I
Изобретение относится к кабельной те.хнике, в частности к субминиатюрным коаксиальным кабелям.
Известен субминиатюрный коаксиальный кабель, содержащий однопроволочный внутренний проводник, сплошную изоляцию в виде фторопласта и внешний проводник в виде трубки из меди 1.
Кабель имеет малую механическую прочность внутреннего проводника, большое затухание и низкую нагревостойкость (85°С).
Цель изобретения - снижение затухания, увеличение механической прочности и внутреннего проводника, повышение нагревостойкости.
Указанная цель достигается тем, что в известной конструкции коаксиального кабеля изоляция выполнена полувоздушной в виде вытянутых бочкообразных шайб шириной W(l,5-2,5)D, расположенных с шагом h(3-5)D, плавно переходящих в тонкостенные трубки толщиной а (0,02-0,05)D, соединяющие эти шайбы, где D- внутренний диаметр внешнего проводника.
На чертеже изображена предлагаемая конструкция кабеля, продольное сечение.
Субминиатюрный коаксиальный кабель содержит внутренний проводник 1, изоляцию 2 в виде вытянутых бочкообразных шайб, плавно переходящих в тонкостенные трубки, соединяющие эти шайбы, и внешний проJ водник 3.
Изоляцию 2 накладывают путем пропускания внутреннего проводника 1 через ванну -С лаком или суспензией. Диаметр выходного калибра ванны определяется максимальным диаметром бочкообразных шайб. Необходимую ширину шайб и шаг их расположения получают путем подбора вязкости лака или суспензии и скорости изолирования.
Из занны изолированная заготовка поступает в печь для термообработки, после чего на внутренний проводник 1 с изоляцией
15 2 накладывают внешний проводник 3.
Наличие тонкого слоя изоляции на участке между шайбами исключает случайные замыкания между проводниками 1 и 3 при изгибах и вмятинах, вероятность которых достаточно велика при расстояниях между проводниками 0,04-0,10 мм. Толщина этого слоя а определяется эффективным коэффициентом укорочения длины волны в кабеле ), . Чем толще слой изоляции, тем
больше меньше (при заданном внутреннем диаметре D внешнего проводника 3), диаметр внутреннего проводника 1. При толш,ине слоя изоляции а (0,02-0,05)1),эфф, увеличивается не более чем на 5%. Минимальный шаг между шайбами h 3D и максимальная ширина шайб W 2,5D. Максимальный шаг h 5D определяется допустимым радиусом изгиба. При шаге и радиусе изгиба ()D возможно повреждение тонкого слоя изоляции между шайбами и появление дополнительных неоднородностей в кабеле.
Толщина внешнего проводника определяется требованиями к габаритам кабеля, механической прочностью и гибкостью. Кабель может иметь наружный диаметр 0,15- 0,20 мм.
При использовании предлагаемой конструкции кабеля с изоляцией из неполярных диэлектриков, например фторопласта, добиваются снижения коэффициента укорочения в 1,24-1,35 раза. Это позволяет при заданном внутреннем диаметре D внешнего проводника увеличить диаметр внутреннего проводника d в 1,2-1,35 раза с целью увеличения его прочности в 1,4-1,8 раза и снижения затухания в кабеле на 15-25%. Использование изоляции предлагаемого профиля позволяет также увеличить нагревостойкость кабелей до 20-150°С за счет того, что при нагревании расширение изоляции возможно не только в радиальном, но и других направлениях, что снижает напряжения в элементах кабеля и исключает их деформацию. К достоинствам предлагаемой конструкции кабеля следует также отнести удобный монтаж и высокопроизводительную технологию наложения изоляции.
Формула изобретения
Субминиатюрный коаксиальный кабель, содержаш.ий внутренний проводник, изоляцию и внешний проводник, отличающийся тем, что, с целью снижения затухания,- увеличения механической прочности внутреннего проводника, повышения нагревостойкости, изоляция выполнена в виде вытянутых бочкообразных шайб шириной W (1,52,5)D, расположенных с шагом h(3-5)D, плавно переходяших в тонкостенные трубки толшиной а (0,02-0,05) D соединяющие эти шайбы, где D - внутренний диаметр внешнего проводника.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Бюллетень № 20 фирмы «Uniform tubes США, 1969.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Подземная кабельная линия | 1990 |
|
SU1762365A1 |
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ | 2009 |
|
RU2413318C1 |
СУБМИНИАТЮРНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ | 1988 |
|
SU1602250A1 |
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ОГНЕСТОЙКИЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ | 2010 |
|
RU2449395C1 |
Кабель грузонесущий комбинированный для подводного применения | 2021 |
|
RU2763164C1 |
ИЗЛУЧАТЕЛЬ | 1994 |
|
RU2089022C1 |
Герметичный коаксиальный кабельный соединитель | 1980 |
|
SU909733A1 |
Миниатюрный коаксиальный кабель | 1988 |
|
SU1668999A1 |
Высокочастотный коаксиальный кабель | 1979 |
|
SU862240A1 |
Коаксиальный радиочастотный кабель | 1979 |
|
SU819822A1 |
Авторы
Даты
1980-07-23—Публикация
1978-11-09—Подача