JP5224843B2 - coaxial cable - Google Patents

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この発明は、同軸ケーブルに関し、特に銅パイプを導体とする同軸ケーブルに比べて可撓性の向上を実現できる同軸ケーブルに関する。   The present invention relates to a coaxial cable, and more particularly to a coaxial cable that can realize improved flexibility as compared with a coaxial cable having a copper pipe as a conductor.

図4を参照するに、従来の一般的な同軸ケーブル101としては、例えば銅線又は銅パイプからなる内部導体103と、この内部導体103の外周に設けた例えばポリエチレン又は発泡ポリエチレンからなる絶縁体105と、この絶縁体105の外周に設けた例えば銅パイプ又は波付銅パイプからなる外部導体107と、この外部導体107の外周に被覆した例えばポリエチレンからなる外被109と、で構成されている。   Referring to FIG. 4, as a conventional general coaxial cable 101, an inner conductor 103 made of, for example, a copper wire or a copper pipe, and an insulator 105 made of, for example, polyethylene or foamed polyethylene provided on the outer periphery of the inner conductor 103. And an outer conductor 107 made of, for example, a copper pipe or a corrugated copper pipe provided on the outer periphery of the insulator 105, and a jacket 109 made of, for example, polyethylene covering the outer periphery of the outer conductor 107.

このように、内部導体103には銅線又は銅パイプを使用し、外部導体107には銅パイプ又は波付銅パイプを使用している。その理由としては、同軸ケーブル101の減衰量αは、導体低抗に起因する減衰量αrと、誘電体損に起因する減衰量αgとの和(すなわち、α=αr+αg)で表される。そこで、同軸ケーブル101の導体には、減衰量を低減させるために、導電率が高く、かつ、材料費や加工し易さが現実的である銅が用いられている。しかも、銅を導体の材質として用いた中で最も減衰量が低いのは、撚り線や横巻きに比べると、パイプや単線の形態である。   Thus, a copper wire or a copper pipe is used for the inner conductor 103, and a copper pipe or a corrugated copper pipe is used for the outer conductor 107. The reason is that the attenuation amount α of the coaxial cable 101 is represented by the sum of the attenuation amount αr caused by the conductor resistance and the attenuation amount αg caused by the dielectric loss (that is, α = αr + αg). Therefore, copper having high conductivity and practical material cost and ease of processing is used for the conductor of the coaxial cable 101 in order to reduce attenuation. In addition, among copper conductors, the lowest attenuation is in the form of pipes and single wires compared to stranded wires and horizontal windings.

以上の理由で、従来から外部導体として銅パイプを用いたセミリジット同軸ケーブルが使用されている。なお、外部導体は無継ぎ目金属チューブとなっており、内部導体は銀メッキ銅線で、絶縁体及び外被はPTFEである。   For the above reasons, a semi-rigid coaxial cable using a copper pipe as an external conductor has been conventionally used. The outer conductor is a seamless metal tube, the inner conductor is a silver-plated copper wire, and the insulator and the jacket are PTFE.

なお、このセミリジット同軸ケーブルは、(銅パイプ)マイクロ波等の電子機器配線として優れた特性を持っている。例えば、特に低損失であり、SHF帯まで特性インピーダンスの許容差は小さく、安定した低いVSWR特性(反射減衰量)を維持している。このように低減衰量であることにより、高い電力容量が得られる。130dB以上の高い遮蔽能力があり、漏洩放射や外部雑音の侵入はない。   This semi-rigid coaxial cable has excellent characteristics as a wiring for electronic equipment such as (copper pipe) microwaves. For example, the loss is particularly low, the tolerance of the characteristic impedance is small up to the SHF band, and a stable low VSWR characteristic (reflection loss) is maintained. Thus, a high power capacity can be obtained due to the low attenuation. It has a high shielding ability of 130 dB or more, and there is no leakage radiation or external noise intrusion.

