JPS62190609A - 高周波減衰ケ−ブル - Google Patents

高周波減衰ケ−ブル

Info

Publication number
JPS62190609A
JPS62190609A JP62013272A JP1327287A JPS62190609A JP S62190609 A JPS62190609 A JP S62190609A JP 62013272 A JP62013272 A JP 62013272A JP 1327287 A JP1327287 A JP 1327287A JP S62190609 A JPS62190609 A JP S62190609A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
layer
cable
high frequency
inner conductor
magnetic metal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP62013272A
Other languages
English (en)
Inventor
スティーブン・マイケル・ベイグリー
アラン・ラークーム・ブラウン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Raychem Ltd
Original Assignee
Raychem Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Raychem Ltd filed Critical Raychem Ltd
Publication of JPS62190609A publication Critical patent/JPS62190609A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B11/00Communication cables or conductors
    • H01B11/02Cables with twisted pairs or quads
    • H01B11/12Arrangements for exhibiting specific transmission characteristics
    • H01B11/14Continuously inductively loaded cables, e.g. Krarup cables
    • H01B11/146Continuously inductively loaded cables, e.g. Krarup cables using magnetically loaded coatings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B11/00Communication cables or conductors
    • H01B11/02Cables with twisted pairs or quads
    • H01B11/12Arrangements for exhibiting specific transmission characteristics
    • H01B11/14Continuously inductively loaded cables, e.g. Krarup cables
    • H01B11/143Continuously inductively loaded cables, e.g. Krarup cables using helically wound magnetic tape

