えば、3本のグランド線110と、4本の信号線120とを含む。グランド線110及び信号線120は、例えば、銅箔、錫メッキ軟銅箔等の金属からなる。
 3本のグランド線110は、第1グランド線111と、第2グランド線112と、第3グランド線113とを含む。第2グランド線112が第1グランド線111の+Y側に配置され、第3グランド線113が第2グランド線112の+Y側に配置されている。すなわち、Y軸方向において、第2グランド線112が第1グランド線111と第3グランド線113との間に配置されている。
 4本の信号線120は、第1信号線121と、第2信号線122と、第3信号線123と、第4信号線124とを含む。第1信号線121及び第2信号線122は、Y軸方向において、第1グランド線111と第2グランド線112との間に配置されている。第2信号線122は第1信号線121の+Y側に配置されている。従って、第1信号線121と第1グランド線111とが隣り合い、第2信号線122と第2グランド線112とが隣り合う。第3信号線123及び第4信号線124は、Y軸方向において、第2グランド線112と第3グランド線113との間に配置されている。第4信号線124は第3信号線123の+Y側に配置されている。従って、第3信号線123と第2グランド線112とが隣り合い、第4信号線124と第3グランド線113とが隣り合う。第1信号線121及び第2信号線122の第1信号線対126が第1差動信号の伝送に用いられ、第3信号線123及び第4信号線124の第2信号線対127が第2差動信号の伝送に用いられる。
 シールドフラットケーブル100は、第1面101を挟み、グランド線110及び信号線120を覆う絶縁層130を有する。例えば、絶縁層130は、第1面101の-Z側の第1絶縁層131と、第1面101の+Z側の第2絶縁層132とを有する。第1絶縁層131は、第1面101とは反対側に第2面131Aを備える。第2絶縁層132は、第1面101とは反対側に第2面132Aを備える。第2面131A及び132Aは外面の一例である。
 シールドフラットケーブル100は、絶縁層130を覆うシールド層140を有する。シールド層140は、第1絶縁層131の第2面131Aを覆う第1シールド層141と、第2絶縁層132の第2面132Aを覆う第2シールド層142とを有する。第1シールド層141又は第2シールド層142の一方が設けられていれば、シールドフラットケーブル100の柔軟性を向上させるために、他方が設けられていなくてもよい。第1シールド層141及び第2シールド層142が、絶縁層130のZX平面に平行な側面を更に覆っていてもよい。
 例えば、グランド線110及び信号線120は平角導体であり、シールドフラットケーブル100の長手方向に垂直な断面(図2に示す断面)におけるグランド線110及び信号線120の形状は、長方形である。図2に示す断面において、例えば、グランド線110及び信号線120の厚さ(Z軸方向の寸法)は、0.01mm以上0.10mm以下である。
 第1グランド線111は、-Y側の側面111Aと+Y側の側面111Bとを備える。第2グランド線112は、-Y側の側面112Aと+Y側の側面112Bとを備える。第3グランド線113は、-Y側の側面113Aと+Y側の側面113Bとを備える。第1信号線121は、-Y側の側面121Aと+Y側の側面121Bとを備える。第2信号線122は、-Y側の側面122Aと+Y側の側面122Bとを備える。第3信号線123は、-Y側の側面123Aと+Y側の側面123Bとを備える。第4信号線124は、-Y側の側面124Aと+Y側の側面124Bとを備える。
 図2に示す断面において、第1グランド線111の幅と、第2グランド線112の幅と、第3グランド線113の幅とは互いに等しく、幅Wgである。第1グランド線111の幅は側面111Aと側面111Bとの間の距離であり、第2グランド線112の幅は側面112Aと側面112Bとの間の距離であり、第3グランド線113の幅は側面113Aと側面113Bとの間の距離である。図2に示す断面において、第1信号線121の幅と、第2信号線122の幅と、第3信号線123の幅と、第4信号線124の幅とは互いに等しく、幅Wsである。第1信号線121の幅は側面121Aと側面121Bとの間の距離であり、第2信号線122の幅は側面122Aと側面122Bとの間の距離であり、第3信号線123の幅は側面123Aと側面123Bとの間の距離であり、第4信号線124の幅は側面124Aと側面124Bとの間の距離である。例えば、グランド線110の幅Wgは0.10mm以上0.20mm以下であり、信号線120の幅Wsは0.20mm以上0.30mm以下であり、幅Wgが幅Wsよりも小さい。つまり、図2に示す断面において、グランド線110の第1面101に沿う方向(Y軸方向)の最大寸法が、信号線120の第1面101に沿う方向(Y軸方向)の最大寸法よりも小さい。また、図2に示す断面において、グランド線110の断面積が信号線120の断面積よりも小さい。
