EP0670610A2 - Koaxialkabelzuschnitt - Google Patents

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EP0670610A2
EP0670610A2 EP95102524A EP95102524A EP0670610A2 EP 0670610 A2 EP0670610 A2 EP 0670610A2 EP 95102524 A EP95102524 A EP 95102524A EP 95102524 A EP95102524 A EP 95102524A EP 0670610 A2 EP0670610 A2 EP 0670610A2
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EP
European Patent Office
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coaxial cable
outer conductor
cable
conductor
dielectric
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EP95102524A
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Ken Richards
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WL Gore and Associates GmbH
Original Assignee
WL Gore and Associates GmbH
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R9/00Structural associations of a plurality of mutually-insulated electrical connecting elements, e.g. terminal strips or terminal blocks; Terminals or binding posts mounted upon a base or in a case; Bases therefor
    • H01R9/03Connectors arranged to contact a plurality of the conductors of a multiconductor cable, e.g. tapping connections
    • H01R9/05Connectors arranged to contact a plurality of the conductors of a multiconductor cable, e.g. tapping connections for coaxial cables

Definitions

  • the invention relates to a coaxial cable blank, as is required in the assembly of coaxial cables provided with connectors, a method for its manufacture and the use of a coaxial cable blank in the manufacture of a coaxial cable assembly.
  • the invention relates in particular to a coaxial cable blank according to the preamble of claim 1, a method for its production according to the preamble of claim 3 and a use of a coaxial cable blank according to the preamble of claim 4.
  • coaxial cable of a certain characteristic impedance for example 50 ohms
  • standardized coaxial cable goods are available with an impedance of, for example, 50 ohms, the outside diameter of which is standardized, so that it is possible to produce matching plug-in devices in large quantities at low cost.
  • the usual standardization of the diameter of coaxial cable goods is based on certain common materials as dielectrics, in particular polyethylene and compact polytetrafluoroethylene.
  • dielectrics in particular polyethylene and compact polytetrafluoroethylene.
  • stretched polytetrafluoroethylene for the dielectric.
  • a connector device for coaxial cables which is suitable for coaxial cable goods with predetermined diameters of the inner conductor, the outer conductor and the jacket.
  • the structure and dimensions of common coaxial cable goods are in the "Taschenbuch der Hochfrequenztechnik" by Meinke and Grundlach, the fourth edition published by K. Lange and K.-H. Löcherer, Springer-Verlag, Berlin, 1986, on pages K4-K7. According to this, the majority of the coaxial cable goods available on the market comply with national or international standards.
  • Line impedance 50 ⁇ and 75 ⁇ , for the diameter of flexible cables, for example, 0.87 mm, 1.5 mm, 2.95 mm, 3.7 mm, 4.8 mm, 7.25 mm, 11 , 5 mm and 17.3 mm.
  • the object of the invention is to make available a coaxial cable cut from, for example, a dielectric with a reduced relative dielectric constant ⁇ r , coaxial cable material with a reduced outer conductor diameter compared to corresponding standard material, which is nevertheless suitable for connection to a standard coaxial connector.
  • the object is achieved according to the invention by a cable cut according to claim 1.
  • the object is achieved according to the invention by methods for producing a cable blank according to claim 3.
  • the object is achieved according to the invention by using a cable blank according to claim 4.
  • Fig. 1 shows a preferred embodiment of a coaxial cable 1 according to the invention for connection to a coaxial connector (not shown) with a proximal (proximal) end 2 relative to the connector and a distal (distal) end 3 relative to the connector.
  • the coaxial cable 1 has a continuous inner conductor 4, which is cylindrically surrounded by a dielectric 5 and an outer conductor 6.
  • the coaxial cable 1 has an insulating jacket 7 which surrounds the outer conductor in a cylindrical manner.
  • the coaxial cable 1 comprises an electrically conductive adapter sleeve 8 with a proximal part 9 and a distal part 10.
  • the electrically conductive adapter sleeve 8 cylindrically surrounds the outer conductor in the proximal part 9 and is electrically connected to it.
  • the inner diameter of the adapter sleeve 8 is widened by the thickness of the insulating jacket 7, so that here the adapter sleeve does not sit directly on the outer conductor 6, but on the insulating jacket 7.
  • the inner conductor 4 of the coaxial cable 1 is usually a copper wire plated with silver; however, other conductor arrangements that are suitable as inner conductors for a coaxial cable can also be used.
  • the dielectric 5 consists of expanded (stretched) polytetrafluoroethylene.
