DE8911877U1 - Signalleiter-Vorrichtung - Google Patents

Signalleiter-Vorrichtung

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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/08Flat or ribbon cables
    • H01B7/0861Flat or ribbon cables comprising one or more screens

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Description

13.12.1989
G 12 986-retdi
Kitagawa Industries Co., Ltd., Nagoya, Japan Signal leiter-Vorrichtung y
HINTERGRUND DER ERFINDUNG
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Signalleiter-Vorricntu.ng, die eine- Vielzahl von. Signal leitern enthalt jnd mit einem elektronischen Gerät verbiiK .ar ist..
Oa eine z.B. als Bandkabel ausgebildete Signalleiter-Vorrichtung ein schwaches Steuersignal zum Betreiben und Steuern des mit ihm verbundenen elektronischen Geräts empfängt und überträgt, weisen im Bandkabel enthaltene Signalleiter einen kleinen Durchmesser und eine hohe Impedanz auf. Das Bandkabel stellt ein Bündel aus langen, dünnen Signal leitern dar, da es elektronische Geräte verbinden muß, die in unterschiedlichen Abständen verteilt sind. Das Bandkabel könnte als Antenne wirken und elektromagnetisches Rauschen empfangen und absenden.
In bekannter Weise wird das Bandkabel weit vom elektronischen Gerät entfernt angeordnet, das eine elektromagnetische Rauschquelle sein könnte, und jedes Teil des elektronischen Geräts oder der elektronischen Vorrichtung, das mit dem Bandkabel verbunden ist, wird elektromagnetisch abgeschirmt, so daß das Bandkabel kein elektromagnetisches Rauschen aufnimmt.
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Die vorstehend beschriebene Lösung ist jedoch unbefriedigend, und die folgenden Probleme bleiben bestehen.
Da ?as Bandkabel weit vom elektronischen Gerät, wie z.B. einer elektronischen Schreibmaschine o'"r einem Drucker, entfernt angeordnet werden muß, ist die Auslegung und Ausgestaltung des mit dem Bandkabel verbundenen elektronischen Geräts begrenzt.
Heutzutage werden in einem solchen elektronischen Gerät mehr und mehr Mikrocomputer verwendet. Um die Arbeitsgeschwindigkeit der Mikrocomputer zu erhöhen, wird die Taktfrequenz auf einen hohen Wert festgelegt. Als Ergebnis steigt sowohl die Zahl der elektromagnetischen Rauschquellen als auch der Betrag des elektromagnetischen Rauschens an. Die Kosten für die Abschirmung der Quellen steigen ebenfalls an.
KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht daher in der Schaffung einer Signalleiter-Vorrichtung, die einfach und kostengünstig gegen elektromagnetisches Rauschen abgeschirmt ist und das eine Vielzahl von Ausgestaltungen des elektronischen Geräts oder der elektronischen Vorrichtung zuläßt.
Diese Aufgabe wird durch eine Signalleittr-Vorrichtung gelöst, die widerstandsfähig gegen elektromagnetisches Rauschen ist. Die Signalleiter-Vorrichtung enthält eine Vielzahl von mit
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isolierendem Material überzogenen Signal leitern sowie eine maschenartige Außenschicht, die an einer Außenfläche des isolierenden Materials befestigt ist. Die maschenartige Außenschicht besteht aus leitfähigem Material, um das elektromagnetische Rauschen auf den Signal lei tern zu reduzieren.
KURZE DARSTELLUNG DER ZEICHNUNGEN
Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Flachkabels als erstes Ausführungsbeispiel der vorlieger den Erfindung, und
Fin.2 zeigt eine perspektivische Ansicht einer flexiblen, gedruckten Leiterplatte als zweites Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELE
Gemäß Fig. 1 weist ein Flachkabel 1 acht parallel angeordnete Signalleiter 3 aus Kupfer, eine Isolierschicht 5 zur Isolierung der Signalleiter 3 und ein Metallgeflecht 7 auf, das auf die Außenfläche der Isolierschicht 5 geklebt ist. Das Metallgeflecht 7 besteht aus Kupferdraht mit einem linearen Durchmesser von 0,02 - 0,20 mm.
Das Flachkabel 1 wird folgendermaßen hergestellt: Zunächst werden die parallel in einer Ebene angeordneten Signal-
leiter auf eine bandförmige Metallform aufgebracht. Dann wird isolierender Kunststoff, wie Vinylchlorid, Polyester oder Polyimid in die Metallform eingegossen, um die Isolierschicht 5 zu bilden. Nach dem Abbinden wird die Isolierschicht 5 zusammen mit den Signal1eiter&eegr; 3 aus der Metallform entnommen. Danach wird ein niedrigschmelzender Film aus Polyvinylacetat, Äthylen-Vinylacetat-Copolymerisat, Polyhydroxyätherharz odrdnl- «?uf dip AuRpnflär.hp der Isolierschicht 5 aufgebracht bzw. aufgeklebt, und das Metallgeflecht 7 wird auf der Oberfläche des Films gebildet Schließlich wird der niedrigschmelzende Film durch Erhitzen geschmolzen, um das Met al 1gef1 echt 7 mit der Außenfläche der Isolierschicht 5 zu verbinden. Das Metallgeflecht 7 kann schon zuvor mit einem niedrigschmelzenden Film beschichtet werden, und durch Erhitzen kann das Metal 1gef1 echt 7 auf die Außenfläche der Isolierschicht 5 geklebt werden. In derselben Weise kann der niedrigschmeizende Film geschmolzen worden, um eine isolierende Membran auf dem Metal 1gef1 echt 7 zu bilden.
Alternativ hierzu können die gegenüberliegenden Seiten der parallel in einer Ebene angeordneten Signalleiter 3 mit zwei isolierenden Streifen nach Art einer Sandwich-Bauweise verklebt werden. Das Metal 1geflecht 7 kann über den niedrigschmelzenden Film auf die isolierenden Streifen geklebt werden.
Das Flachkabel 1 ist mit dem Metal 1gef1 echt 7 an seinen Außenflächen versehen, jedoch beträgt der lineare Durch-