Landscapes

  • Insulated Conductors (AREA)
  • Communication Cables (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、高周波減衰ケーブルおよびそのようなケーブ
ルを組み込んだハーネス系に関する。
[従来の技術] 近年、高周波減衰ケーブルの用途は、増加し、現在では
よく知られている。このようなケーブルは、ケーブルに
沿った信号の伝達を可能にするが、ケーブルおよびそれ
に関連する装置の操作を妨害することがある高周波エネ
ルギーを除去する。そのようなケーブルは、例えば、高
周波電磁障害(EMI)または電波がケーブルに接続し
た電子装置を妨害する可能性のあるような用途に特に有
用である。
既知の高周波減衰ケーブルの構造は、一般にコアを含み
、該コアは、内側導体、誘電層、一般にフェライト充填
ポリマーを含んで成る高周波吸収層およびコアを包囲す
るEMI遮蔽層を有して成る。誘電層またはフェライト
充填ポリマ一層のいずれかは、内側導体に隣接していて
よい。高周波減衰ケーブルに関する参考文献の例として
は、ヨーロッパ特許公開第0.049,639号、イギ
リス国特許公告第2,089,103A号および第2゜
113.45(3A号、イギリス国特許第2,012゜
097B号ならびにアメリカ合衆国特許第4.301.
428号がある。それらと同様であるか、フェライト充
填ポリマ一層により包囲されている導体の一般により複
雑な構造のものは、アメリカ合衆国特許第3,573,
676号に記載されている。これらの参考文献には、1
00メガヘルツ以上の高周波減衰に適当であるが、lO
〜100メガヘルツの範囲において高周波減衰を向上さ
せろことが未だに必要である [発明の構成] 発明者らは、lO〜100メガヘルツの範囲の周波数を
良好に減衰できるケーブルの構造を見い出した。従って
、本発明は、EMI遮蔽層により包囲されたコアを有す
る高周波減衰ケーブルであって、該コアは、 少なくとも1つの内側導体; 内側導体を包囲しているが、必ずしも内側導体に隣接し
ていない非無定型磁性金属テープの、少なくとも1つの
高周波吸収層;および 内側導体を包囲しているが、必ずしも内側導体に隣接し
ていない少なくとも1つの誘電層をイイして成り、コア
内にEMI遮蔽層がない高周波減衰ケーブルを提供する
「コア」なる語は、EMI遮蔽層、または遮蔽層が複数
である場合は、内側導体に最ら近いa繭層により包囲さ
れているケーブルの一部分を意味する。コア内に含まれ
る層は、通常(必ずしもではないが、)中央導体を包囲
する。
高周波減衰ケーブルのケーブルコアが磁性金属テープの
層を含む場合、10メガヘルツ以上の周波数において、
ケーブルの減衰性能は、驚くべきことに、また予測でき
ないほどに向−ヒすることが見出された。
磁性金属テープ層は、ブレードまたは螺旋状に巻き付け
た形態が好ましい。「テープ」なる語は、長い可撓性ス
トリップを色味し、ストリップの幅の厚さに対する比は
、少なくとも10:l、特に少なくとも20;lである
テープの実際の寸法は、例えば、テープが中央導体を包
囲する方法および一般には10〜26AWG(2,59
〜0.4iM!N)である中央導体の直径に依存する。
一般にテープの厚さは、50μ肩以下であり、幅は、4
1以下である。例えば、テープを18〜24AWC;(
1,02〜0.51xx)の導体のロリに螺旋状に巻き
付ける場合、代表的な寸法は、厚さ20〜40μg、幅
0 、5〜3 、 Oxytである。テープを編組する
場合、その寸法は一般により小さく、例えば厚さlO〜
30μ翼、幅0.2〜I 、5J!肩である。
中実金属層より可撓性であり、また、同じ被覆を行うの
に断面が矩形または円形のワイヤーを螺旋状に巻き付け
たりまたは編組するよりも重量が軽くなるので、テープ
が、他のいずれのの形態より好ましい。
磁性金属テープ層は、磁性的に柔軟であるのが好ましい
が、例えばある種の鋼のように、ある程度硬質のものて
あってらよい。適当な磁性材料には、強磁性材料、ニッ
ケル、鉄、ニッケル−鉄合金、ケイ素−鉄合金、コバル
ト−鉄合金および鋼が包含される。鋼は、天然の強磁性
であるか、または処理により強磁性にしたものを選択ず
ろ。ニッケル−鉄合金は、例えばミューメタル、パーマ
ロイ、スーパーマロイ、スーパーミューメタル、ニロマ
グおよびザンボールドなどが特に好ましく、それらは、
例えば、アメリカ合衆国特許第1,984.526号に
記載されているように、t、C。
エンジン点火光用高周波電波障害防止器に使用される。
本発明の磁性金属テープ層は、中央導体に隣接して、即
ち、導体に直接巻きけるか、または編組してよく、また
、導体に接触しているのが好ましい。一方、誘電層が、
中央導体に隣接してよく、この場合、金属テープは、こ
の誘電層を包囲する。
誘電層は、少なくとも導体の長手軸方向に連続であるの
が好ましく、この誘電層に使用する材料は、通常ケーブ
ルに使用する既知の誘電材料から選択してよい。これら
