一种称重传感器电缆的制作方法

文档序号:10193182阅读:559来源:国知局
一种称重传感器电缆的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种电缆,尤其涉及一种称重传感器用电缆。
【背景技术】
[0002]称重传感器是将被测物体上的重力按一定比例转换成可计量的输出信号的高精度传感器,称重传感器传输出的信号的质量直接影响到测量的精确度。称重传感器用的电缆用于传输称重传感器测量的电信号,因此在传输过程中电缆的性能直接关系到称重传感器测量的精确度。电缆越长电缆中传输的电信号也就越容易受外界环境影响。对电缆中信号影响最大的因素就是环境中的磁场。环境中一但差生变化的磁场,则在电缆的导体内就会产生感应电流,该感应电流直接与电缆中传输的电信号就行叠加,完全改变了电缆中的电信号,使称重传感器无法测量出重量值。若感应电流过大时还可能烧坏称重传感器或信号采集设备,造成更大的损失。现有技术中防止感应电流最好的方式就是在电缆中添加屏蔽层,即用屏蔽层将电缆包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。
[0003]不同频率的磁场需要使用不同的屏蔽层来达到更好的屏蔽效果,当干扰电磁场的频率较高时,利用低电阻率的金属材料中产生的涡流,形成对外来电磁波的抵消作用,从而达到屏蔽的效果。当干扰电磁波的频率较低时,要采用高导磁率的材料,从而使磁力线限制在屏蔽体内部,防止扩散到屏蔽的空间去。现有的电缆常采用单一的屏蔽层,无法满足对不同频率磁场均具有良好屏蔽效果的特性。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型设计开发了一种称重传感器电缆,目的是解决现有技术中电缆屏蔽效果差的缺陷,使称重传感器电缆信号传输稳定可靠。
[0005]本实用新型提供的技术方案为:
[0006]—种称重传感器电缆,包括由中心向外依次设置的导电线、第一屏蔽层、第二屏蔽层、包带层、护套层。
[0007]优选的是,所述导电线包括至少一个主导电线和一个地线。
[0008]优选的是,所述主导电线包括中心的镀锡导体和外层的绝缘层,所述绝缘层包裹所述镀锡导体。
[0009]优选的是,所述主导电线设置有4个,且呈圆周排列。
[0010]优选的是,所述绝缘层采用聚乙烯材料。
[0011]优选的是,所述第一屏蔽层为铝带屏蔽层。
[0012]优选的是,所述第二屏蔽层为金属编织屏蔽层。
[0013]优选的是,所述包带层采用聚酯材料。
[0014]优选的是,所述护套层采用TPR材料。
[0015]优选的是,所述第一屏蔽层和第二屏蔽层之间设置有隔离层。
[0016]本实用新型的有益效果是:本实用新型提供了一种称重传感器电缆,通过设置铝带第一屏蔽层和金属编织网第二屏蔽层,实现更好的屏蔽效果,并且能同时满足对高频和低频电磁场均具有良好的屏蔽效果。因此本实用新型提供的称重传感器电缆,具有抗电磁干扰、信号传输稳定等特点、寿命长等特点。
【附图说明】
[0017]图1为本实用新型所述的称重传感器电缆的截面结构示意图。
【具体实施方式】
[0018]下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。
[0019]如图1所示,本实用新型提供一种称重传感器电缆,包括由中心向外依次设置的导电线、第一屏蔽层110、第二屏蔽层120、包带层130、护套层140。
[0020]所述导电线位于称重传感器电缆的中心,所述导电线由多个主导电线150和一个地线160组成。主导电线150用于传感器用传递称重传感器的电压信号,地线160用于接地保护。
[0021]主导电线150包括中心的镀锡导体151和外层的绝缘层152,所述绝缘层152紧密包裹在镀锡导体151外侧,防止镀锡导体151漏电。所述绝缘层152采用聚乙烯材料。作为一种优选的,所述所述主导电线150设置有4个,且呈圆周排列。
[0022]在导电线外侧依次包裹有第一屏蔽层110和第二屏蔽层120。由于电缆是应用于称重传感器上,传感器的原理是将作用在被测物体上的重力按一定比例转换成可计量的输出信号,称重传感器的性能指标主要有线性误差、滞后误差、重复性误差、蠕变、零点温度特性和灵敏度温度特性等。因此信号的质量直接影响称重的确确性,故需要消除外界环境对导电线中信号的影响。电缆在传输电流时会产生磁场,会对周围其他电缆产生影响,同时电缆周围的磁场也会对电缆内的电流产生影响。本发明通过设置第一屏蔽层110和第二屏蔽层120来屏蔽磁场对电缆中信号的影响。
[0023]屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路、设备或系统包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。因为屏蔽体对来自导线、电缆、元部件、电路或系统等外部的干扰电磁波和内部电磁波均起着吸收能量、反射能量和抵消能量的作用,所以屏蔽体具有减弱干扰的功能。