  • the outer conductor 6 consists of an electrically conductive metal braid or an electrically conductive metal foil; In a preferred embodiment, the outer conductor 6 consists of an inner part made of a silver-plated copper foil and a tinned copper braid as the outer part.
  • the adapter sleeve 8 is preferably made of copper.
  • Fig. 2 shows schematically the structure of the continuous part of the coaxial cable blank 1 according to Fig. 1 apart from the adapter sleeve 8 attached to the proximal end 2 with the inner conductor 4, the dielectric 5, the inner part 6a of the outer conductor 6, the outer part 6b of the outer conductor 6 and the insulating jacket 7.
  • a denotes the diameter of the inner conductor 4, b the outer diameter of the dielectric 5, c the outer diameter of the outer conductor 6 and d the outer diameter of the insulating jacket 7.
  • Tables 2A and 2B show different dimensions for common embodiments of the coaxial cable blank according to the invention.
  • FEP fluoroethylene propylene
  • the invention is not limited to the dimensions shown in Tables 2A and 2B; the data contained therein only reflect parameters of preferred embodiments.
  • Table 3A Parameter value unit Impedance 50 ohm capacity 86 pF / m damping 400 MHz 0.12 dB / M 1,000 MHz 0.21 1,500 MHz 0.25 2,000 MHz 0.30 VSWR (up to 7 GHz) ⁇ 1.25: 1 Parameter value unit Impedance 50 ohm capacity 86 pF / m damping 400 MHz 0.24 dB / M 1,000 MHz 0.36 1,500 MHz 0.46 2,000 MHz 0.52 VSWR (up to 7 GHz) ⁇ 1.25: 1
  • FIGS. 3A to 3E show successive steps in a method for producing a coaxial cable 1 according to the invention.
  • a semi-finished coaxial cable blank is stripped to a predetermined length, so that in the stripped area which is separated from the insulating jacket 7 has been freed, the outer part 6b of the outer conductor is exposed.
  • the outer conductor is tin-plated by immersing it in an immersion bath.
  • the adapter sleeve 8 is pushed on.
  • the inner conductor 4 is exposed over a predetermined length.
  • the coaxial cable equipped according to the invention with an adapter sleeve 8 is connected to a coaxial connector component 11.
  • the machines known for the termination of so-called “semi-rigid” cables, the so-called “stripping kits” can be used, which simply carry out the outer conductor executed in semi-rigid technology, the shield and the Cut through the dielectric without damaging the inner conductor.
  • the inner conductor is then placed in the standard plug and soldered, screwed or connected in some other way.

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  • Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)
  • Communication Cables (AREA)

Abstract

Offenbart wird ein Koaxialkabelzuschnitt mit einem Innenleiter (4), mit einem den Innenleiter (4) zylindrisch umgebenden Dielektrikum (5), mit einem den Innenleiter (4) und das Dielektrikum (5) zylindrisch umgebenden Außenleiter (6), einem den Innenleiter (4), das Dielektrikum (5) sowie den Außenleiter (6) zylindrisch umgebenden Isoliermantel (7), wobei mindestens ein Ende des Kabelzuschnitts mit einer elektrisch leitfähigen Adapterhülse (8) versehen ist, die elektrisch mit dem Außenleiter verbunden ist und diesen zylindrisch umschließt, und der Außendurchmesser der Adapterhülse (8) in einem Bereich am Ende des Koaxialkabelzuschnittes so gewählt ist, daß er dem Außendurchmesser des Außenleiters eines 0,086" (2,18 mm) - Normkoaxialkabels, eines 0,141" (3,58 mm) - Normkoaxialkabels, eines 0,250" (6,45 mm) - Normkoaxialkabels oder eines 0,325" (8,26 mm) - Normkoaxialkabels entspricht, und darüberhinaus ein Verfahren zur Herstellung des Koaxialkabelzuschnittes sowie schließlich die Verwendung des Koaxialkabelzuschnittes bei der Herstellung eines Koaxialkabelasemblies.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Koaxialkabelzuschnitt, wie er bei der Konfektionierung von mit Steckverbindern versehenen Koaxialkabeln benötigt wird, ein Verfahren zu seiner Herstellung sowie die Verwendung eines Koaxialkabelzuschnittes bei der Herstellung eines Koaxialkabelassemblies. Die Erfindung betrifft insbesondere einen Koaxialkabelzuschnitt nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1, ein Verfahren zu seiner Herstellung nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 3 sowie eine Verwendung eines Koaxialkabelzuschnittes nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 4.