の材料には、例えば、エチレンとテトラフルオロエチレ
ンとのコポリマーである(デュポン(D u P on
t)が市販している)テフゼル(Terzel、商標)
、ポリエチレンテレフタレートである(デュポンが市販
している)マイラー(Mylar。
商標)、ポリビニリデンフルオリドである(ペンウォル
ト(P ennwalt)・コーポレイションが市販し
ている)カイナー(K ynar、商標)およびポリエ
チレンが包含される。
ケーブルのコアに磁性金属テープ層を供給することによ
り10〜IOθメガヘルツにおいて良好な減衰が得られ
、更に、フェライト粒状物のような磁性粒状物を充填し
たポリマーを含んで成る磁性吸収層をもコアが含む場合
、100メガヘルツ以上での減衰ら向上することが見出
された。この第2磁性層に好ましいポリマーは、ビニリ
デンフルオリドとへキザフルオロブロビレンとのコポリ
マーである(デュポンが市販している)パイトン(V 
1ton、商標)である。
従って、本発明の好ましい態様において、ケーブルコア
は、(巻き付けまたは編組した)磁性金属テープ層、誘
電層および磁性粒状物を充填したポリマ一層により包囲
された中央導体を有して成る。
中央導体を包囲する層は、どのような順序であってもよ
く、コア内の各種類の層が複数であってもよい。特に、
誘電層は、磁性層から中央導体を離し、また、2つの磁
性層を相互に離してもよい。
別法では、磁性層は、相互に隣接してよい。
コアは、外部干渉がコアに侵入するのを防止するために
、1つまたはそれ以上のEMI遮蔽層により包囲する。
この種類のケーブルに通常臼まれている他の材料の層を
ケーブルに組み込んでよいということが、本発明の範囲
内において考えられるのは、当然のことである。例えば
、EMI遮蔽層は、導電性または絶縁性であってよい外
側ジャケットにより包囲するのが一般的である。
本発明のケーブルは、単同軸ケーブルまたは複数コアケ
ーブルもしくは複数コア同軸ケーブルであってよい。複
数コアケーブル構造またはハーネス系において、導電性
外側ジャケットによりEMI遮蔽層を包囲して、「スニ
ークバス」を除去または誠少さ仕、それにより高周波信
号をそれほど減衰させることなくケーブルに沿って(公
達できることはしばしば有利である。複数コア構造では
、EMl遮蔽居は、個々のコアを包囲し、および/また
は1つの外側層内にすべてのコアを一体に包囲してもよ
い。本発明の1つまたはそれ以上のケーブルは、ハーネ
ス系に組み込むことができる。
本発明の種々の態様を、添付図面を参照して例として説
明する。
第1図は、本発明のケーブルであり、第2〜4図は、ケ
ーブルコア内の磁性金属層の配置が異なる場合であり、
第5〜8図は、本発明の構造の種々の同軸ケーブルであ
り、第9図および第10図は、本発明のケーブルコアを
組み込んだ複数コアケーブルの構造を示す断面図であり
、第11図は、既知の高周波減衰ケーブルと比較して、
本発明の高周波減衰ケーブルから得られる減衰が向上し
ていることを示すグラフである。
第1図は、本発明のケーブルを示し、コアは、一般に中
実銅線または撚鋼線の中央電気導体1、ミューメタルの
上うな磁性金属テープ層2およびテフゼルのような誘電
層3を有して成る。層2および3の配置を逆にして、テ
ープ2か誘電材3を包囲するようにしてもよい。銅ブレ
ードのようなEMI′a@層4は、ケーブルコアを包囲
している。
種々の磁性金属テープ層の配置が考えられ、その例を第
2〜4図に示す。これらの図面において、テープ層は、
引用番号2で示されている。第2図では、層2は、導体
lの回りに螺旋状に巻き付けたテープであり、後に巻き
付ける部分が、先に巻き付けた部分と重なるように巻き
付で螺旋状の重なり部分5を形成する。第3図では、磁
性金属層2は、2つのテープ層6および7から成る。第
1層6は、螺旋間に小さい間隔8をあけて突き合わせ巻
きで導体の回りに螺旋状に巻き付けである。
第2層7も、隣合う螺旋間に小さい間隔9をあけて突き
合わせ巻きで、第1層Gの回りに第1層と逆に巻き付け
る。このようにして、出来上がった磁性金属層の間に一
連の小さいダイヤモンド形状の穴IOを形成する。別法
では、第2層7は、第1層の隣合う螺旋間のすき間8覆
うように巻き付けることができる。第4図では、磁性金
属層は、一体に編組された複数の磁性金属テープ11の
形態になっている。
次の実施例では、本発明のいくつかのケーブルの構造を
示すが、各構造は、磁性金属テープ層の配置が異なる。
これらの構造のケーブルの減衰を測定した。
実施例1 以下に示すケーブル3本を製作した: ケーブルl: (a)ニッケルメッキ銅撚線の20AWG(直径0.9
6T1次)中央導体; (b)隣合う螺旋間の間隔が0 、5 am以下で突き
合わせ巻き付けの形態で、中央導体と接触してその回り
に螺旋状に巻き付けた、寸法り月、5■×0.051m
のミューメタルテープの磁性金属の単一層: (c) ミューメタル層の上で熱回復させたポリエヂレ
ンヂューブの単一層であろ誘電層;および(d)誘電層
を包囲する銅ブレード。