 図2に示す断面において、第1信号線121の側面121Bと第2信号線122の側面122Aとの間の距離と、第3信号線123の側面123Bと第4信号線124の側面124Aとの間の距離とは互いに等しく、距離L1ssである。図2に示す断面において、第1グランド線111の側面111Bと第1信号線121の側面121Aとの間の距離と、第2グランド線112の側面112Aと第2信号線122の側面122Bとの間の距離と、第2グランド線112の側面112Bと第3信号線123の側面123Aとの間の距離と、第3グランド線113の側面113Aと第4信号線124の側面124Bとの間の距離とは互いに等しく、距離L1sgである。例えば、距離L1ssは0.25mm以上0.45mm以下であり、距離L1sgは0.35mm以上0.55mm以下であり、距離L1ssが距離L1sgよりも小さい。つまり、図2に示す断面において、隣り合う2本の信号線120の間の最短距離(Y軸方向の距離)が、隣り合うグランド線110と信号線120との間の最短距離(Y軸方向の距離)よりも小さい。
 図2に示す断面において、第1信号線121の中心と第2信号線122の中心との間の距離と、第3信号線123の中心と第4信号線124の中心との間の距離とは互いに等しく、距離L2ssである。図2に示す断面において、第1グランド線111の中心と第1信号線121の中心との間の距離と、第2グランド線112の中心と第2信号線122の中心との間の距離と、第2グランド線112の中心と第3信号線123の中心との間の距離と、第3グランド線113の中心と第4信号線124の中心との間の距離とは互いに等しく、距離L2sgである。例えば、距離L2ssは0.55mm以上0.65mm以下であり、距離L2sgは0.60mm以上0.70mm以下であり、距離L2ssが距離L2sgよりも小さい。つまり、図2に示す断面において、隣り合う2本の信号線120の間の中心間距離(Y軸方向の距離)が、隣り合うグランド線110と信号線120との間の中心間距離(Y軸方向の距離)よりも小さい。
 グランド線110及び信号線120が絶縁層130により覆われているため、グランド線110及び信号線120の上記のような配列状態が保持される。
 絶縁層130の材料としては、例えば、ポリエステル樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、ポリイミド樹脂等が挙げられる。ポリエステル樹脂としては、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリエチレンナフタレート樹脂、ポリブチレンナフタレート樹脂等が挙げられる。なお、これらの樹脂のうち、電気的特性、機械的特性、コスト等の観点からは、ポリエチレンテレフタレート樹脂が好ましい。第1絶縁層131及び第2絶縁層132の厚さは、例えば、9μm以上100μm以下である。
 第1シールド層141及び第2シールド層142は、それぞれ、絶縁層130側から順に配置された接着層、樹脂層及び金属層を含む。金属層としては、例えば、アルミニウム箔が用いられる。樹脂層の材料としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート、低誘電率ポリエチレン等が挙げられる。樹脂層が接着性を備える場合、接着層が含まれなくてもよい。第1シールド層141及び第2シールド層142の厚さは、例えば、30μm以上90μm以下である。
 第1実施形態に係るシールドフラットケーブル100では、距離L1ssが距離L1sgよりも小さい。このため、隣り合うグランド線110と信号線120との間の容量を低減し、容量性ノイズに起因するクロストークを低減できる。例えば、第1信号線対126を用いて伝送される第1差動信号と、第2信号線対127を用いて伝送される第2差動信号との間のクロストークを低減できる。
 (第2実施形態)
 第2実施形態について説明する。図3は、第2実施形態に係るシールドフラットケーブルを示す断面図である。第2実施形態は、主に信号線120の配置の点で第1実施形態と相違する。