  • In der Industrie werden vielfach mit einer Koaxial-Steckverbindung, insbesondere einem Koaxialstecker, versehene Zuschnitte von Koaxialkabeln benötigt. Bei der Herstellung eines mit einer Koaxial-Steckverbindung versehenen Koaxialkabelzuschnitts wird ein durch Schneiden von auf Kabeltrommeln o. dgl. konfektionierter Koaxialkabel-Endlosware gewonnener Koaxialkabelabschnitt mit einer Koaxialkabel-Steckverbindung verbunden. Dabei ist es insbesondere erforderlich, daß der Koaxialkabelabschnitt und die Koaxialkabel-Steckverbindung mechanisch zueinander passen, d.h., der Durchmesser z.B. des Außenleiters des Koaxialkabelabschnitts und der Durchmesser der zur Aufnahme des Koaxialkabels vorgesehenen Öffnung in der Koaxialkabel-Steckverbindung müssen aufeinander abgestimmt sein.
  • In der Praxis besteht aufgrund elektrotechnischer Randbedingungen im allgemeinen die Notwendigkeit, ein Koaxialkabel eines bestimmten Wellenwiderstandes, z.B. 50 Ohm, zu verwenden. Auf dem Markt ist hierzu genormte Koaxialkabelware mit einer Impedanz von z.B. 50 Ohm erhältlich, deren Außendurchmesser genormt ist, so daß es möglich ist, dazu passende Steckvorrichtungen in großen Stückzahlen preiswert herzustellen.
  • Die übliche Normung der Durchmesser von Koaxialkabelware stellt dabei auf bestimmte übliche Werkstoffe als Dielektrika ab, insbesondere Polyethylen und kompaktes Polytetrafluorethylen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorteilhaft sein, davon abweichende Werkstoffe, insbesondere gerecktes Polytetrafluorethylen, für das Dielektrikum vorzusehen. In diesem Fall kann es erforderlich sein, die Schichtdicke des Dielektrikums anzupassen, um beispielsweise zu einem gewünschten vorbestimmten Impedanzwert der Kabelware zu gelangen, denn gerecktes Polytetrafluorethylen weist eine kleinere Dielektrizitätskonstante εr als kompaktes Polytetrafluoräthylen auf.
  • Aus der DE-AS-1 465 122 ist eine Steckverbindervorrichtung für Koaxialkabel bekannt, die für Koaxialkabelware mit vorbestimmten Durchmessern des Innenleiters, des Außenleiters sowie des Mantels geeignet ist. Der Aufbau und die Abmessungen gängiger Koaxialkabelware sind dem "Taschenbuch der Hochfrequenztechnik" von Meinke und Grundlach, in der vierten Auflage herausgegeben von K. Lange und K.-H. Löcherer, Springer-Verlag, Berlin, 1986, auf den Seiten K4-K7 zu entnehmen. Demnach entspricht der größte Teil der im Handel erhältlichen Koaxialkabelware nationalen oder internationalen Normen. Gemeinsame Normwerte für die Leitungsimpedanz sind 50 Ω und 75 Ω, für den Durchmesser bei flexiblen Kabeln beispielsweise 0,87 mm, 1,5 mm, 2,95 mm, 3,7 mm, 4,8 mm, 7,25 mm, 11,5 mm und 17,3 mm.
  • Bei der Verwendung von gerecktem Polytetrafluorethylen erhält man infolge dessen geringerer Dielektrizitätskonstante εr bei herkömmlichem Innenleiterdurchmesser und bei vorgegebener Leitungsimpedanz Koaxialkabel, die einen geringeren Durchmesser aufweisen als herkömmliche genormte Koaxialkabel. Beim Konfektionieren von Koaxialkabelassemblies aus derartigen Koaxialkabelzuschnitten mit nicht normgemäßen Durchmessern und üblichen Koaxialkabelsteckvorrichtungen treten Nachteile auf, die bislang den Einsatz beispielsweise von gerecktem Polytetrafluorethylen als Kabeldielektrikum wesentlich gehemmt haben, denn aufgrund der Durchmesserabweichungen werden Sonderanfertigungen von Steckvorrichtungen erforderlich, die nur in geringen Stückzahlen benötigt werden und daher in der Gestehung unverhältnismäßig teuer sind.
