[发明专利]减少由传输导线和电缆中的电介质材料导致的信号失真的方法有效

专利信息
申请号: 201180047344.2 申请日: 2011-09-30
公开(公告)号: CN103201800A 公开(公告)日: 2013-07-10
发明(设计)人: 凯林·加布里埃尔 申请(专利权)人: 加布里埃尔专利技术有限责任公司
主分类号: H01B11/06 分类号: H01B11/06
代理公司: 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219 代理人: 夏东栋;陆锦华
地址: 美国华*** 国省代码: 美国;US
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摘要:
搜索关键词: 减少 传输 导线 电缆 中的 电介质 材料 导致 信号 失真 方法
【说明书】:

技术领域

本发明主要涉及消费电子产品,更特别地,涉及高端家庭娱乐系统和在记录与控制工业中使用的系统,并且还更特别地,涉及通过减少由导线和电缆中的电介质材料导致的信号失真,来提高在记录或重放音频和视频构件之间使用的互连电缆的性能的方法和装置。

背景技术

Low等人(“Low‘055”)的美国专利No.7,126,055教导一种将偏压施加至电缆的电介质而不干扰信号的方法。需要能量源求并且必须将其施加至不在信号路径中的至少一个导体。如所述,该发明的目的在于在电介质材料上生成静态偏压。该偏压由可能被用于产生等效DC电压电势的蓄电池或电源提供。

Martin(“Martin‘416”)的美国专利No.5,307,416教导一种使电缆偏置到偏压的装置和电路。Martin将偏压置于信号导体本身上,实际上将DC电压偏置置于该导体上,并且然后通过该信号调制DC电压。这要求复杂的用于生成DC电压的电路和用于防止DC电压干扰电缆附接到的电子设备的电路。与Low‘055一样,Martin‘416既不防止电介质极化,也不要求保护这样做。

以上专利反映本发明人知晓的本领域的当前状态。参考并且论述这些专利旨在帮助在披露可能与本发明的权利要求的审查相关的信息时履行申请人的公认坦率的责任。然而,恭谦地认为,单独或当结合考虑时,以上指示的专利没有公开、教导、暗示、明示、或另外明显地呈现在此描述和要求保护的发明。

发明内容

本发明是一种提高在记录和/或重放音频和视频构件之间使用的互连电缆的性能的方法和装置。这些电缆可以包括但不限于RCA互连、XLR互连、扬声器电缆、AES/EBU数字电缆、AC干线电源电缆、吉他电缆、麦克风电缆等。使用这些电缆互连的电构件(装置)可以包括但不限于:CD播放器、放大器、前置放大器、DAC、麦克风、扬声器、磁带记录器等。

虽然被设计用于音频和记录电缆,但是本发明还具有在高速数字信号传输中的应用,这是因为发明的实现可以明显地增加基于铜导体的电缆的有用长度。吉比特速度及以上的数字信号传输严格限制互连传输电缆的实际最大长度。本发明明显地增加最大电缆长度并且增加数字信号完整性和可靠性。

本发明适用于与用于传输交变电磁信号的导线一起使用。电介质材料通常用于绝缘导线。可以用于绝缘导线的电介质材料的实例包括但不限于以下塑料和橡胶:聚乙烯、热塑性塑料、聚氯乙烯、橡胶、尼龙、特氟纶等。

通过导线传播的电流产生围绕和贯穿导体的相应电磁场。电磁场由两个场构成:电场(E-场)和磁场(H-场)。电介质材料与电场反应,但是不与磁场反应。电介质材料展示被称为电介质极化和电介质松弛的效果。本质上,当暴露至交变电场时,电介质可以存储和释放电场能量。

本发明显著地减少或完全消除电介质材料的充电和放电。这与以上在背景技术中论述的Low‘055形成对比,其试图将电介质充电或偏置到静电电压电平。将电介质偏置到静电电平不能防止电介质极化和再辐射,如由本发明描述的。而且,本发明跟踪信号并且以关于中和电介质极化的方式动态地调节施加至电介质的电平,但是Low简单地施加固定偏置电平。而且,Low不要求每个信号导体都具有相应周围导体。在中心导体周围没有周围导体的情况下,不可能均匀地分布电荷,以消除电介质的电介质极化,如本发明中描述的。在Low‘055中,偏压被施加至正信号导线和返回路径负导线。这还排除了中和每个单独信号导线上的电介质电荷的可能性。

Low‘055要求蓄电池或其他外部电压源用于其操作。本发明不要求外部电压源或蓄电池,并且从信号本身获取其动态改变的电场。

也在以上背景技术中论述的Martin‘416不要求如本发明的防止电介质极化的双导体导线或电场补偿电路。本发明不要求DC电压或复杂电路,并且不如Martin‘416地预偏置导体和或电介质。

以上概述广泛地阐述了本发明的更重要特征,以及使其与已知现有技术相区别的特征,使得以下详细说明可以被更好地理解,并且使得对本领域的当前贡献可以被更好地领会。存在将在形成所附权利要求的主题的本发明的优选实施例的详细说明中描述的本发明的附加特征。

附图说明

当考虑其以下详细说明时,本发明将被更好地理解并且除了以上阐述的那些之外的目标将变得明显。将参考附图做出这样的说明,其中:

图1是示出在导体和电介质层被剖开的情况下的双导体导线的上部透视图;

图2是示出本发明的EFC导线的上部透视图;

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