ТОКОПРОВОДЯЩИЙ КАБЕЛЬ (ВАРИАНТЫ) И ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА Российский патент 2007 года по МПК H01B7/00 

Описание патента на изобретение RU2310936C1

Изобретение относится к электротехнике, в частности касается конструкции токопроводящего кабеля, применяемого в бытовой электронике для различных межблочных и компонентных соединений аудио и видео.

Известен токопроводящий кабель, содержащий две изолированные друг от друга токопроводящие жилы, помещенные в изоляционную оболочку, и концы которых присоединены к контактным узлам (Статья Кунегина С.В. «Глава 3. Коаксиальные кабели», выложенная в режиме он-лайн в Интернет по адресу: http://www.aboutphone.info/kunegin/coax/page3.html).

Из этого же источника известна токопроводящая жила, содержащая два изолированных друг от друга проводника, расположенных в общей изолированной оболочке.

Указанное известное решение принято в качестве прототипа для всех заявленных объектов.

В известном коаксиальном кабеле основной ток передачи концентрируется на внутренней поверхности внешнего проводника, а ток помех - на наружной стороне внешнего проводника. Как основной ток, так и ток помех проникают в толщу проводника лишь на глубину, определяемую коэффициентом вихревых токов. Причем чем выше частота, тем больше отдаляются друг от друга указанные токи и, следовательно, тем лучше защищен кабель от действия посторонних помех. Таким образом, в отличие от всех других типов кабелей, требующих для защиты от помех специальных мер (симметрирования, экранирования и т.д.), в коаксиальных кабелях на высоких частотах это обеспечивается самой их конструкцией. В области высоких частот внутренняя индуктивность проводников мала и индуктивность коаксиального кабеля обусловливается лишь внешней индуктивностью. При расчетах для использования коаксиального кабеля принимается, что сопротивление вдоль цепи R=0, так как не учитываются потери в проводниках кабеля, и внешняя межпроводниковая индуктивность коаксиального кабеля L=(μ/2π)ln(rb/ra). Соответственно, проводимость С=2πσ/ln(rb/ra), емкость С=2πε/ln(rb/ra), где μ, ε, σ - соответственно магнитная, диэлектрическая проницаемости и проводимость среды, а rb, ra - радиусы проводников, определенные из общего центра внутренне расположенного проводника.

Из изложенного следует, что основные преимущества коаксиального кабеля (малое затухание и высокая помехозащищенность) особенно ярко проявляются в высокочастотной части передаваемого спектра частот. При постоянном токе и на низких частотах, когда ток практически проходит по всему сечению проводника. Достоинства этого кабеля пропадают. Больше того, коаксиальная цепь как несимметричная относительно других цепей и земли (параметры ее проводников «а» и «б» различны) в низком диапазоне частот по защищенности от помех уступает симметричным кабелям.

Недостатком данного кабеля является то, что он хорошо в части помехозащищенности работает в области высокочастотной части передаваемого спектра частот, в низком диапазоне частот по защищенности от помех уступает симметричным кабелям. В то же время в бытовой электронике для различных межблочных и компонентных соединений аудио и видео как раз и используются проводники для передачи сигналов в низком диапазоне частот. В связи с этим такие параметры кабеля, как межпроводниковая емкость, приходится учитывать, так как современная аппаратура (аудио- и видеоназначения) строится на использовании малых токов в низком диапазоне частот, и перенос электрического заряда с одного проводника на другой оказывает влияние на чистоту проходящего по проводнику сигнала. Как показали исследования, межпроводниковая емкость в кабеле достигает 75 пФ, что является существенной по величине помехой для малоточных сигналов и достаточной для внесения искажений в такой сигнал.

Настоящее изобретение направлено на решение технической задачи по устранению влияния процессов протекания тока в проводнике на полезный сигнал.

Достигаемый при этом технический результат заключается в улучшении эксплуатационных характеристик токопроводящего кабеля за счет уменьшения влияния межпроводниковой емкости (взаимной электроемкости двух проводников) на качество и достоверность передаваемого сигнала.