  • Aus der Druckschrift US-A-5,120,260 ist ein Steckverbinder für sogenannte halbsteife oder "semi-rigid"-Koaxialkabel bekannt, der eine zylindrische Öffnung zur Aufnahme eines abgemantelten Endes eines Koaxialkabelzuschnitts aufweist. Der Durchmesser dieser Öffnung ist bei den auf dem Markt erhältlichen Modellen dieses Typs üblicherweise auf die Normdurchmesser des Außenleiters des verwendeten halbsteifen Koaxialkabels abgestimmt. Tabelle 1 in Verbindung mit Fig. 2 zeigt typische Kabelabmessungen für genormte halbsteife Koaxialkabel sowie von der Norm abweichende Sonderkabel, wobei bei der Normkabelware von einer Dielektrizitätskonstanten εr = 2,0 und bei der entsprechenden Sonderkabelware mit einem Dielektrikum beispielsweise aus gerecktem Polytetrafluorethylen von einem Wert der Dielektrizitätskontanten εr = 1,4 ausgegangen wird: Tabelle 1
    Kabeltyp a [mm] b [mm] c [mm] d [mm]
    0,086" (2,18 mm) Normkabel 0,51 1,68 2,18 -----
    entsprechendes Sonderkabel 0,51 1,28 1,5 2,1
    0,141" (3,58 mm) Normkabel 0,92 2,99 3,58 -----
    entsprechendes Sonderkabel 0,92 2,3 2,6 3,3
    0,250" (6,35 mm) Normkabel 1,63 5,31 6,35 -----
    entsprechendes Sonderkabel 1,63 4,2 4,9 5,3
    0,325" (8,26 mm) Normkabel 2,37 7,24 8,26 -----
    entsprechendes Sonderkabel 2,37 6,2 7,0 7,8
  • Aus der DE-AS-1 156 467 ist es bekannt, auf einen Koaxialkabelzuschnitt eine elektrisch leitfähige Hülse aufzuschieben. Diese bekannte Anordnung ist jedoch derart ausgestaltet, daß sie für die Anpassung eines nicht normgerechten Koaxialkabels an eine normgerechte Koaxialkabelsteckverbindung weder bestimmt noch geeignet ist, denn diese Hülse dient als Abschlußklemme zum Einlöten eines Koaxialkablels in eine gedruckte elektronische Schaltung.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, einen Koaxialkabelzuschnitt aus z.B. mit einem Dielektrikum verminderter relativer Dielektrizitätskonstante εr versehener Koaxialkabelware mit gegenüber entsprechender Normware vermindertem Außenleiterdurchmesser verfügbar zu machen, der dennoch zur Verbindung mit einem normgemäßen Standard-Koaxial-Steckverbinder geeignet ist.
  • Gemäß einem ersten Aspekt dieser Erfindung wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch einen Kabelzuschnitt nach Anspruch 1.
  • Gemäß einem zweiten Aspekt dieser Erfindung wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch Verfahren zur Herstellung eines Kabelzuschnittes nach Anspruch 3.
  • Gemäß einem dritten Aspekt dieser Erfindung wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst durch die Verwendung eines Kabelzuschnittes nach Anspruch 4.
  • Die Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1
    einen Querschnitt durch ein Ende eines erfindungsgemäßen Koaxialkabelzuschnitts,
    Fig. 2
    eine schematische Darstellung des Aufbaus einer für den erfindungsgemäßen Koaxialkabelzuschnitt verwendeten Koaxialkabelware,
    Fig. 3A-3E
    schematisch den Ablauf eines Verfahrens zur Herstellung des erfindungsgemäßen Koaxialkabelzuschnitts sowie einen weiteren Verfahrenschritt zur Verwendung des erfindungsgemäßen Koaxialkabelzuschnitts mit einem Koaxialkabel-Steckverbinder.
  • Fig. 1 zeigt eine bevorzugte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Koaxialkabels 1 zum Anschluß an einen Koaxial-Steckverbinder (nicht dargestellt) mit einem relativ zum Steckverbinder proximalen (nahen) Ende 2 und einem relativ zum Steckverbinder distalen (entfernten) Ende 3. Das Koaxialkabel 1 weist einen durchgehenden Innenleiter 4 auf, der zylindrisch von einem Dielektrikum 5 sowie einem Außenleiter 6 umgeben ist. Im distalen Bereich 3 weist das Koaxialkabel 1 einen zylindrisch den Außenleiter umschließenden Isoliermantel 7 auf. Im Bereich des proximalen Endes 2 umfaßt das Koaxialkabel 1 eine elektrisch leitfähige Adapterhülse 8 mit einem proximalen Teil 9 und einem distalen Teil 10. Die elektrisch leitfähige Adapterhülse 8 umschließt im proximalen Teil 9 zylindrisch den Außenleiter und steht mit diesem elektrisch in Verbindung. Im distalen Teil 10 ist der Innendurchmesser der Adapterhülse 8 um die Dicke des Isoliermantels 7 aufgeweitet, so daß hier die Adapterhülse nicht unmittelbar auf dem Außenleiter 6, sondern auf dem Isoliermantel 7 aufsitzt.