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messer des Me ta 11gef1 echts 7 0,02 - 0,20 mm. Das Metallgeflecht 7 ist so dünn, daß das Flachkabel 1 flexibel ist. Wie auch ohne das Metal 1gef1 echt 7, ist das Flachkabel 1 kompakt und leicht. Darüber hinaus trägt das Flachkabel 1 zur Verringerung falsch angeordneter Leitungen bei und besitzt eine hohe Zuverlässigkeit, Das Flachkabel 1 ist über Steckverbindungen oder Lotansch1üsse an beiden Fndpn mit. dpnt 7ii vprrirahtpnripn plpktrnniichpn Gp rät \ipr bunden.
Da das Flachkabel 1 das Metal 1geflecht 7 aus Kupfer aufweist, das Elektrizität an seiner Außenfläche leitet, sind die Signalleiter 3 elektromagnetisch nach außen abgeschirmt. Folglich kann elektromagnetisches Rauschen nicht in die Signalleiter 3 übertragen werden, und das Flachkabel 1 wirkt nicht als Antenne. Beim Gebrauch des Flachkabels 1 gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel &pgr;&igr; u &bgr; d d S e 1 e k t r ü &Ggr;&igr; 1 S C &pgr; e Gerät nicht ä &ugr; Q 6 S C h i r in t We r den , und der Abstand zwischen dem elektronischen Gerät und dem Flachkabel braucht nicht berücksichtigt zu werden. Elektromagnetisches Rauschen kann leicht und kostengünstig vermieden werden. Weiterhin kann das elektronische Gerät, wie z.B. eine elektronische Schreibmaschine, ohne Beschränkung ausgelegt werden.
Gemäß einem in Fig. 2 dargestellten zweiten Ausführungsbeispiel weist eine flexible, gedruckte Leiterplatte 100 eine aus einem flexiblen Streifen, wie einem Polyester-Streifen oder einem Polyimid-Streifen , bestehende Isolier-
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platte 101 und acht elektrische Drähte 103 aus Kupferfolie auf, die parallel auf der Oberfläche der Isolierplatte 101 angeordnet sind. Die flexible,gedruckte Leiterplatte 100 enthält weiterhin eine die elektrischen Drähte 103 überziehende Isolierschicht 105 und ein Metallgeflecht 107 aus Kupferdraht mit einer.: linearen Durchmesser von 0,02 bis 0,20 mm. das über alle Außenflächen der Isolierschicht lOü und dpr Isolierplatte 101 geklebt ist. Die f.exible, gedruckte Leiterplatte 100 wird folgendermaßen hergestellt:
Nachdem eine Kupferfolie auf der Isolierplatte 101 aufgebracht worden ist, werden die elektrischen Drähte 103 bzw. Leitungen auf der Isolierplatte 1 mittels bekannter Herstellungsprozesse für gedruckte Leiterplatten gebildet, wie z.B. Übertragung des Leitungsmusters. Ätzen usw. Danach wird die aus isolierendem Kunststoff, wie Vi ny1 cnlürid, bestehende isolierschicht 105 äüf die Isolierplatte 101 aufgebracht, um die elektrischen Drähte 103 zu überziehen. Das Metallgeflecht 107 wird dann über allen Oberflächen der Isolierschicht 105 und der Isolierplatte 101 gebildet und in Silikonharz getränxt. Nach dem Abbinden des Silikonharzes durch Erhitzen und Trocknen wird das Metal 1geflecht 107 auf die Oberflächen der Isolierschicht 105 und der Isolierplatte 101 geklebt. Das Metallgeflecht 107 kann unter Verwendung von heiTschmelzenden Klebern, wie Polyvinylacetat oder Äthylen-Vinylacetat-Copolymerisat, aufgeklebt werden.
Wie das Flachkabel 1 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel ist aurh die gedruckte Leiterplatte 100, die das Metallgeflecht 107 an seiner Außenseite trägt, flexibel. Dia gedruckte Leiterplatte 100 ist so flexibel, daß sie zur Leitungsverbindung zwischen einem thermischen Druckerkopf und einer Dr ucker kopf-Steuerung einer elektronischen Schreibmeschine mit thermischem Druckerkopf verwendet werden kann.
Da die flexible, gedruckte Leiterplatte 100 vom Metallgeflecht 107 aus leitfähigem Kupfer überdeckt ist, sind die elektrischen Drähte 103 elektromagnetisch nach außen abgeschirmt, wie dies in gleicher W^ise beim Flachkabel 1 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel der Fall ist. Die elektrischen Drähte 103 verhindern den Empfang oder das Absenden von elektromagnetischem Rauschen. Die flexible, gedruckte Leiterplatte 100 verhindert eine Wirkungsweise als Antenne. Beim Gebrauch der flexiblen, gedruckten Leiterplatte 100 benötigt das elektromagnetisches Rauschen erzeugende elektronische Gerät keine Abschirmung. Darüber hinaus braucht der Abstand zwischen dem elektronischen Gerät und der flexiblen, gedruckten Leiterplatte 100 nicht berücksichtigt zu werden. Folglich kann elektromagnetisches Rauschen leicht und kostengünstig durch die flexible, gedruckte Leiterplatte 100 eliminiert werden. Zusätzlich ist eine Vielzahl von Auslegungen für das elektronische Gerät, wie z.B. eine elektronische Schreibmaschine, zulässig.
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Wenn die Maschenweite der Metal 1geflechte 7 und 107 entsprechend der Frequenz des el ektromagr.eti sehen Rauschens verändert wird, kann dieses elektromagnetische Rauschen noch genauer abgeschirmt werden.
Obwohl spezielle Ausführungsbeispiele der Erfindung zur Erläuterung gezeigt und beschrieben wurden, ist die Erfindung nicht auf die dargestellten und beschriebenen Ausf üiirungsbei spiei e beschränkt. Diese Erfindung umfaßt alle Ausführungen und Modifikationen, die innerhalb des Schutzumf-.i gs der Ansprüche liegen.
Beispielsweise kann anstelle des Metal 1geflechts gewobenes oder nicht gewobenes Material verwendet werden, das aus leitfähigen Fasern oder metal 1 beschichtetem Kunststoff besteht. Die leitfähige Faser kann durch Beschichtung einer Faser mit leitfähigem Metall durch stromloses Beschichten oder Bedampfen hergestellt werden.