При этом технический результат для первого варианта достигается тем, что в токопроводящем кабеле, содержащем две изолированные друг от друга токопроводящие жилы, помещенные в изоляционную оболочку, и концы которых присоединены к контактным узлам, для обеспечения регулирования по параметру межпроводниковой емкости изоляционная оболочка представляет собой ленту, по краям которой закреплены токопроводящие жилы, расположенные на ленте на участке между контактными узлами на расстоянии друг от друга не менее 4 см, при этом указанная лента выполнена с возможностью соединения ее краев между собой по крайней мере на части ее длины для сближения токопроводящих жил.

Технический результат для второго варианта достигается тем, что в токопроводящем кабеле, содержащем две изолированные друг от друга токопроводящие жилы, помещенные в изоляционную оболочку, и концы которых присоединены к контактным узлам, для обеспечения регулирования по параметру межпроводниковой емкости токопроводящие жилы, расположенные на расстоянии друг от друга на участке между контактным узлам, связаны между собой по длине замком типа «молния» для удаления указанных жил друг от друга при растегивании последней.

Технический результат также достигается тем, что в токопроводящей жиле, содержащей два изолированных друг от друга проводника, расположенных в общей изолированной оболочке, в указанной оболочке оба проводника выполнены скрученными по длине токопроводящей жилы, при этом скручивание представляет собой чередующиеся равные по длине участки скрутки по часовой стрелке и участки скрутки против часовой стрелки, имеющие равное количество витков в каждой скрутке.

Указанные признаки являются существенными и взаимосвязаны с образованием устойчивой совокупности существенных признаков, достаточной для получения требуемого технического результата.

Настоящее изобретение поясняется конкретными примерами исполнения, которые, однако, не являются единственно возможными, но наглядно демонстрируют возможность достижения требуемого технического результата.

На фиг.1 - общий вид кабеля по первому варианту исполнения;

фиг.2 - вид кабеля в сечении по фиг.1 после соединения краев ленты;

фиг.3 - общий вид кабеля по второму варианту исполнения;

фиг.4 - пример исполнения кабеля;

фиг.5 - схема скручивания проводников в кабеле;

фиг.6 - изображение взаимного положения проводников в токопроводящей жиле при скручивании;

фиг.7 - сечение токопроводящей жилы по фиг.6;

фиг.8 - сечение проводника в токопроводящей жиле по фиг.6;

фиг.9 - график изменения амплитуды звукового сигнала от частоты в спектре слышимых частот, для кабеля с межпроводниковой емкостью 5 пФ;

фиг.10 - график изменения зависимости амплитуды звукового сигнала от частоты в спектре слышимых частот, для кабеля с межпроводниковой емкостью 8 пФ;

фиг.11 - график изменения зависимости амплитуды звукового сигнала от частоты в спектре слышимых частот, для кабеля с межпроводниковой емкостью 12 пФ;

фиг.12 - график изменения зависимости амплитуды звукового сигнала от частоты в спектре слышимых частот, для кабеля с межпроводниковой емкостью 16 пФ.

Согласно настоящему изобретению рассматривается конструкция токоподводящего кабеля, предназначенного для применения в бытовой электронике для различных межблочных и компонентных соединений аудио и видео. Более конкретно, данный кабель используется для соединения блоков акустических или видеосистем, к которым предъявляются повышенные требования к качеству передаваемого сигнала. В рамках настоящего изобретения рассматривается токоподводящий кабель с уменьшенной межпроводниковой емкостью, что позволяет существенно повысить достоверность сигнала, передаваемого из одного компонента системы другому.

Традиционно выпускаемые токоподводящие кабели, независимо от исполнения и применяемых материалов, имеют межпроводниковую емкость, равную примерно 75 пФ. В результате исследовательских работ установлено, что при разнесении токопроводящих жил друг от друга на расстояние не менее 4 см существенно достигается снижение межпроводниковой емкости кабеля до 5 пФ. Ограничение по нижнему пределу обусловлено тем, что разнесенные токопроводящие жилы по своим концам сближаются для соединения с контактными узлами.