  • Der Innenleiter 4 des erfindungsgemäßen Koaxialkabels 1 ist für gewöhnlich ein mit Silber plattierter Kupferdraht; jedoch können auch andere Leiteranordnungen, die als Innenleiter für ein Koaxialkabel geeignet sind, Verwendung finden. Bei der bevorzugten Ausführungsform besteht das Dielektrikum 5 aus expandiertem (gerecktem) Polytetrafluorethylen. Der Außenleiter 6 besteht aus einem elektrisch leitfähigen Metallgeflecht oder aus einer elektrisch leitfähigen Metallfolie; in einer bevorzugten Ausführungsform besteht der Außenleiter 6 aus einem aus einer silberplattierten Kupferfolie hergestellten inneren Teil und einem verzinnten Kupfergeflecht als äußerem Teil. Die Adapterhülse 8 besteht bevorzugt aus Kupfer.
  • Fig. 2 zeigt schematisch den Aufbau des fortlaufenden Teils des erfindungsgemäßen Koaxialkabelszuschnittes 1 nach Fig. 1 abseits der am proximalen Ende 2 angebrachten Adapterhülse 8 mit dem Innenleiter 4, dem Dielektrikum 5, dem inneren Teil 6a des Außenleiters 6, dem äußeren Teil 6b des Außenleiters 6 und dem Isoliermantel 7. Dabei bezeichnet a den Durchmesser des Innenleiters 4, b den äußeren Durchmesser des Dielektrikums 5, c den äußeren Durchmesser des Außenleiters 6 und d den äußeren Durchmesser des Isoliermantels 7.
  • In den Tabellen 2A und 2B sind verschiedene Abmessungen für gebräuchliche Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Koaxialkabelzuschnittes angegeben. Tabelle 2A
    Nr. Bezeichnung mm
    4 Leiter: AWG 14; silperplattiertes Kupfer (gleicher Leiter wie bei 0,250" Semi-Rigid-Kabel) a= 1,63
    5 Dielektrikum: gerecktes Polytetrafluorethylen b= 4,20
    6a Innerer Außenleiter: Silberplattierte Kupferfolie
    6b Äußerer Außenleiter: geflochtene Kupferlitze, verzinnt c= 4,9
    7 Mantel: Fluorethylenpropylen (FEP), Farbe: Weiß, Wanddicke 0,25 mm d= 5,3
    Tabelle 2B
    Nr. Bezeichnung mm
    4 Leiter: AWG 14; silperplattiertes Kupfer (gleicher Leiter wie bei 0,141" Semi-Rigid-Kabel) a= 0,91
    5 Dielektrikum: gerecktes Polytetrafluorethylen b= 2,3
    6a Innerer Außenleiter: Silberplattierte Kupferfolie
    6b Äußerer Außenleiter: geflochtene Kupferlitze, verzinnt c= 2,6
    7 Mantel: FEP, Farbe: Weiß, Wanddicke 0,25 mm d= 3,3
  • Die Erfindung ist nicht auf die in den Tabellen 2A und 2B dargestellten Abmessungen beschränkt; die darin enthaltenen Daten geben lediglich Parameter bevorzugter Ausführungsformen wieder.