ケーブル2 第1ミューメタルテープ層の上に、隣合う螺旋間に小さ
いすき間をあけて突き合わせ巻き付けの形態で第1Ii
9iと逆方向に、第2ミューメタルテープ層を螺旋状に
巻き付けた(第2図参照)以外は、ケーブルlと同様で
ある。従って、ケーブル導体は、ミューメタル層の間の
小さいダイヤモンド形状の穴から見えている。
ケーブル3 第2ミユーメタルテープを第1層と同じ方向に右き付け
て、第2層が第1層の螺旋のすき間を実質的に覆うよう
にした以外は、ケーブル2と同様である。従って、ミュ
ーメタル層を通して導体は見えない。
各構造のケーブルの減衰は、ヒユーレット・パラカード
(IIcwleLt 1)ackar(1) 3585
 Aスペクトルアナライザーを使用して、40メガヘル
ツまでの挿入損を測定することにより試験した。その結
果を第1表に示す。
剃り表 これらの結果は、すべての構造について良好な減衰を示
し、また、磁性金属テープの二重層が弔一層より好まし
いことを示す。驚くべきことに、ケーブル2と3と減衰
の差異は、実質的に存在せず、このことは、磁性金属層
の間にある小さい穴は、減衰に悪影響を与えず、従って
、磁性金属により導体を完全に覆うことは、必ずしも必
要ではないことを意味する。
本発明の磁性金属テープを組み込んだ構造のケーブルの
減衰を、コアが磁性金属ワイヤーを組み込んだ構造のケ
ーブルと比較した。これを実施例2に示す。
実施例2 以下に示すケーブル2本を製作した: ケーブル4: (a)ニッケルメッキ銅撚線の20AWG(直径0.9
6am)の中央導体; (b)隣合う螺旋が相互に接触しているか、またはその
間隔がわずかになるようにして、中央導体に接触してそ
の回りに螺旋状に巻き付けた光輝焼きなましした345
WG(直径0 、23 xi)ノ円形断面のミューメタ
ルワイヤーの単一層;(C) ミューメタル層の上で熱
回復させたポリエヂレンチューブの単一層であろ誘電層
;および(d)l電層を包囲する銅ブレード。
ケーブル5: ミューメタル層が、隣合う螺旋の間隔が0.4U以下で
ある突き合わせ巻き付けの形態で中央導体と接触してそ
の回りに螺旋状に巻き付けた、寸法が1.0龍xO,0
4mmのテープの単一層である以外は、ケーブル4と同
じである。テープは、ケーブル4に使用したミューメタ
ルワイヤーを平坦にした後、光輝焼きなましして平坦化
処理により失った磁性特性を回復さ仕た。
各構造のケーブルの減衰は、ヒユーレット・パラカード
3585Aスペクトルアナライザーを使用して、40メ
ガヘルツまでの挿入損を測定することにより試験した。
その結果を第2表に示す。
第2表 ケーブル4は、金属がテープではなくてワイヤーの形態
であるので、相当厚い磁性金属をfTすることになるた
め、ケーブル5より高い減衰を示すことが一般的に予測
される。しかしながら、驚くべきことに、この両者の構
造の減衰の間にはほどんど差がなかった。それ故、テー
プは、重量が相当軽く、また、多くの場合、ケーブル製
造時に導体の回りに速く巻き付けることができるので、
非常に好ましい。
本発明の範囲内において、第1図に加えて、種々の異な
る構造のケーブルが考えらえろ。それらうちのいくつか
を第5〜8図に示す。
第5図では、ケーブルコアは、中央導体11誘?[iJ
?!3、螺旋状に巻き付けまたは編組した磁性金属テー
プ層2および追加誘電層12を有して成る。
遮蔽層を提供する銅ブレード4は、コアを包囲している
第6図は、本発明の好ましい態様を示し、コアは、磁性
金属テープに加えて、第2磁性減衰層を含む。コアは、
導体l、通常フェライト充填パイトンを含んで成る磁性
ポリマ一層■3、誘電層3および磁性金属テープ層2を
有して成る。銅ブレード4は、コアを包囲している。追
加誘電層(図示せず。)が、テープ2とブレード4との
間にあってらよい。
第7図は、コア層の配置が異なる以外は、第6図の構造
と同様の構造である。この場合、コアは、中央導体l、
磁性金属テープ層2、磁性ポリマ一層13および誘TL
層3を有して成る。銅ブレード4は、コアを包囲してい
る。1つまたはそれ以上の追加誘電層(図示せず。)を
、導体lとテープ2との間およびテープ2と磁性ポリマ
ー13との間にそれぞれ含んでよい。
第8図は、もう1つの態様を示し、コアは、2つの磁性
金属テープ層を含む。従って、コアは、中央導体!、第
1磁性金属テープ層2、磁性ポリマ一層13、誘’i”
fi層3および第2磁性金属テープ層14を有して成る
。銅ブレード4は、コアを包囲している。所望であれば
、追加誘電層をコア内に含んでよい。
上述の第5〜8図のそれぞれの場合において、1つまた
はそれ以上の外側ジャケットが、編組遮蔽層を包囲して
よい。
第9図および第10図に、複数コアケーブルの構造を示
す。それぞれのケーブルのコアは、上述のいずれのコア
であってらよい。第9図に示した特定の態様は、2本の
コアを有して成り、各コアは、中央導体l、磁性金属テ
ープ層2、誘電層3磁性ポリマ一層]3および第2誘T
i層12を有して成る。編組EMI遮蔽層4は、各コア
を包囲し、2本のコアは、外側絶縁ジャケット15によ