 図3に示すように、第2実施形態に係るシールドフラットケーブル200では、距離L2ssと距離L2sgとが互いに等しい。その一方で、第1実施形態と同様に、距離L1ssは距離L1sgよりも小さく、幅Wgは幅Wsよりも小さく、グランド線110の断面積は信号線120の断面積よりも小さい。例えば、グランド線110の幅Wgは0.10mm以上0.20mm以下であり、信号線120の幅Wsは0.20mm以上0.30mm以下である。例えば、距離L1ssは0.25mm以上0.50mm以下であり、距離L1sgは0.30mm以上0.55mm以下である。例えば、距離L2ss及び距離L2sgは0.55mm以上0.70mm以下である。
 他の構成は第1実施形態と同様である。
 第2実施形態に係るシールドフラットケーブル200においても、距離L1ssが距離L1sgよりも小さい。このため、隣り合うグランド線110と信号線120との間の容量を低減し、容量性ノイズに起因するクロストークを低減できる。例えば、第1信号線対126を用いて伝送される第1差動信号と、第2信号線対127を用いて伝送される第2差動信号との間のクロストークを低減できる。
 (第3実施形態)
 第3実施形態について説明する。図4は、第3実施形態に係るシールドフラットケーブルを示す断面図である。第3実施形態は、主にグランド線及び信号線の断面形状の点で第1実施形態と相違する。
 図4に示すように、第3実施形態に係るシールドフラットケーブル300は、3本のグランド線110及び4本の信号線120に代えて、3本のグランド線310及び4本の信号線320を有する。
 3本のグランド線310は、第1グランド線311と、第2グランド線312と、第3グランド線313とを含む。第2グランド線312が第1グランド線311の+Y側に配置され、第3グランド線313が第2グランド線312の+Y側に配置されている。すなわち、Y軸方向において、第2グランド線312が第1グランド線311と第3グランド線313との間に配置されている。
 4本の信号線320は、第1信号線321と、第2信号線322と、第3信号線323と、第4信号線324とを含む。第1信号線321及び第2信号線322は、Y軸方向において、第1グランド線311と第2グランド線312との間に配置されている。第2信号線322は第1信号線321の+Y側に配置されている。従って、第1信号線321と第1グランド線311とが隣り合い、第2信号線322と第2グランド線312とが隣り合う。第3信号線323及び第4信号線324は、Y軸方向において、第2グランド線312と第3グランド線313との間に配置されている。第4信号線324は第3信号線323の+Y側に配置されている。従って、第3信号線323と第2グランド線312とが隣り合い、第4信号線324と第3グランド線313とが隣り合う。第1信号線321及び第2信号線322の第1信号線対326が第1差動信号の伝送に用いられ、第3信号線323及び第4信号線324の第2信号線対327が第2差動信号の伝送に用いられる。
 例えば、グランド線310及び信号線320は丸型導体であり、シールドフラットケーブル300の長手方向に垂直な断面(図4に示す断面)におけるグランド線310及び信号線320の形状は、円である。図4に示す断面において、例えば、グランド線110の直径Dgは、0.10mm以上0.20mm以下であり、信号線120の直径Dsは、0.20mm以上0.30mm以下である。つまり、図4に示す断面において、グランド線310の第1面101に沿う方向(Y軸方向)の最大寸法が、信号線320の第1面101に沿う方向(Y軸方向)の最大寸法よりも小さい。また、図4に示す断面において、グランド線310の断面積が信号線320の断面積よりも小さい。
 図4に示す断面において、第1信号線321と第2信号線322との間の最短距離と、第3信号線323と第4信号線324との間の最短距離とは互いに等しく、距離L1ssである。図4に示す断面において、第1グランド線311と第1信号線321との間の最短距離と、第2グランド線312と第2信号線322との間の最短距離と、第2グランド線312と第3信号線323との間の最短距離と、第3グランド線313と第4信号線324との間の最短距離とは互いに等しく、距離L1sgである。例えば、距離L1ssは0.25mm以上0.45mm以下であり、距離L1sgは0.35mm以上0.55mm以下であり、距離L1ssが距離L1sgよりも小さい。つまり、図4に示す断面において、隣り合う2本の信号線320の間の最短距離(Y軸方向の距離)が、隣り合うグランド線310と信号線320との間の最短距離(Y軸方向の距離)よりも小さい。