  • Die den Ausführungsformen nach Tabelle 2A und Tabelle 2B entsprechenden Kenngrößen erfindungsgemäßer Koaxialkabelzuschnitte sind den Tabellen 3A bzw. 3B zu entnehmen: Tabelle 3A
    Kenngröße Wert Einheit
    Impedanz 50 Ohm
    Kapazität 86 pF/m
    Dämpfung 400 MHz 0,12 dB/M
    1.000 MHz 0,21
    1.500 MHz 0,25
    2.000 MHz 0,30
    VSWR (bis 7 GHz) < 1,25:1
    Tabelle 3B
    Kenngröße Wert Einheit
    Impedanz 50 Ohm
    Kapazität 86 pF/m
    Dämpfung 400 MHz 0,24 dB/M
    1.000 MHz 0,36
    1.500 MHz 0,46
    2.000 MHz 0,52
    VSWR (bis 7 GHz) < 1,25:1
  • Die Fig. 3A bis 3E zeigen aufeinanderfolgende Schritte bei einem Verfahren zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Koaxialkabels 1. Zunächst wird, wie in Fig. 3A gezeigt, ein Koaxialkabelhalbzeug-Zuschnitt auf einer vorbestimmten Länge abgemantelt, so daß in dem abgemantelten Bereich, der vom Isoliermantel 7 befreit worden ist, der äußere Teil 6b des äußeren Leiters offenliegt. Sodann wird, wie in Fig. 3B gezeigt, der Außenleiter durch Eintauchen in ein Tauchbad verzinnt. Anschließend wird, wie in Fig. 3C dargestellt, die Adapterhülse 8 aufgeschoben. Im folgenden, in Fig. 3D dargestellten Schritt, wird der Innenleiter 4 auf einer vorbestimmten Länge freigelegt. Schließlich erfolgt, wie in Fig. 3E dargestellt, das Verbinden des erfindungsgemäß mit einer Adapterhülse 8 ausgestatteten Koaxialkabels mit einem Koaxialstecker-Bauteil 11. Bei der Terminierung des erfindungsgemäßen Koaxialkabels können die für die Terminierung von sogenannten "semi-rigid"-Kabeln bekannten Maschinen, die sogenannten "stripping kits" verwendet werden, welche einfach den in Semi-Rigid-Technik ausgeführten Außenleiter, den Schirm und das Dielektrikum durchschneiden, ohne den Innenleiter zu verletzen. Der Innenleiter wird dann in den Standardstecker gesetzt und mit diesem verlötet, verschraubt oder auf andere Weise verbunden.

Claims (4)

  1. Koaxialkabelzuschnitt, mit
    (a) einem Innenleiter (4),
    (b) einem den Innenleiter (4) zylindrisch umgebenden Dielektrikum (5),
    (c) einem den Innenleiter (4) und das Dielektrikum (5) zylindrisch umgebenden Außenleiter (6),
    (d) einem den Innenleiter (4), das Dielektrikum (5) sowie den Außenleiter (6) zylindrisch umgebenden Isoliermantel (7),
    dadurch gekennzeichnet, daß
    (e) mindestens ein Ende des Kabelzuschnitts mit einer elektrisch leitfähigen Adapterhülse (8) versehen ist, die elektrisch mit dem Außenleiter verbunden ist und diesen zylindrisch umschließt, wobei
    (f) der Außendurchmesser der Adapterhülse in einem Bereich am Ende des Koaxialkabelzuschnittes so gewählt ist, daß er dem Außendurchmesser des Außenleiters eines 0,086" (2,18 mm) - Normkoaxialkabels, eines 0,141" (3,58 mm) - Normkoaxialkabels, eines 0,250" (6,45 mm) - Normkoaxialkabels oder eines 0,325" (8,26 mm) - Normkoaxialkabels entspricht.
  2. Kabelzuschnitt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Adapterhülse (8) einen ersten Bereich (2), der unmittelbar an einem Ende des Kabelabschnitts liegt und unmittelbar mit dem Außenleiter in Berührung steht, und einen zweiten Abschnitt aufweist, bei dem die Adapterhülse mit dem Isoliermantel (10) in unmittelbarer Berührung steht.
  3. Verfahren zur Herstellung eines Kabelzuschnitts nach Anspruch 1, die folgenden aufeinanderfolgenden Schritte umfassend:
    (a) Abmanteln eines Koaxialkabelabschnitts an einem seiner Enden auf einer vorbestimmten Länge,
    (b) Tauchverzinnen des Außenleiters im zuvor abgemantelten Bereich,
    (c) Aufschieben einer Adapterhülse (8) auf den abgemantelten und verzinnten Außenleiter.
  4. Verwendung eines Koaxialkabelzuschnitts (1) nach Anspruch 1 bei der Herstellung eines Koaxialkabelassemblies,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß der Koaxialkabelabschnitt in einen Standard-Koaxial-Steckverbinder eingesetzt wird.
EP95102524A 1994-03-01 1995-02-22 Koaxialkabelzuschnitt. Withdrawn EP0670610A3 (de)

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EP0670610A2 true EP0670610A2 (de) 1995-09-06
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