り一体に包囲されている。
第10図では、ケーブルは、EMI遮蔽層により個々に
包囲されておらず、ブレードの形態の大きいEMI遮蔽
層16が、両方のケーブルを包囲している。その後、外
側ジャケット17が遮蔽層を包囲している。
本発明のケーブルの向上した性能を既知の高周波減衰ケ
ーブルと比較して次の実施例3により示す。
実施例3 以下に示すような構造のケーブルを3木製作し、試験を
行った: ケーブル6: 長さ60cmの(レイケム・リミティソド(Raych
emt、td、)が市販している)「エレクトa−aス
(C1cctr。
LO8S%商標)・フィルター・ライン(Filter
 I、1nc)Jケーブル。この既知のケーブルは、以
下のようなll1aの構造になってい/!l: (a)銀被覆銅合金撚線の24AWG(直径0,60 
xm)中央導体; (b)フェライト充填パイトンの厚さ約0.15i*の
磁性ポリマ一層: (c)架橋テフゼルの厚さ約0.15誘mの誘電層;お
よび ((1)誘電層を包囲している銅ブレード。
ケーブル7 長さ60cmの本発明のケーブル。このケーブルは、以
下のような順の構造になっている:(a)ケーブル6と
同じ中央導体; (b)架橋テフゼルの厚さ約0.30+IIの誘電層;
(e) ミューメタルテープの二重螺旋の磁性金属層(
テープ寸法は、1.0iiX0.025xiであり、各
層は、隣合う螺旋間の間隔が0.05〜0.20mmで
ある螺旋状突き合わせ巻き付けの形態であり、第2また
は外側の巻きは、内側の巻きと逆方向である。);およ
び (d)磁性金属石を包囲する銅ブレード。
ケーブル8: 長さ60cmの本発明のケーブル。このケーブルは、以
下のような順の構造になっている。
(a)ケーブル6と同じ中央導体; (b)ケーブル6と同じ磁性ポリマ一層;(c)ケーブ
ル6と同じ誘電層。
(d)ケーブル7と同じ磁性金属層;および(e)磁性
金属層を包囲している銅ブレード。
ヒユーレット・パラカード3585A・スペクトルアナ
ライザー(40メガヘルツまで)およびウィルトロン(
Wiltron) 560 ・スケーラ−・ネットワー
クアナライザー(10メガヘルツ〜1ギガヘルツ)を使
用して種々の周波数における挿入損を測定することによ
り、各ケーブルの減衰層を試験した。その結果をグラフ
にして第11図に示す。
この結果は、吸収層としてケーブルコア内に磁性ポリマ
ー材料の層を組み込んだ既知の構造のケーブル6の場合
、100メガヘルツ以上で良好な減衰を示すが、lOO
メガヘルツ以下における減衰は、あるにしても良好では
ないことを示す。ケーブルコア内に磁性ポリマ一層以外
の磁性金属吸収層を組み込んだケーブル7の場合、10
〜100メガヘルツにおいて良好な減衰を示し、本発明
のケーブルにより向上した性能が得られることをは味し
ている。しかしながら、100メガヘルツ以上では、減
衰は、急激に増加しない。ケーブル8は、ケーブル6お
よび7の吸収層を組み合わせており、従って、コア内に
磁性ポリマー+オ料層および磁性金属層の両者を組み込
んでいろ。これは、本発明の好ましい態様であり、第1
1図から明白なように、lOメガヘルツ以上のすべての
周波数において良好な減衰を示す。最ら驚くべきことに
は、ケーブル8において起こる減衰は、ケーブル6およ
びケーブル7の減衰の和より良いことである。これは、
磁性金属テープが10〜100メガヘルツの減衰を主に
向上させることを示しているだけではなく、100メガ
ヘルツ以上においてら相当向上した減衰が得られること
を示す。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明のケーブルの構造を示す図、第2〜4
図は、ケーブルコア内の磁性金属層の配置が異なるケー
ブルを示す図、第5〜8図は、本発明の種々の同軸ケー
ブルの構造を示す図、第9図および第10図は、本発明
の複数コアケーブルの断面図、第1f図は、本発明のケ
ーブルの高周波減衰の性能を既知のケーブルと比較して
示したグラフである。 l・・中央導体、・2・・・磁性金属テープ層、3・・
・誘電層、4・・・EMI遮蔽層、5・・・重なり部分
、6・・・第6層、7・・・第2層、8.9・・・螺旋
間すき間、IO・・・穴、11・・・磁性金属テープ、
12・・・追加誘電層、13・・・磁性ポリマ一層、1
4・・・第2磁性金属テープ層、 15・・・外側絶縁ジャケット、 IO・・・EMI遮蔽層、17・・・外側絶縁ジャケッ
ト。 特許出願人 レイケム・リミテッド 代 理 人 弁理士 前出 葆 ほか2名図面の浄ご(
内容に変更なし) 昭Fu 62 年特許願第  13272  号21発
明の名称 高周波減衰ケーブル 3、 補正をする者 事件との関係 特許出願人 住所 イギリス国イングランド、ロンドン・イーノー4
・lエヌエル、フェソター・レーン、ロールス・ヒルデ
ィングスフ番、ロールス・ハウス名81;  レイケム
・リミテッド 4、代理人 住所 〒540 大阪府大阪市東区域見2丁111 i
%61−;。 6、 補正の対象 : 図 而

