高弯曲半柔同轴电缆的制作方法

文档序号:9079853阅读:288来源:国知局
高弯曲半柔同轴电缆的制作方法
【专利说明】
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及电缆技术领域,特别是一种高弯曲半柔同轴电缆。
【【背景技术】】
[0002]半柔同轴电缆要求编织密度大于99%,在通信、导航、电子对抗等技术领域中得到广泛的应用。在现有的半柔141系列电缆中,外导体由编织的金属丝网构成,其编织节距为
7.6mm或9.2mm,均小于10mm,电缆在弯曲后形变大,在大编织密度要求下,小于1mm编织节距的电缆在高度弯曲后,可能发生外导体开裂的危险,电缆的传输性能变差。

【发明内容】

[0003]本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供了一种弯曲性能好、结构合理的高弯曲半柔同轴电缆。
[0004]为解决上述技术问题,本实用新型采用了下述技术方案:
[0005]高弯曲半柔同轴电缆,包括由内向外依次同轴设置的内导体、绝缘层、外导体、护套层,所述外导体由8根外径为0.12mm的镀锡铜丝并排缠绕编织而成,所述镀锡铜丝的编织节距为16_。
[0006]优选的,所述内导体为镀银铜导体。
[0007]优选的,所述绝缘层为聚四氟乙烯绝缘层。
[0008]优选的,所述护套层为聚全氟乙丙烯护套层。
[0009]与现有技术相比,本实用新型的外导体采用了 8根外径为0.12mm的镀锡铜丝并排缠绕编织而成,因此大大改善了电缆的弯曲性能,而且可以反复弯曲使用,避免了现有电缆高强度弯曲易开裂的情况,使用非常安全。此外,本实用新型还具有使用频率高、衰减低、驻波系数小、屏蔽性能好、可靠性高等优点。
【【附图说明】】
[0010]图1是本实用新型实施例的结构示意图。
【具体实施例】
[0011]为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面结合附图及实施例对本实用新型做进一步的说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
[0012]如图1所示,本实用新型所述高弯曲半柔同轴电缆,包括由内向外依次同轴设置的内导体1、绝缘层2、外导体3、护套层4,所述外导体3由8根外径为0.12mm的镀锡铜丝并排缠绕编织而成,所述镀锡铜丝的编织节距为16mm。较现有的半柔141系列电缆,其编织节距增大50%以上,在做大幅度弯曲后电缆的形变小,对性能的影响小,从而保证电缆频繁弯曲或受高强度弯曲的情况下,不易发生开裂,使用起来更加安全可靠。
[0013]所述内导体I为镀银铜导体,由镀银铜丝构成,将铜丝镀银能够增大电线的电阻,使电缆能承受更大的电压。
[0014]所述绝缘层2为聚四氟乙烯绝缘层,绝缘层2在内导体I外拉伸挤出,聚四氟乙烯绝缘层具有良好的阻燃性和抗酸碱性能。
[0015]所述护套层4为聚全氟乙丙烯护套层。
[0016]本实用新型的外导体3采用了 8根外径为0.12_铜丝编织整体镀锡结构,因此大大改善了电缆的弯曲性能,而且可以反复弯曲使用,避免了现有电缆高强度弯曲易开裂的情况,使用非常安全。
[0017]此外,本实用新型所述高弯曲半柔同轴电缆,通过挤压成型的聚四氟乙烯作为绝缘层2,具有较好的弯曲柔软性能,比普通电缆使用寿命长,内导体I为镀银铜导体和镀锡铜丝的编织的外导体3,使用频率高、衰减低、驻波系数小、屏蔽性能好、可靠性高。
[0018]应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。
【主权项】
1.高弯曲半柔同轴电缆,其特征在于,包括由内向外依次同轴设置的内导体、绝缘层、夕卜导体、护套层,所述外导体由8根外径为0.12mm的镀锡铜丝并排缠绕编织而成,所述镀锡铜丝的编织节距为16mm。2.根据权利要求1所述的高弯曲半柔同轴电缆,其特征在于,所述内导体为镀银铜导体。3.根据权利要求2所述的高弯曲半柔同轴电缆,其特征在于,所述绝缘层为聚四氟乙稀绝缘层。4.根据权利要求3所述的高弯曲半柔同轴电缆,其特征在于,所述护套层为聚全氟乙丙烯护套层。
【专利摘要】高弯曲半柔同轴电缆,包括由内向外依次同轴设置的内导体、绝缘层、外导体、护套层,所述外导体由8根外径为0.12mm的镀锡铜丝并排缠绕编织而成,所述镀锡铜丝的编织节距为16mm,大大改善了电缆的弯曲性能,而且可以反复弯曲使用,避免了现有电缆高强度弯曲易开裂的情况,使用非常安全。本实用新型还具有使用频率高、衰减低、驻波系数小、屏蔽性能好、可靠性高等优点。
【IPC分类】H01B11/06, H01B7/04, H01B7/28, H01B7/295, H01B11/18, H01B7/17, H01B7/02, H01B3/44
【公开号】CN204732222
【申请号】CN201520503026
【发明人】石志宽
【申请人】广东金贝尔通信科技有限公司
【公开日】2015年10月28日
【申请日】2015年7月13日
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