一种抗干扰连接线缆的制作方法

文档序号:22350937发布日期:2020-09-25 18:26阅读:133来源:国知局
一种抗干扰连接线缆的制作方法

本实用新型涉及线缆的技术领域,具体为一种抗干扰连接线缆。



背景技术:

消费类电子产品应用及发展日新月异,使用功能逐步提高,数据处理能力也逐步进入智能化发展,但随着单位空间使用的电子产品数量的增加,辐射产生的电磁波也是大增,这就要求产品具有更高的对电磁波的屏蔽性能。另外,由于电子产品数量的增多,原有的占地空间也越发显得拥挤,因此,体积更小的产品更能得到消费者的青睐。

电磁屏蔽,即电磁波传递到电磁屏蔽材料表面时,利用屏蔽材料的反射、吸收使电磁辐射场产生的电磁波不能进入被屏蔽区域。传统的线缆采用金属导体编织或者缠绕屏蔽,其一方面无法完全做到屏蔽,受结构影响,金属导体在编织和缠绕过程中存在交叉缝隙和金属接触缝隙,其屏蔽效果不够稳定;另一方面,使用金属导体做屏蔽层的厚度一般在0.2mm~0.5mm之间,占用体积大,重量大;而且在使用金属导体编织和缠绕结构时,其生产速度比较慢,使用机台比较多,投入人工比较大。



技术实现要素:

本实用新型提供了一种抗干扰连接线缆。

一种抗干扰连接线缆,包括

线芯,包括多条低速信号传输线、超高速信号传输线和电子线缆;

吸波材料层,包裹于所述线芯外层,将所述低速信号传输线、超高速信号传输线和电子线缆包裹固定成型;

外护套,包裹于所述吸波材料层外层;

所述吸波材料层包括铝箔层和石墨烃层,所述铝箔层与所述石墨烃层通过胶水贴合而成。

在其中一个实施例中,所述低速信号传输线包括两条信号传输线、两条大电流传输线和填充物,所述两条信号传输线和所述两条大电流传输线相互抵持,所述填充物填充在所述信号传输线和大电流传输线之间的空隙内。

在其中一个实施例中,所述超高速信号传输线包括第一导体、第一绝缘层、缠绕屏蔽层、铜箔屏蔽层、热熔麦拉层,所述绝缘层、缠绕屏蔽层、铜箔屏蔽层、热熔麦拉层依次缠绕于第一导体外。

在其中一个实施例中,所述第一导体由7根0.1mm的镀银铜绞合而成。

在其中一个实施例中,所述第一绝缘层采用fep材料制成。

在其中一个实施例中,所述缠绕屏蔽层采用48根0.05mm铜丝缠绕而成。

在其中一个实施例中,所述铜箔屏蔽层采用厚度0.07mm、宽度2.5mm的铜箔绕制而成。

在其中一个实施例中,所述热熔麦拉层采用厚0.011mm、宽度4mm的彩色低温热熔麦拉绕制而成。

在其中一个实施例中,所述吸波材料层的厚度为0.05mm。

在其中一个实施例中,所述外护套采用tpe材料制成。

上述抗干扰连接线缆,使用吸波材料替代传统金属屏蔽材料的抗干扰高速数据连接线缆,具有如下的有益效果:

第一、更好的吸收电磁波效果。本申请吸波材料层由铝层,石墨烃层,胶水贴合而成。石墨烃的碳原子排列类似于石墨,是碳原子以sp2混成轨域呈蜂巢晶格排列构成的单层二维晶体,结构非常紧密且稳定。其电阻率约10-6ωcm,比铜或银更低。因为它的电阻率极低,电子迁移速度极快,所以电磁波接触到时,能够很快从表面引流到接地,避免对内部缆芯造成干扰。相较于电阻率又高,覆盖率又达不到100%效果的传统金属屏蔽,具有更好的吸波效果。

第二、更小的体积和重量。本新型吸波材料的厚度仅约为0.05mm,相比于传统的金属屏蔽的0.2~0.5mm,缩小了不只一倍。在消费类电缆市场上更具有竞争力。

第三、更高的生产效率。传统金属屏蔽编织或者缠绕的效率低是众所周知的,以usb类和hdmi类电缆制造工时为例,编织或缠绕这一个制程的工时就占整条线缆制造工时的30%~40%,本申请采用吸波材料替代传统金属屏蔽,省去了成缆后的编织或缠绕制程,极大的降低了工时。

第四、柔软性更佳。由于少了一层外金属屏蔽层,使得整条线缆更加柔软,手感更佳。

附图说明

图1为本实用新型一实施例抗干扰连接线缆的结构示意图;

图2为本实用新型一实施例抗干扰连接线缆的低速信号传输线的结构示意图;

图3为本实用新型一实施例抗干扰连接线缆的超高速信号传输线的结构示意图。

具体实施方式

为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似改进,因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。

需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。

除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

如图1所示,一种抗干扰连接线缆,包括

线芯100,包括多条低速信号传输线110、超高速信号传输线120和电子线缆130;

吸波材料层200,包裹于所述线芯100外层,将所述低速信号传输线110、超高速信号传输线120和电子线缆130包裹固定成型;