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、EMI遮蔽層により包囲されたコアを有する高周波
    減衰ケーブルであって、該コアは、少なくとも1つの内
    側導体; 内側導体を包囲しているが、必ずしも内側導体に隣接し
    ていない非無定型磁性金属テープの、少なくとも1つの
    高周波吸収層;および 内側導体を包囲しているが、必ずしも内側導体に隣接し
    ていない少なくとも1つの誘電層 を有して成り、コア内にEMI遮蔽層がない高周波減衰
    ケーブル。 2、磁性金属テープ層が、螺旋状に巻き付けた形態であ
    る特許請求の範囲第1項記載の高周波減衰ケーブル。 3、磁性金属テープ層が、螺旋状に巻き付けたテープの
    二重層である特許請求の範囲第2項記載の高周波減衰ケ
    ーブル。 4、磁性金属テープ層が、ブレードの形態である特許請
    求の範囲第1項記載の高周波減衰ケーブル。 5、磁性金属テープ層が、ニッケル−鉄合金を含んで成
    る特許請求の範囲第1〜4項のいずれかに記載の高周波
    減衰ケーブル。 6、磁性金属テープ層が、内側導体と直接隣接している
    特許請求の範囲第1〜5項のいずれかに記載の高周波減
    衰ケーブル。 7、誘電層が内側導体と直接隣接している特許請求の範
    囲第1〜5項のいずれかに記載の高周波減衰ケーブル。 8、磁性粒状物を充填したポリマー材料を含んで成る第
    2高周波吸収層をも有して成る特許請求の範囲第1〜7
    項のいずれかに記載の高周波減衰ケーブル。 9、第2高周波吸収層が、フェライト充填ポリマーを含
    んで成る特許請求の範囲第8項記載の高周波減衰ケーブ
    ル。 10、複数のコアを有して成る高周波減衰ケーブルであ
    って、該各コアはEMI遮蔽層により包囲され、 少なくとも1つの内側導体; 内側導体を包囲しているが、必ずしも内側導体に隣接し
    ていない非無定型磁性金属テープの、少なくとも1つの
    高周波吸収層;および 内側導体を包囲しているが、必ずしも内側導体に隣接し
    ていない少なくとも1つの誘電層 を有して成り、コア内にEMI遮蔽層がない高周波減衰
    ケーブル。 11、共通のEMI遮蔽層により包囲された複数のコア
    を有して成る高周波減衰ケーブルであって、該各コアは
    、 少なくとも1つの内側導体; 内側導体を包囲しているが、必ずしも内側導体に隣接し
    ていない非無定型磁性金属テープの、少なくとも1つの
    高周波吸収層;および 内側導体を包囲しているが、必ずしも内側導体に隣接し
    ていない少なくとも1つの誘電層 を有して成り、コア内にEMI遮蔽層がない高周波減衰
    ケーブル。 12、特許請求の範囲第1〜11項のいずれかに記載の
    ケーブルの1つまたはそれ以上を含むケーブルハーネス
    系。
JP62013272A 1986-01-20 1987-01-20 高周波減衰ケ−ブル Pending JPS62190609A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB8601270 1986-01-20
GB868601270A GB8601270D0 (en) 1986-01-20 1986-01-20 High frequency attenuation cable