Согласно первому варианту исполнения токопроводящий кабель (фиг.1) содержит две изолированные друг от друга токопроводящие жилы 1, помещенные в изоляционную оболочку 2, и концы которых присоединены к контактным узлам (не показаны). Для обеспечения регулирования по параметру межпроводниковой емкости изоляционная оболочка представляет собой ленту 3, по краям которой закреплены токопроводящие жилы, расположенные на ленте на участке между контактными узлами на расстоянии друг от друга не менее 4 см, при этом указанная лента выполнена с возможностью соединения ее краев между собой по крайней мере на части ее длины для сближения токопроводящих жил (фиг.2). На концевых участках лента выполняется с вырезом 4 между токопроводящими жилами для обеспечения возможности сближения свободных концов токопроводящих жил и их соединения с контактным узлом. Возможность соединения краев ленты между собой (как это показано на фиг.2) по крайней мере на части ее длины для сближения токопроводящих жил обеспечивается тем, что края ленты выполняются как элементы замка Zip-Lock 5, используемого широко для упаковочных полиэтиленовых пакетов, либо застежки-молнии или скользящей застежки. Таким образом, для изменения характеристик кабеля по параметру межпроводниковой емкости необходимо соединить между собой края ленты и перемещением застежки молнии добиться требуемого параметра.

На фиг.9-12 показаны графики изменения амплитуды звукового сигнала от частоты в спектре слышимых частот для кабеля. При этом изменением длины соединенного участка ленты получили графики для кабелей с межпроводниковой емкостью 5 пФ, 8 пФ, 12 пФ и 16 пФ. Как видно из графиков, с увеличением межпроводниковой емкости полезный сигнал начинает сильно искажаться.

По второму варианту исполнения токопроводящий кабель (фиг.3) так же, как и в первом варианте исполнения, содержит две изолированные друг от друга токопроводящие жилы, помещенные в изоляционную оболочку, и концы которых присоединены к контактным узлам. Однако для обеспечения регулирования по параметру межпроводниковой емкости токопроводящие жилы, расположенные на расстоянии друг от друга на участке между контактным узлам, связаны между собой по длине замком 6 типа «молния» для удаления указанных жил друг от друга при расстегивании последней. В этом токопроводящем кабеле регулирование по параметру межпроводниковой емкости производится разведением изначально сближенных токопроводящих жил.

Для указанных вариантов исполнения токопроводящего кабеля применяется токопроводящая жила из двух изолированных друг от друга проводников 7, расположенных в общей изолированной оболочке. Каждый проводник выполнен из токопроводящего провода (жилы), покрытого изоляционным лакированным покрытием 8, охваченным изоляционным тканевым покрытием 9. Однако в указанной оболочке оба проводника выполнены скрученными по длине токопроводящей жилы (фиг.5. 6), при этом скручивание представляет собой чередующиеся равные по длине участки скрутки по часовой стрелке и участки скрутки против часовой стрелки, имеющие равное количество витков в каждой скрутке. В каждой скрутке проводники скручены с одной и той же силой скручивания. Указанные параметры токопроводящей жилы являются существенными и определяющими для процесса переноса заряда с одного проводника на другой. Таким образом, жила представляет собой последовательно расположенные чередующиеся участки, на одном из которых проводники скручивают в одном направлении, а на следующем участке эти же проводники скручивают в обратном направлении с образованием между участками зоны 10 «реверса» (фиг.6).

При таком исполнении происходит взаимогашение образованной на одном участке скрутки межпроводниковой емкости с одним знаком равной по величине, но обратной по знаку емкостью, образованной на следующем участке.