 図4に示す断面において、第1信号線321の中心と第2信号線322の中心との間の距離と、第3信号線323の中心と第4信号線324の中心との間の距離とは互いに等しく、距離L2ssである。図4に示す断面において、第1グランド線311の中心と第1信号線321の中心との間の距離と、第2グランド線312の中心と第2信号線322の中心との間の距離と、第2グランド線312の中心と第3信号線323の中心との間の距離と、第3グランド線313の中心と第4信号線324の中心との間の距離とは互いに等しく、距離L2sgである。例えば、距離L2ssは0.55mm以上0.65mm以下であり、距離L2sgは0.60mm以上0.70mm以下であり、距離L2ssが距離L2sgよりも小さい。つまり、図4に示す断面において、隣り合う2本の信号線320の間の中心間距離(Y軸方向の距離)が、隣り合うグランド線310と信号線320との間の中心間距離(Y軸方向の距離)よりも小さい。
 他の構成は第1実施形態と同様である。
 第3実施形態に係るシールドフラットケーブル300においても、距離L1ssが距離L1sgよりも小さい。このため、隣り合うグランド線310と信号線320との間の容量を低減し、容量性ノイズに起因するクロストークを低減できる。例えば、第1信号線対326を用いて伝送される第1差動信号と、第2信号線対327を用いて伝送される第2差動信号との間のクロストークを低減できる。
 (第4実施形態)
 第4実施形態について説明する。図5は、第4実施形態に係るシールドフラットケーブルを示す断面図である。第4実施形態は、主に信号線の断面形状の点で第1実施形態と相違する。
 図5に示すように、第4実施形態に係るシールドフラットケーブル400は、4本の信号線120に代えて、第3の実施形態に係るシールドフラットケーブル300と同様の4本の信号線320を有する。4本の信号線320は、第1信号線321と、第2信号線322と、第3信号線323と、第4信号線324とを含む。第1信号線321、第2信号線322、第3信号線323及び第4信号線324の配置は第3実施形態と同様である。
 他の構成は第1実施形態と同様である。
 第4実施形態に係るシールドフラットケーブル400においても、第1、第3実施形態と同様の効果が得られる。
 図2~図5に示す断面において、グランド線110、310の第1面101に沿う方向の最大寸法(幅Wg、直径Dg)が、信号線120、320の第1面101に沿う方向の最大寸法(幅Ws、直径Ds)よりも小さい場合、距離L1ssを距離L1sgよりも小さくしやすい。このため、クロストークをより低減しやすい。
 図2~図5に示す断面において、隣り合う2本の信号線120の間の中心間距離L2ssが、隣り合うグランド線110と信号線120との間の中心間距離L2sgよりも小さい場合、距離L1ssを距離L1sgよりも小さくしやすい。このため、クロストークをより低減しやすい。
 図2~図5に示す断面において、グランド線110の断面積が信号線120の断面積よりも小さい場合、距離L1ssを距離L1sgよりも小さくしやすい。このため、クロストークをより低減しやすい。
 本開示において、グランド線及び信号線は、平角導体又は丸型導体に限定されない。例えば、グランド線及び信号線の長手方向に垂直な断面の形状が楕円であってもよく、他の多角形等であってもよい。なお、グランド線、信号線の中心は、シールドフラットケーブルの長手方向に垂直な断面と第1面との交線に沿う方向(図2~図5ではY軸方向)で、当該グランド線、信号線内の最も離れた2点の間の中心である。
 第3、第4実施形態において、第2実施形態のように、距離L2ssと距離L2sgとが互いに等しくてもよい。
 シールドフラットケーブルに含まれるグランド線及び信号線の数は限定されない。例えば、2つの信号線対の間に2本のグランド線が配置されていてもよい。
 以上、実施形態について詳述したが、特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された範囲内において、種々の変形及び変更が可能である。
 100:シールドフラットケーブル
 101:第1面
 110:グランド線
 111:第1グランド線
 111A、111B:側面
 112:第2グランド線
 112A、112B:側面
 113:第3グランド線
 113A、113B:側面
 120:信号線