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPS62190609A true JPS62190609A (ja) 1987-08-20

Family

ID=10591632

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP62013272A Pending JPS62190609A (ja) 1986-01-20 1987-01-20 高周波減衰ケ−ブル

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4816614A (ja)
EP (1) EP0232045A3 (ja)
JP (1) JPS62190609A (ja)
CA (1) CA1271240A (ja)
GB (1) GB8601270D0 (ja)
IE (2) IE860330L (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02111014U (ja) * 1989-02-22 1990-09-05
WO1995026559A1 (en) * 1994-03-25 1995-10-05 M.I.C. Kabushiki Kaisha Method of manufacturing cable pressure-welding harness
US9484128B2 (en) 2014-02-19 2016-11-01 Hitachi Metals, Ltd. Noise suppression cable
JPWO2015129001A1 (ja) * 2014-02-27 2017-03-30 日立金属株式会社 磁性テープ及びシールドケーブル

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5206459A (en) * 1991-08-21 1993-04-27 Champlain Cable Corporation Conductive polymeric shielding materials and articles fabricated therefrom
US5262592A (en) * 1991-02-19 1993-11-16 Champlain Cable Corporation Filter line cable featuring conductive fiber shielding
US5262591A (en) * 1991-08-21 1993-11-16 Champlain Cable Corporation Inherently-shielded cable construction with a braided reinforcing and grounding layer
FR2686727B1 (fr) * 1992-01-28 1997-01-31 Filotex Sa Conducteur electrique et cable electrique contenant un tel conducteur.
US5349133A (en) * 1992-10-19 1994-09-20 Electronic Development, Inc. Magnetic and electric field shield
JPH06150732A (ja) * 1992-11-02 1994-05-31 Sumitomo Wiring Syst Ltd ワイヤーハーネス
US5763825A (en) * 1996-04-19 1998-06-09 International Business Machines Corporation Cable with internal ferrite
US5744755A (en) * 1996-10-31 1998-04-28 Marilyn A. Gasque Lightning retardant cable
US6278599B1 (en) 1996-10-31 2001-08-21 Mag Holdings, Inc Lightning retardant cable and conduit systems
US5930100A (en) * 1996-10-31 1999-07-27 Marilyn A. Gasque Lightning retardant cable
US5789999A (en) * 1996-11-01 1998-08-04 Hewlett-Packard Company Distributed lossy capacitive circuit element with two resistive layers
US5801669A (en) * 1996-11-19 1998-09-01 Micron Display Technology, Inc. High permeability tapped transmission line
US6246006B1 (en) 1998-05-01 2001-06-12 Commscope Properties, Llc Shielded cable and method of making same
US6469594B1 (en) 1999-01-05 2002-10-22 Audio Prism, Inc. Attenuation of electromagnetic noise including a permanent magnet
FR2793594B1 (fr) * 1999-05-11 2001-12-07 Axon Cable Sa Cable passe-bas
FR2793593A1 (fr) * 1999-05-11 2000-11-17 Axon Cable Sa Cable blinde passe-bas
US6225565B1 (en) * 1999-06-07 2001-05-01 The Untied States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Flexible cable providing EMI shielding
JP2001168575A (ja) * 1999-12-08 2001-06-22 Sony Corp 電波吸収体及びその製造方法
US6384337B1 (en) 2000-06-23 2002-05-07 Commscope Properties, Llc Shielded coaxial cable and method of making same
US6870109B1 (en) 2001-06-29 2005-03-22 Cadwell Industries, Inc. System and device for reducing signal interference in patient monitoring systems
JP2004111317A (ja) * 2002-09-20 2004-04-08 Mitsumi Electric Co Ltd Emi抑止ケーブル
US20040130843A1 (en) * 2002-12-24 2004-07-08 Takaki Tsutsui EMI suppressing cable and method of producing EMI suppressing cable
US6867362B2 (en) * 2003-03-07 2005-03-15 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Cable extension for reducing EMI emissions
US6982378B2 (en) * 2003-03-07 2006-01-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Lossy coating for reducing electromagnetic emissions
FR2872993B1 (fr) * 2004-07-08 2006-10-20 Christian Aumoite Gaine de protection a l'egard du rayonnement, notamment du champ electrique engendre par des cables electriques
US8414962B2 (en) 2005-10-28 2013-04-09 The Penn State Research Foundation Microcontact printed thin film capacitors
DE102006013543A1 (de) * 2006-03-24 2007-09-27 Man Nutzfahrzeuge Ag Kabelstrang zur Ansteuerung von Einspritzventilen
JP4868461B2 (ja) * 2007-11-12 2012-02-01 北川工業株式会社 雑音吸収具
TW201137898A (en) * 2010-04-30 2011-11-01 Adv Flexible Circuits Co Ltd Cable bundling structure capable of relatively sliding to engage with cable
US20130020122A1 (en) * 2010-04-30 2013-01-24 Advanced Flexible Circuits Co., Ltd. Cable bundling structure in slidable engagement with cable
US20130206449A1 (en) * 2012-02-09 2013-08-15 Timothy Raymond Pearson Method and apparatus for reduction of skin effect losses in electrical conductors
JP6245043B2 (ja) * 2014-04-02 2017-12-13 日立金属株式会社 ノイズ抑制ケーブル
JP7200923B2 (ja) * 2019-12-25 2023-01-10 株式会社オートネットワーク技術研究所 通信用電線
TWI773440B (zh) * 2021-07-15 2022-08-01 柯遵毅 電纜