Изобретение позволяет конструировать радиотехнику с учетом минимального показателя пФ: не более 25 пФ при прохождении аудио- или видеосигнала по проводнику, имеющему минимальный показатель пФ - межпроводниковой емкости с параллельно проходящим отрицательным проводником. Изобретение позволяет идеально сконструировать аудио(видео)схему, имеющую минимальный показатель «паразитной» емкости, тем самым получая идеальные показатели в аудио(видео)тракте, не только в тембрах ВЧ- СЧ- НЧ-диапазоне в АЧХ (амплитудно-частотной характеристике), но и в тонах тонального баланса. Наивысшая передача звукового сигнала по проводнику напрямую зависит не только от параметров сопротивления, как считалось ранее (этот параметр минимально влияет на характер звукового сигнала), и индуктивности (этот параметр влияет на диапазон НЧ не в самой основной составляющей слышимого диапазона и легко решается с помощью реверсированного проводника) а, как выяснилось, самым важным электрическим параметром, влияющим на самую слышимую часть звукового сигнала, воспринимаемого человеческим ухом в диапазоне от 800 Гц до 16500 кГц (именно до 16500 увеличивается визуальное восприятие ухом при уменьшении показателя межпроводниковой емкости), является показатель в пФ межпроводниковой емкости между плюсом и минусом передающего сигнал(ы) проводника. Между двумя параллельными токопроводящим и жилами - положительной (+) и отрицательной (-), показатели значений межпроводниковой емкости в цифровых показателях пФ настолько минимальны, что одной единицы в пФ-емкости (единица измерения емкости) между проводниками имеет серьезное влияние на конечный результат аудио- или видеосигнала. Показатели емкости с шагом в 1 пФ имеют огромную разность значений не только в реальном слышимом диапазоне человеческого уха и реальной видимости глаз визуально, но и четко отражаются в измерительных звуковых графиках АЧХ и на тестовых видеосетках. Чем меньше показатель межпроводниковой емкости в пФ, тем чище сигналы аудио или видео. По многочисленным экспериментам измерений практика показала, что 100% производимых в мире токопроводящих межблочных соединительных кабелей имеют показатели от 50 до 300 пФ межпроводниковой емкости на один погонный метр длины. Именно за счет минимального числового показателя межпроводниковой емкости с разнице в 1 пФ/на метр погонный, а на самом деле огромного шага измерения показателей (в данном случае десятки пФ прохождения аудио или видео сигналов) люди - слушатели, меломаны и аудиофилы слышат отчетливую разницу в звуке аудио при сравнении различных соединительных кабелей (межблочных и акустических), а также различают разность качества видеоизображения на одном и том же мониторе, подключенном разными видеокабелями.

Настоящее изобретение промышленно применимо, так как может быть реализовано с использованием технологий, применяемых при производстве кабелей в электротехнической промышленности.

Похожие патенты RU2310936C1

название год авторы номер документа
РЕГУЛИРУЕМЫЙ АУДИОКАБЕЛЬ С РАСШИРЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ РЕГУЛИРОВКИ ТОНАЛЬНОГО БАЛАНСА (ВАРИАНТЫ) И ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА ДЛЯ ЭТОГО КАБЕЛЯ 2007
  • Ян-Беляевский Александр Владимирович
RU2345451C1
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА АУДИОСИГНАЛА В ТОКОПРОВОДЯЩЕМ КАБЕЛЕ (ВАРИАНТЫ), ТОКОПРОВОДЯЩИЙ КАБЕЛЬ И ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА ДЛЯ ЭТОГО КАБЕЛЯ 2006
  • Ян-Белявский Александр Владимирович
RU2347304C2
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2002
  • Костин Д.В.
  • Леонов А.И.
RU2242061C2
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОДНИК ВИНТОВОЙ ГЕОМЕТРИИ 2013
  • Клинаев Виталий Валерьевич
RU2543965C2
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОДНИК СПИРАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ (ВАРИАНТЫ) 2013
  • Клинаев Виталий Валерьевич
RU2570903C2
Кабель грузонесущий комбинированный для подводного применения 2021
  • Овчинникова Ирина Александровна
  • Васильев Евгений Борисович
  • Шолуденко Михаил Владимирович
  • Васильев Роман Евгеньевич
  • Семенова Наталья Алексеевна
  • Бояркин Максим Игоревич
  • Исхаков Дмитрий Рашитович
RU2763164C1
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 2001
  • Семенов В.В.
RU2216882C2
СИММЕТРИЧНЫЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 2019
  • Лобанов Андрей Васильевич
  • Кузнецов Роман Геннадьевич
  • Фурса Юлия Александровна
  • Райский-Орешкин Степан Владимирович
  • Некрасов Михаил Львович
  • Кузнецов Сергей Михайлович
RU2725148C1
Гибкий электрический высокочастотный кабель 1990
  • Григорьева Ольга Владимировна
  • Кевролева Ксения Михайловна
SU1749917A1
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МНОГОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 2016
  • Худяков Павел Владимирович
RU2642419C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 310 936 C1