外护套300,包裹于所述吸波材料层200外层;

所述吸波材料层200包括铝箔层和石墨烃层,所述铝箔层与所述石墨烃层通过胶水贴合而成。

所述低速信号传输线110包括两条信号传输线111、两条大电流传输线112和填充物113,所述两条信号传输线111和所述两条大电流传输线112相互抵持,所述填充物113填充在所述信号传输线111和大电流传输线112之间的空隙内。

信号传输线111包括第二导体1111和第二绝缘层,第二导体1111采用7根0.08mm镀锡铜绞合而成,第二绝缘层采用fep铁氟龙材料制成;大电流传输线112包括第三导体1121和第三绝缘层,第三导体1121采用38根0.08mm镀锡铜绞合而成;第三绝缘层采用fep铁氟龙材料制成;填充物113包括棉线或尼龙丝或pp绳中的至少一种。低速数据传输线110先使用立绞机小集合成一股,分布在整条电缆的中央。

电子线缆130包括第四导体131,第四导体131采用7根0.08mm镀锡铜绞合而成。

进一步地,所述吸波材料层的厚度为0.05mm。

这样,抗干扰连接线缆,使用吸波材料替代传统金属屏蔽材料的抗干扰高速数据连接线缆,具有如下的有益效果:

第一、更好的吸收电磁波效果。本申请吸波材料层200由铝层,石墨烃层,胶水贴合而成。石墨烃的碳原子排列类似于石墨,是碳原子以sp2混成轨域呈蜂巢晶格排列构成的单层二维晶体,结构非常紧密且稳定。其电阻率约10-6ω.cm,比铜或银更低。因为它的电阻率极低,电子迁移速度极快,所以电磁波接触到时,能够很快从表面引流到接地,避免对内部缆芯造成干扰。相较于电阻率又高,覆盖率又达不到100%效果的传统金属屏蔽,具有更好的吸波效果。

第二、更小的体积和重量。本新型吸波材料的厚度仅约为0.05mm,相比于传统的金属屏蔽的0.2~0.5mm,缩小了不只一倍。在消费类电缆市场上更具有竞争力。

第三、更高的生产效率。传统金属屏蔽编织或者缠绕的效率低是众所周知的,以usb类和hdmi类电缆制造工时为例,编织或缠绕这一个制程的工时就占整条线缆制造工时的30%~40%,本申请采用吸波材料替代传统金属屏蔽,省去了成缆后的编织或缠绕制程,极大的降低了工时。

第四、柔软性更佳。由于少了一层外金属屏蔽层,使得整条线缆更加柔软,手感更佳。

在其中一个实施例中,所述超高速信号传输线120包括第一导体121、第一绝缘层122、缠绕屏蔽层123、铜箔屏蔽层124、热熔麦拉层125,所述第一绝缘层122、缠绕屏蔽层123、铜箔屏蔽层124、热熔麦拉层125依次缠绕于第一导体121外。

在其中一个实施例中,所述第一导体121由7根0.1mm的镀银铜绞合而成。

在其中一个实施例中,所述第一绝缘层122采用fep材料制成。

在其中一个实施例中,所述缠绕屏蔽层123采用48根0.05mm铜丝缠绕而成。

在其中一个实施例中,所述铜箔屏蔽层124采用厚度0.07mm、宽度2.5mm的铜箔绕制而成。

在其中一个实施例中,所述热熔麦拉层125采用厚0.011mm、宽度4mm的彩色低温热熔麦拉绕制而成。

镀银铜是因为银是一种导电性能比锡、铜更优异的材质,又因为在超高速信号传输时,信号电流趋向于导体表面传输,所以只需镀上薄薄的一层(0.5u厚度)即可,在提升性能的同时也兼顾了成本的考虑。导体外的绝缘均采用耐高温,耐摇摆,传输信号损耗少的铁氟龙胶料押出。

进一步的,缠绕屏蔽层123采用48根0.05mm铜丝缠绕而成,遮蔽率达到95%以上,外面再绕包一层铜箔屏蔽层124,强化屏蔽作用,然后再绕包一层热熔麦拉层125加以固定。而这三层:缠绕屏蔽层123+铜箔屏蔽层124+热熔麦拉层125,并非多个制程生产,而是用缠绕包带一体机一次性完成,有效的减少了工时,增加了效率。

进一步的,吸波材料层200固定集合内部缆芯时,采用尼龙或棉线或pp绳进行填充,用于提高线材的抗弯折和承重能力及线材的整体圆整性。吸波材料层200采用石墨烃铝箔为基材,从抗干扰性,简约性及柔软性等诸多方面优势替代传统金属屏蔽层。生产时使用现有星绞机绕包工艺,无需改造或新增机台。

超高速信号传输线120的数量为8根,在芯线押出以后,通过缠绕包带一体机加工而成,八根超高速信号传输线120使用八种不同颜色的彩色低温热熔麦拉层125来区分。

吸波材料层200,采用厚度0.05mm,宽15mm的石墨烃铝箔绕包而成。

在其中一个实施例中,所述外护套300采用tpe材料制成。

外护套300采用环保,柔软,阻燃的tpe材质。

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

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