[实用新型]微型长距离无泄漏通讯电缆组件无效
申请号: | 200920186199.6 | 申请日: | 2009-07-02 |
公开(公告)号: | CN201477987U | 公开(公告)日: | 2010-05-19 |
发明(设计)人: | 汪元林;刘传思;邵武;栗雪松;刘道清 | 申请(专利权)人: | 淮南新光神光纤线缆有限公司 |
主分类号: | H01B11/18 | 分类号: | H01B11/18;H01B3/44;H01P3/06 |
代理公司: | 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 34101 | 代理人: | 何梅生 |
地址: | 232008 安徽*** | 国省代码: | 安徽;34 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 微型 长距离 泄漏 通讯 电缆 组件 | ||
技术领域
本实用新型涉及信号传输电缆,尤其适用于气象观测布阵雷达系统大容量的信息传输,以及移动通信基站和采用类似高频、超高频技术的电子信息传输设备。
背景技术
近几年,国家在“加强预防措施,减少自然灾害”的重点项目中对气象观测技术进行大规模的技术升级,要求气象观测布阵雷达系统能进行大容量的数据处理和信息传输,同时,对传输信息的电缆组件提出更高的要求。电缆组件不仅要承担大容量的信息传输,且能在-65℃到+250℃的环境中正常工作,长距离的使用不影响信号的失真和丢失。由于使用环境的特殊性,则要求电缆组件防泄漏、衰减低、驻波比小、体积小、重量轻,并具有优良的耐高低温、弯曲性、电气性能和机械性能等。现有的射频电缆,长度短,耐高温和低温性能差,电缆介质的介电常数在使用过程中随工作温度及频率的变化而变化,增大了电缆的传输衰减和反射损耗,影响传输设备的正常使用。
实用新型内容
本实用新型是为解决上述现有电缆组件所存在的不足之处,提供一种长度长、防泄漏、衰减低、驻波比小、体积小、重量轻,并具有优良的耐高低温、弯曲性、电气性能和机械性能的微型长距离无泄漏通讯电缆组件,以满足气象观测布阵雷达系统长距离的使用需求。
本实用新型解决技术问题采用如下技术方案:
本实用新型微型长距离无泄漏通讯电缆组件由内到外依次同轴设置内导体、绝缘层、外导体和护套层;
所述内导体采用单根镀银铜包钢线,绝缘层采用可熔性聚四氟乙烯,外导体是以镀锡铜线编织再浸涂锡层形成;护套层采用可熔性聚四氟乙烯。
与已有技术相比,本实用新型有益效果体现在:
1、本实用新型中的内导体采用单根镀银铜包钢线,既提高了内导体的抗腐蚀能力,又提高了内导体的机械强度和抗震能力,并有效的节省了铜金属资源;绝缘层采用可熔性聚四氟乙烯,采用高温连续挤出成型工艺,提高了在高低温及高频率状态下电信号传输的稳定性;外导体以镀锡铜线编织再浸涂锡层形成,较之在编织后不浸涂锡层的编织层相比具有更好的屏蔽效应以及信号传输的稳定性及一致性,有效提高了电缆的工作频率和传输性能;护套层采用可熔性聚四氟乙烯,采用高温连续挤出成型工艺,长度长,使得产品具有柔软性、防潮湿性、防盐雾等特点。
2、本实用新型防泄漏、衰减低、驻波比小、体积小、重量轻、长度长,易于推广使用。
3、本实用新型具有优良的耐高低温、柔软性、电气性能和机械性能,可手动任意成形;并可重复改变形状而不影响电缆的性能,施工极为方便。
4、本实用新型具有比聚四氟乙烯介质半硬或半柔同轴射频电缆更高的工作温度范围,以及大长度传输信息。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图。
图中标号:1内导体、2绝缘层、3外导体、4护套层。
以下通过具体实施方式,并结合附图对本实用新型进一步说明。
具体实施方式
参见附图,本实施例由内到外依次同轴设置内导体1、绝缘层2、外导体3和护套层4;
其中,内导体1采用单根镀银铜包钢线,既可以提高内导体的抗腐蚀能力,又提高了内导体的机械强度和抗震能力,并有效的节省了铜金属资源;
绝缘层2采用可熔性聚四氟乙烯,采用高温连续挤出成型工艺,提高了电信号在高低温及宽频率状态下电缆传输的稳定性;
外导体3是以镀锡铜线编织再浸涂锡层形成,较之在编织后不浸涂锡层的导体相比具有更好的屏蔽效应以及信号传输的稳定性及一致性,有效提高了电缆的工作频率和传输性能;
护套层4为可熔性聚四氟乙烯,采用高温连续挤出成型工艺,长度长,这使得产品具有良好的柔软性能、防潮和防盐雾等性能。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于淮南新光神光纤线缆有限公司,未经淮南新光神光纤线缆有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/200920186199.6/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:黄光余辉材料及其制备方法和使用它的LED照明装置
- 下一篇:纳米级隔热材料