Claims (9)

.: .*·. .". .". 13.12.1989 • I · · till ft···· * · ·· · III : .:..:.. '..* ..' g 12 986-retdi Kitagawa Industries Co., Ltd., Nagoya, Japan Signalleiter-Vorrichtung ANSPRÜCHE
1. Gegen elektromagnetisches Rauschen resistente Signalleiter-Vorrichtung, gekennzeichnet, durch eine Vielzahl von mit isolierendem Material (5, &igr;&uacgr;5) "fierzogsiUiii Signal leitern (3. 103) und durch eine maschenartige, aus ieiifähigem Material bestehende, an der Außenfläche des isolierenden Materials (5, 105) angebrachte und elektromagnetisches Rauschen auf den Signalleitern (3, (03) reduzierende Außenschicht (7, 107).
Z, Signalleiter-Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Ausbildung als Bandkabel.
3. Signalleiter-Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine flexible Isolierplatte (101), auf deren Innenfläche die Signalleiter (103) angeordnet sind, wobei auf der Innenfläche der Isolierplatte (101) eine die Signalleiter (103) gegenseitig isolierende Isolierschicht (105) aus dem isolierenden Material (105) vorgesehen ist und die maschenartige Außenschicht (107) an einer Außenfläche der flexiblen Isolierplatte (101) und der Isolierschicht (105) angebracht ist,
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4. Signalleiter-Vorrichtung nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch die Ausbildung als gedruckte Leiterplatte.
5. Sigoalleiter-Vorriciituns i/ä^h ei em der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das leitfähige Material ein Metall ist.
6. Signalleiter-Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das leitfähige Material ein aus nichtleitenden Fasern mit leitfähiger Metal!beschichtung bestehendes Material, insbesondere ein Gewebematerial, ist.
7. Signalleiter-Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die maschenartige Außenschicht (107) aus Kupferdraht mit einem linearen Durchmesser zwischen 0,02 und 0,20 mm besteht.
8. Signalleiter-Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das leitfähige Material aus verwobenen, stromleitenden Fasern bestaht.
9. Signalleiter-Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das stromleitende Material aus verwobenem, metallbeschichtetem Kunststoff besteht.
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