[0024]所述第一屏蔽层110和第二屏蔽层120外表面连续,并且第一屏蔽层110和第二屏蔽层120包裹在导电线外侧,使导电线不能有直接穿透第一屏蔽层110和第二屏蔽层120。这种设置防止漏磁,以确保屏蔽效果的可靠性。
[0025]当产生的干扰电磁场的频率较高时,利用低电阻率的金属材料中产生的涡流,形成对外来电磁波的抵消作用,从而达到屏蔽的效果。而当干扰电磁波的频率较低时,要采用高导磁率的材料,从而使磁力线限制在屏蔽体内部,防止扩散到屏蔽的空间去。在某些场合下,如果要求对高频和低频电磁场都具有良好的屏蔽效果时,往往采用不同的金属材料组成多层屏蔽体。因此本实用新型提供的称重传感器电缆设置两层屏蔽层,同时满足对高频和低频电磁场的屏蔽效果,使电缆传输信号更稳定可靠。
[0026]在另一实施例中,所述第一屏蔽层110采用为铝带屏蔽层。铝带屏蔽层的厚度很薄,同时具有良好的延展性,不易破损也不会增加电缆的整体粗细,是一种良好的屏蔽层。
[0027]在另一实施例中,所述第二屏蔽层120为金属编织屏蔽层。所述金属编织屏蔽层采用铍铜丝、蒙乃尔丝或不锈钢丝编织成管状。
[0028]所述第二屏蔽层120外侧包裹包带层130,作为一种优选的,所述包带层130采用聚酯材料。聚酯是由多元醇和多元酸缩聚而得的聚合物总称。主要指聚对苯二甲酸乙二酯(PET),习惯上也包括聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)和聚芳酯等线型热塑性树脂,是一类性能优异、用途广泛的工程塑料。
[0029]在包带层130的外侧包覆有护套层140。所述外护套层140作为电缆的最后一层保护结构,对电缆起到整体的保护,因此外护套层140具有耐腐蚀、耐氧化的特性,在高温、光照下也能保持较好的稳定性,从而提高电缆的使用寿命。同时外护套层140还要具有良好的耐磨性,在使用运输过程中不会造成电缆的破损。作为一种优选的,所述护套层140采用TPR材料。
[0030]在另一实施例中,所述第一屏蔽层110和第二屏蔽层120之间设置有隔离层,由于第二屏蔽层120为金属编织屏蔽层,其会有编织的网格,而第一屏蔽层110为表面平滑的铝带屏蔽层,编织的网格会在表面平滑的铝带屏蔽层上留下印痕,甚至刺破铝带屏蔽层,造成漏磁,影响屏蔽效果。通过在第一屏蔽层110和第二屏蔽层120之间设置有隔离层,将第一屏蔽层110和第二屏蔽层120隔开,保护第一屏蔽层110和第二屏蔽层120的完整性。
[0031]本实用新型提供的称重传感器电缆,具有抗电磁干扰、信号传输稳定等特点、寿命长等特点。
[0032]尽管本实用新型的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本实用新型的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本实用新型并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。
【主权项】
1.一种称重传感器电缆,其特征在于,包括由中心向外依次设置的导电线、第一屏蔽层、第二屏蔽层、包带层、护套层。2.根据权利要求1所述的称重传感器电缆,其特征在于,所述导电线包括至少一个主导电线和一个地线。3.根据权利要求2所述的称重传感器电缆,其特征在于,所述主导电线包括中心的镀锡导体和外层的绝缘层,所述绝缘层包裹所述镀锡导体。4.根据权利要求3所述的称重传感器电缆,其特征在于,所述主导电线设置有4个,且呈圆周排列。5.根据权利要求3所述的称重传感器电缆,其特征在于,所述绝缘层采用聚乙烯材料。6.根据权利要求1所述的称重传感器电缆,其特征在于,所述第一屏蔽层为铝带屏蔽层。7.根据权利要求1所述的称重传感器电缆,其特征在于,所述第二屏蔽层为金属编织屏蔽层。8.根据权利要求1所述的称重传感器电缆,其特征在于,所述包带层采用聚酯材料。9.根据权利要求1所述的称重传感器电缆,其特征在于,所述护套层采用TPR材料。10.根据权利要求1-9中任一项所述的称重传感器电缆,其特征在于,所述第一屏蔽层和第二屏蔽层之间设置有隔离层。
【专利摘要】本实用新型公开了一种称重传感器电缆,包括由中心向外依次设置的导电线、第一屏蔽层、第二屏蔽层、包带层、护套层。其中所述导电线包括至少一个主导电线和一个地线。所述主导电线包括中心的镀锡导体和外层的绝缘层,所述绝缘层包裹所述镀锡导体。本实用新型提供了一种称重传感器电缆,通过设置铝带第一屏蔽层和金属编织网第二屏蔽层,实现更好的屏蔽效果,并且能同时满足对高频和低频电磁场均具有良好的屏蔽效果。因此本实用新型提供的称重传感器电缆,具有抗电磁干扰、信号传输稳定等特点、寿命长等特点。
【IPC分类】H01B7/17, H01B11/00
【公开号】CN205104290
【申请号】CN201520794874
【发明人】李凤之, 柴勇, 赵聪
【申请人】天津市奥讯通电缆科技发展有限公司
【公开日】2016年3月23日
【申请日】2015年10月8日
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1