Реферат патента 2007 года ТОКОПРОВОДЯЩИЙ КАБЕЛЬ (ВАРИАНТЫ) И ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА

Изобретение относится к электротехнике. Токопроводящий кабель содержит две изолированные друг от друга токопроводящие жилы, помещенные в изоляционную оболочку, и концы которых присоединены к контактным узлам. Для обеспечения регулирования по параметру межпроводниковой емкости изоляционная оболочка представляет собой ленту, по краям которой закреплены токопроводящие жилы, расположенные на ленте на участке между контактными узлами на расстоянии друг от друга не менее 4 см, при этом указанная лента выполнена с возможностью соединения ее краев между собой по крайней мере на части ее длины для сближения токопроводящих жил. А токопроводящая жила для такого кабеля содержит два изолированных друг от друга проводника, расположенных в общей изолированной оболочке. В указанной оболочке оба проводника выполнены скрученными по длине токопроводящей жилы, при этом скручивание представляет собой чередующиеся равные по длине участки скрутки по часовой стрелке и участки скрутки против часовой стрелки, имеющие равное количество витков в каждой скрутке и одинаковую по силе затяжку в скрутке. 3 н. и 1 з.п. ф-лы, 12 ил.

Формула изобретения RU 2 310 936 C1

1. Токопроводящий кабель, содержащий две изолированные друг от друга токопроводящие жилы, помещенные в изоляционную оболочку, и концы которых присоединены к контактным узлам, отличающийся тем, что для обеспечения регулирования по параметру межпроводниковой емкости, изоляционная оболочка представляет собой ленту, по краям которой закреплены токопроводящие жилы, расположенные на ленте на участке между контактными узлами на расстоянии друг от друга не менее 4 см, при этом указанная лента выполнена с возможностью соединения ее краев между собой по крайней мере на части ее длины для сближения токопроводящих жил.2. Токопроводящий кабель, содержащий две изолированные друг от друга токопроводящие жилы, помещенные в изоляционную оболочку, и концы которых присоединены к контактным узлам, отличающийся тем, что для обеспечения регулирования по параметру межпроводниковой емкости, токопроводящие жилы, расположенные на расстоянии друг от друга на участке между контактными узлами, связаны между собой по длине замком типа «молния» для удаления указанных жил друг от друга при расстегивании последней.3. Токопроводящая жила, содержащая два изолированных друг от друга проводника, расположенных в общей изолированной оболочке, отличающаяся тем, что в указанной оболочке оба проводника выполнены скрученными по длине токопроводящей жилы, при этом скручивание представляет собой чередующиеся равные по длине участки скрутки по часовой стрелке и участки скрутки против часовой стрелки, имеющие равное количество витков в каждой скрутке.4. Жила по п.3, отличающаяся тем, что в каждой скрутке проводники скручены с одной и той же силой скручивания.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2007 года RU2310936C1

ПЛОСКИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОВОД 0
  • Н. И. Городецка Э. А. Наги, Т. М. Орлович, Г. Н. Салынин, Г. М. Смирнова, С. С. Соломоник Л. В. Татаринцев
SU259215A1
Приспособление для наращивания деревянных свай 1937
  • Боровик А.А.
SU53497A1
US 3736366, 29.05.1973
JP 55002261, 09.01.1980
Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков 1922
  • Асафов Н.И.
SU6A1

RU 2 310 936 C1

Авторы

Ян-Беляевский Александр Владимирович

Даты

2007-11-20Публикация

2006-05-16Подача