 121:第1信号線
 121A、121B:側面
 122:第2信号線
 122A、122B:側面
 123:第3信号線
 123A、123B:側面
 124:第4信号線
 124A、124B:側面
 126:第1信号線対
 127:第2信号線対
 130:絶縁層
 131:第1絶縁層
 131A:第2面
 132:第2絶縁層
 132A:第2面
 140:シールド層
 141:第1シールド層
 142:第2シールド層
 200:シールドフラットケーブル
 300:シールドフラットケーブル
 310:グランド線
 311:第1グランド線
 312:第2グランド線
 313:第3グランド線
 320:信号線
 321:第1信号線
 322:第2信号線
 323:第3信号線
 324:第4信号線
 326:第1信号線対
 327:第2信号線対
 400:シールドフラットケーブル
 Dg、Ds:直径
 L1sg、L1ss、L2sg、L2ss:距離
 Wg、Ws:幅

Claims (5)

  1.  第1面に配置された複数のグランド線と、
     前記複数のグランド線の間に設けられるとともに、前記第1面に配置された一対の信号線と、
     前記複数のグランド線及び前記一対の信号線を覆う絶縁層と、
     前記絶縁層を覆うシールド層と、
     を有し、
     長手方向に垂直な断面において、
     前記複数のグランド線は、前記一対の信号線のうちの一方の信号線と隣り合うグランド線を含み、
     前記一対の信号線の間の最短距離が、前記隣り合うグランド線と前記一方の信号線との間の最短距離よりも小さいシールドフラットケーブル。
  2.  前記断面において、
     前記隣り合うグランド線の前記第1面に平行な方向の最大寸法が、前記一方の信号線の前記第1面に平行な方向の最大寸法よりも小さい請求項1に記載のシールドフラットケーブル。
  3.  前記断面において、
     前記一対の信号線の中心間距離が、前記隣り合うグランド線と前記一方の信号線との中心間距離よりも小さい請求項1または請求項2に記載のシールドフラットケーブル。
  4.  前記断面において、
     前記隣り合うグランド線の断面積が前記一方の信号線の断面積よりも小さい請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のシールドフラットケーブル。
  5.  第1面に配置された第1グランド線、第2グランド線及び第3グランド線と、
     前記第1グランド線と前記第2グランド線との間に設けられるとともに、前記第1面に配置された一対の第1信号線及び第2信号線と、
     前記第2グランド線と前記第3グランド線との間に設けられるとともに、前記第1面に配置された一対の第3信号線及び第4信号線と、
     前記第1グランド線、前記第2グランド線、前記第3グランド線、前記第1信号線、前記第2信号線、前記第3信号線及び前記第4信号線を覆う絶縁層と、
     前記絶縁層を覆うシールド層と、
     を有し、
     前記第2信号線は、前記第1信号線よりも前記第2グランド線に近く配置され、
     前記第4信号線は、前記第3信号線よりも前記第3グランド線に近く配置され、
     長手方向に垂直な断面において、
     前記第1信号線と前記第2信号線との間の最短距離が、前記第1グランド線と前記第1信号線との間の最短距離及び前記第2グランド線と前記第2信号線との間の最短距離よりも小さく、
     前記第3信号線と前記第4信号線との間の最短距離が、前記第2グランド線と前記第3信号線との間の最短距離及び前記第3グランド線と前記第4信号線との間の最短距離よりも小さく、
     前記第1グランド線、前記第2グランド線及び前記第3グランド線の各々の前記第1面に平行な方向の最大寸法が、前記第1信号線、前記第2信号線、前記第3信号線及び前記第4信号線の各々の前記第1面に平行な方向の最大寸法よりも小さく、
     前記第1信号線と前記第2信号線との中心間距離が、前記第1グランド線と前記第1信号線との中心間距離及び前記第2グランド線と前記第2信号線との中心間距離よりも小さく、
     前記第3信号線と前記第4信号線との中心間距離が、前記第2グランド線と前記第3信号線との中心間距離及び前記第3グランド線と前記第4信号線との中心間距離よりも小さいシールドフラットケーブル。
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