一种传输高频信号的对称传输线的制作方法

文档序号:9788797阅读:445来源:国知局
一种传输高频信号的对称传输线的制作方法
【技术领域】
[0001 ]本发明涉及信号传输领域,特指一种传输高频信号的对称传输线。
【背景技术】
[0002]高频电信号的传输一般米用双金属传输线,而双金属传输线又分为对称传输线和非对称传输线两大类,且这两大类传输线由于两根金属导体平行放置,使两根金属导体间会形成很大的电容,从而使整根传输线的特性阻抗呈电容性,造成高频信号传输时能量衰减,导致传输效率不高,且呈电容性的传输线会使传输信号的时域波形产生失真或在传输高速率数字信号时产生严重的码间干扰,严重限制了传输信号的带宽,为此,我们研发了一种传输高频信号的对称传输线,通过将每根金属导体螺旋放置增加铜导线上的电感量,抵消两根金属导体间形成的电容量,使整根传输线的特性阻抗呈电阻性,从而降低了传输线的衰减和信号失真,增加了传输线的传输频率和传输距离。

【发明内容】

[0003]本发明目的是为了克服现有技术的不足而提供一种使整根传输线的特性阻抗呈电阻性的传输高频信号的对称传输线,从而降低了传输线的衰减和信号失真,增加了传输线的传输频率和传输距离。
[0004]为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:一种传输高频信号的对称传输线,包含两根平行放置的绝缘导线;每根所述绝缘导线包括KFRP芳纶纤维棒;所述KFRP芳纶纤维棒上绕有螺旋形的铜导线,且所述KFRP芳纶纤维棒上还设置有一层HDPE绝缘层。
[0005]优选的,两根所述绝缘导线通过粘连或绞合相连接。
[0006]由于上述技术方案的运用,本发明与现有技术相比具有下列优点:
本发明所述的传输高频信号的对称传输线通过在KFRP芳纶纤维棒上绕有螺旋形的铜导线,增加了铜导线上的电感量,从而抵消了两根绝缘导体间形成的电容量,使整根传输线的特性阻抗呈电阻性,从而降低了传输线的衰减和信号失真,增加了传输线的传输频率和传输距离,并且增加了整根传输线的柔软性和稳定性。
【附图说明】
[0007]下面结合附图对本发明技术方案作进一步说明:
附图1为本发明所述的传输高频信号的对称传输线的结构图;
附图2为本发明所述的传输高频信号的对称传输线的断面图。
[0008]其中:1、KFRP芳纶纤维棒;2、铜导线;3、HDPE绝缘层。
【具体实施方式】
[0009]下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步的详细说明。
[0010]附图1-2为本发明所述的传输高频信号的对称传输线,包含两根平行放置的绝缘导线;两根所述绝缘导线通过粘连或绞合相连接,且每根所述绝缘导线包括KFRP芳纶纤维棒I;所述KFRP芳纶纤维棒I上绕有螺旋形的铜导线2,用来增加铜导线2上的电感量,抵消两根绝缘导体间形成的电容量,从而使整根传输线的特性阻抗呈电阻性,且KFRP芳纶纤维棒I具有较好的柔软性和稳定性,从而增加了整根传输线的柔软性和稳定性;所述KFRP芳纶纤维棒I上还设置有一层HDPE绝缘层3,起到绝缘作用,且HDPE绝缘层3对高频信号的介质损耗吸收小。
[0011]由于上述技术方案的运用,本发明与现有技术相比具有下列优点:
本发明所述的传输高频信号的对称传输线通过在KFRP芳纶纤维棒上绕有螺旋形的铜导线,增加了铜导线上的电感量,从而抵消了两根绝缘导体间形成的电容量,使整根传输线的特性阻抗呈电阻性,从而降低了传输线的衰减和信号失真,增加了传输线的传输频率和传输距离,并且增加了整根传输线的柔软性和稳定性。
[0012]以上仅是本发明的具体应用范例,对本发明的保护范围不构成任何限制。凡采用等同变换或者等效替换而形成的技术方案,均落在本发明权利保护范围之内。
【主权项】
1.一种传输高频信号的对称传输线,其特征在于:包含两根平行放置的绝缘导线;每根所述绝缘导线包括KFRP芳纶纤维棒;所述KFRP芳纶纤维棒上绕有螺旋形的铜导线,且所述KFRP芳纶纤维棒上还设置有一层HDPE绝缘层。2.根据权利要求1所述的传输高频信号的对称传输线,其特征在于:两根所述绝缘导线通过粘连或绞合相连接。
【专利摘要】本发明涉及一种传输高频信号的对称传输线,包含两根平行放置的绝缘导线;每根所述绝缘导线包括KFRP芳纶纤维棒;所述KFRP芳纶纤维棒上绕有螺旋形的铜导线,且所述KFRP芳纶纤维棒上还设置有一层HDPE绝缘层;本发明通过在KFRP芳纶纤维棒上绕有螺旋形的铜导线,增加了铜导线上的电感量,从而抵消了两根绝缘导体间形成的电容量,使整根传输线的特性阻抗呈电阻性,从而降低了传输线的衰减和信号失真,增加了传输线的传输频率和传输距离。
【IPC分类】H01B11/00, H01B7/02, H01B7/04, H01B7/08, H01B11/12
【公开号】CN105551676
【申请号】CN201610004168
【发明人】俞兴明
【申请人】苏州市职业大学
【公开日】2016年5月4日
【申请日】2016年1月6日
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