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US312673A (en) * 1885-02-24 Electrical conductor
US1586884A (en) * 1921-05-31 1926-06-01 Western Electric Co Magnetic material
GB284733A (en) * 1926-02-27 1928-05-21 Western Electric Co Submarine signalling cables
GB307087A (en) * 1927-09-02 1929-03-04 Willoughby Statham Smith Improvements in or relating to submarine telephone cables
NL28506C (ja) * 1928-10-05
FR683391A (fr) * 1929-03-23 1930-06-11 Electrical Res Prod Inc Câble pour transmission téléphonique
US1874281A (en) * 1929-05-18 1932-08-30 Bell Telephone Labor Inc Submarine signaling cable
US1903975A (en) * 1929-09-13 1933-04-18 Bell Telephone Labor Inc Submarine signaling cable
GB360921A (en) * 1930-08-13 1931-11-13 Oliver Ellsworth Buckley Improvements in or relating to electric cables
GB427322A (en) * 1932-10-19 1935-04-15 Siemens Ag Improvements in and relating to magnetic bodies more especially in high frequency electrical apparatus
US2147095A (en) * 1935-01-17 1939-02-14 Hochstadter Martin Multiconductor cable
GB502122A (en) * 1937-10-19 1939-03-13 Western Electric Co Improvements in electric cables having shielded conductors
US2243851A (en) * 1940-06-06 1941-06-03 Bell Telephone Labor Inc Wire line transmission
FR956024A (ja) * 1941-10-30 1950-01-23
NL72400C (ja) * 1950-02-22
US2669695A (en) * 1952-09-23 1954-02-16 Breeze Corp High attenuation shielded lead structure
FR1269243A (fr) * 1960-06-29 1961-08-11 Comp Generale Electricite Perfectionnements aux écrans protecteurs pour câbles électriques
US3240867A (en) * 1962-10-09 1966-03-15 Belden Mfg Co Shielded conductor in an extensible cable
US3219951A (en) * 1963-05-03 1965-11-23 Don B Clark Interference attenuating power conductor utilizing intensified skin effect to attenuate high frequencies
US3886506A (en) * 1973-03-05 1975-05-27 Hilabs Company Magnetically enhanced coaxial cable with improved time delay characteristics
US3925593A (en) * 1974-11-11 1975-12-09 Honeywell Inc Monotonically changing skew in a magnetostrictive anisotropic thin film plated wire line sensor
US4030892A (en) * 1976-03-02 1977-06-21 Allied Chemical Corporation Flexible electromagnetic shield comprising interlaced glassy alloy filaments
FR2461342A1 (fr) * 1979-07-06 1981-01-30 Mayer Ferdy Cables a haute immunite, contre pulse electromagnetique (emp)
US4347487A (en) * 1980-11-25 1982-08-31 Raychem Corporation High frequency attenuation cable
US4499438A (en) * 1981-12-07 1985-02-12 Raychem Corporation High frequency attenuation core and cable
US4449013A (en) * 1982-02-26 1984-05-15 Biw Cable Systems, Inc. Oil well cable
US4510468A (en) * 1982-09-30 1985-04-09 Ferdy Mayer RF Absorptive line with controlled low pass cut-off frequency

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02111014U (ja) * 1989-02-22 1990-09-05
WO1995026559A1 (en) * 1994-03-25 1995-10-05 M.I.C. Kabushiki Kaisha Method of manufacturing cable pressure-welding harness
US9484128B2 (en) 2014-02-19 2016-11-01 Hitachi Metals, Ltd. Noise suppression cable
JPWO2015129001A1 (ja) * 2014-02-27 2017-03-30 日立金属株式会社 磁性テープ及びシールドケーブル
US9679688B2 (en) 2014-02-27 2017-06-13 Hitachi Metals, Ltd. Magnetic tape and shield cable

Also Published As

Publication number Publication date
IE860329L (en) 1986-08-06
GB8601270D0 (en) 1986-02-26
EP0232045A2 (en) 1987-08-12
CA1271240A (en) 1990-07-03
EP0232045A3 (en) 1989-04-26
US4816614A (en) 1989-03-28
IE860330L (en) 1986-08-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4816614A (en) High frequency attenuation cable
EP2682953B1 (en) Transmission cable
US4376920A (en) Shielded radio frequency transmission cable
US4383225A (en) Cables with high immunity to electro-magnetic pulses (EMP)
US4642417A (en) Concentric three-conductor cable
US3927247A (en) Shielded coaxial cable
US5206459A (en) Conductive polymeric shielding materials and articles fabricated therefrom
US4510346A (en) Shielded cable
US4641110A (en) Shielded radio frequency transmission cable having propagation constant enhancing means
US7214883B2 (en) Electrical signal cable
EP0300334B1 (en) Use of a coaxial cable
EP0525925A1 (en) Metal-coated shielding materials
US3636234A (en) Communication cable
US4499438A (en) High frequency attenuation core and cable
EP2973613A1 (en) Shielded cable with utp pair environment
US6828501B2 (en) Cable
CA2435461C (en) Electrical cable having an organized signal placement and its preparation
US5739471A (en) High-frequency cable
JP2026067961A (ja) 通信ケーブル
US6201190B1 (en) Double foil tape coaxial cable
JP2016201272A (ja) ノイズシールドケーブル
US7544894B2 (en) Cable structure
US6710243B2 (en) Structure of signal line
CN211530157U (zh) 一种超低损耗稳相微波同轴电缆
US1982784A (en) Submarine cable