Изобретение относится к кабельной технике, в частности к гибким радиочастотным коаксиальным кабелям с воздушно- пластмассовой изоляцией.
Целью изобретения является снижение потерь и искажений передаваемых сигналов путем улучшения электрических параметров кабеля.
На фиг.1 представлен коаксиальный кабель, общий вид; на фиг.2 - то же, продольное сечение; на фиг.З - внутренний проводник с узлом подвеса.
Коаксиальный кабель содержит защитную оболочку 1 из теплостойких 2 и оплавленных термопластичных диэлектрических мононитей 3. Внешний проводник коаксиального кабеля представляет собой многослойное переплетение в продольном и поперечном направлениях магнитных 4 и 5 и немагнитных 6 и 7 проволок и термопластичных диэлектрических комплексных нитей 8. Воздушно-пластмассовая изоляция кабеля образована двум парами 9,10 и 11, 12 находящихся в натяжении петель из термопластичной комплексной диэлектрической нити 8. Петли 9 и 10 охватывают внутренний проводник 13 с одной стороны и расположены по краям относительно петель 11 и 12, охватывающих внутренний проводник 13 с противоположной стороны. Узел 14 подвеса внутреннего проводника 13, образованный петлями 9-12, регулярно повторяется через интервалы L по длине кабеля.
Снижение коэффициента затухания кабеля достигается за счет уменьшения относительного объема твердого диэлектрика в изоляции (уменьшение доли диэлектрических потерь) и продольной укладки прямых проволок внешнего проводника (уменьшение резистивных потерь). Снижение искажений передаваемых сигналов обуславливается повышением однородности волнового сопротивления кабеля за счет высокой однородности изоляции по длине кабеля.
Коаксиальный кабель изготавливается на многочелночном ткацком автомате в висл
с
v| СЛ 00 4 О 4
де двух неразрывных по утку тканых структур.
Автомат заправляется различными диэлектрическими нитями и проволоками- по утку - термопластичными диэлектрическими моно- 3 и комплексными 8 нитями (капрон, полипропилен, полиамид+полистирол, лавсан), магнитными (сталь) А и немагнитными (медь) 6 проволоками, по основе - теплостойкими диэлектрическими нитями 2 (стеклонить, аремид, полифен, фторопласт) и проволоками 5 и 7. Однотипные нити утка не разрывов и соединяют по утку идентичные сбои обеих тканых структур без образования петель (бахромы).
Управление нитями основы и порядком смены челноков производится жаккардовой машиной.
При выработке внешние необращенные друг к другу слои тканых структур образуются переплетением теплостойких диэлектрических нитей 2 основы и термопластичных диэлектрических мононитей 3 утка и создают защитную оболочку кабеля.
Наружные слои 15 тканых структур, обращенные друг к другу, образуют собственным переплетением немагнитных проволок 6 и 7 и создают внешний проводник кабеля,
Внутренние слои 16 тканых структур образуются переплетением магнитных проволок 4 основы с аналогичными проволоками 5 и термопластичными диэлектрическими комплексными нитями 8 утка.
Переплетение магнитных проволок 4 и 5 создает экранный слой коаксиального кабеля и осуществляется с максимальной плотностью.
Термопластичные комплексные диэлектрические нити 8 вплетаются по утку в слой 15 через равные интервалы по длине тканей структуры, величина интервала L определяется конструктивными требованиями к электрическим параметрам кабеля и условиям его эксплуатации. Немагнитная проволока 7 при этом замещает нить 8 соответствующим переплетением в слое 16. При выработке из нити 8 выполняются петлевые
выводы 9-12 в виде стежков, длина которых определяется геометрическими размерами коаксиального кабеля и физико-механическими свойствами нити 8 Петлевые выводы выводятся в зазор между ткаными структурами, в центре которого по основе размещается проводник 13 (медь), являющийся внутренним проводником коаксиального кабеля, и плотно охватывают этот проводник
Коаксиальный кабель указанной конструкции позволяет уменьшить коэффициент укорочения длины волны до величин, близких к единице.
Формула изобретения
Коаксиальный кабель, включающий внутренний проводник, воздушно-пластмассовую изоляцию, плетеный из проволок внешний проводник, защитную полимерную оболочку, отличающийся тем, что,
с целью снижения потерь и искажения передаваемых сигналов путем улучшения электрических параметров кабеля, внешний проводник и защитная оболочка выполнены в виде многослойной тканои структуры, неразрывной по утку, при этом внешний проводник образован переплетением в продольном и поперечном направлениях проволок, защитная оболочка - переплетением теплостойких и по крайней мере частично оплавленных термопластичных нитей, а изоляция образована разнесенными по длине кабеля дискретными группами из четырех, находящимися в натяжении петель, образованных нитями утка, введенными в тканую структуру внешнего проводника, выходящими из нее и охватывающими внутренний проводник, две - с одной и две - с противоположной стороны.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Тканая коммутационная плата и способ ее изготовления | 1981 |
|
SU1048976A1 |
Тканый ленточный кабель | 1980 |
|
SU1069005A1 |
Способ изготовления тканей коммутационной платы | 1979 |
|
SU944487A1 |
Тканый ленточный кабель | 1986 |
|
SU1410107A1 |
Тканая электрическая коммутационная матрица и способ ее изготовления | 1977 |
|
SU947975A1 |
Кабельная линия | 1987 |
|
SU1479957A1 |
ОБОЛОЧКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2016 |
|
RU2715938C2 |
КОСТЮМ БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ СПАСАТЕЛЕЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ГОРЯЩИХ ОБЪЕКТОВ ПРИ НАЛИЧИИ ЛЕТЯЩИХ И ПАДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ РАЗРУШАЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА | 2014 |
|
RU2538461C1 |
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ | 2012 |
|
RU2493057C1 |
БЕСЧЕЛНОЧНЫЙ ЛЕНТОТКАЦКИЙ СТАНОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УЗКИХ ТКАНЫХ ИЗДЕЛИЙ, А ТАКЖЕ УЗКОЕ ТКАНОЕ ИЗДЕЛИЕ | 2001 |
|
RU2239009C2 |
Изобретение позволяет снизить потери и искажения передаваемых сигналов путем улучшения электрических параметров кабеля. Внешний проводник и защитная оболочка выполнены в виде многослойной тканой структуры, неразрывной по утку, при этом внешний проводник образован переплетением в продольном и поперечном направлениях проволок, а защитная оболочка - переплетением Теплостойких и частично оплавленных термопластичных нитей. Изоляция образована из разнесенных по длине кабеля находящихся в натяжении диэлектрических петель, что обеспечивает ее малую диэлектрическую проницаемость и высокую однородность. 3 ил.
to
Фальцовая черепица | 0 |
|
SU75A1 |
Устройство для электрической сигнализации | 1918 |
|
SU16A1 |
Авторы
Даты
1992-08-07—Публикация
1987-06-24—Подача