したがって、セミリジット同軸ケーブルは、レーダー、通信システム、制御システム、医療用電子機器、原子力プラントなど多岐にわたって使用されている。特に小型、高集積、高精度、広帯域化を計ることができる。   Therefore, semi-rigid coaxial cables are used in a wide variety of applications such as radar, communication systems, control systems, medical electronic devices, and nuclear power plants. In particular, small size, high integration, high accuracy, and wide bandwidth can be measured.

しかし、上記のセミリジット同軸ケーブルは、外部導体に銅パイプを用いていることから可撓性に劣り、かつ、曲げる際も曲げ加工治具を用いて曲げなければならないという問題点があった。   However, the above-described semi-rigid coaxial cable has a problem that it is inferior in flexibility because a copper pipe is used as an outer conductor, and it must be bent using a bending jig when bending.

上記の問題点を改善するために、外部導体として波付銅パイプを用いたコルゲート同軸ケーブルというケーブル構造が製品化されている。例えば、外部導体としては、スパイラル状波付無酸素銅タイプやリング状波付き素銅タイプがある。その他、内部導体としては例えば銅被覆アルミ線(中実)あるいは銀メッキ銅被覆鋼線(中実)であり、絶縁体としては例えば高発泡ポリエチレンあるいはフッ素樹脂であり、外被としては例えばポリエチレンあるいはノンハロゲン難燃ポリエチレンである。   In order to improve the above problems, a cable structure called a corrugated coaxial cable using a corrugated copper pipe as an outer conductor has been commercialized. For example, as the outer conductor, there are an oxygen-free copper type with spiral waves and a copper type with ring waves. In addition, the inner conductor is, for example, a copper-coated aluminum wire (solid) or a silver-plated copper-coated steel wire (solid), the insulator is, for example, highly foamed polyethylene or a fluororesin, and the outer sheath is, for example, polyethylene or Non-halogen flame retardant polyethylene.

また、特許文献1の同軸ケーブルでは、低コストを実現する目的で、少なくとも外側が銅又は別の導電性材料からなる管状コア(内部導体103に該当)と、コアを取り囲む電気的絶縁材料層と、その絶縁材料層を覆いコアに対して電気的に絶縁された外部導体で構成されており、内部導体の管状コアは、導電性材料からなる帯状体を管に成形し、この帯条体の2つの縁をレーザ溶接する。
特開平10−69826号公報
Moreover, in the coaxial cable of Patent Document 1, for the purpose of realizing low cost, at least the outer side is a tubular core (corresponding to the inner conductor 103) made of copper or another conductive material, and an electrically insulating material layer surrounding the core, The outer core is formed of an outer conductor that covers the insulating material layer and is electrically insulated from the core. The tubular core of the inner conductor is formed by forming a strip made of a conductive material into a tube. Two edges are laser welded.
JP-A-10-69826

ところで、従来の同軸ケーブル101においては、前述したように、セミリジッド同軸ケーブルなどのように外部導体107に銅パイプを用いた例は可撓性に劣る。この同軸ケーブルの可撓性を改善するために、一般的に外部導体107には銅テープを管状に成形し、両縁の合わせ目を溶接し、この溶接後に波付け加工(コルゲート)を行っている。また、可撓性をさらに改善するために、波付け加工(コルゲート)の谷を深くしたり、銅テープの厚さを薄くしたりする工夫も行われているが、従来から一般的に使用されている同軸ケーブルとして外部導体が編組である構造、あるいは、編組にメッキを施したケーブル構造に比べると、どうしても可撓性に劣るという問題点があった。   Incidentally, in the conventional coaxial cable 101, as described above, an example in which a copper pipe is used for the outer conductor 107 such as a semi-rigid coaxial cable is inferior in flexibility. In order to improve the flexibility of this coaxial cable, generally, the outer conductor 107 is formed into a copper tape in a tubular shape, the joints on both edges are welded, and corrugation is performed after this welding. Yes. In addition, in order to further improve the flexibility, there have been devised measures such as deepening the corrugated trough and reducing the thickness of the copper tape. As a coaxial cable, the outer conductor is a braided structure, or the cable structure in which the braid is plated is inevitably inferior in flexibility.

また、特許文献1では、内部導体には外側が銅又は別の導電性材料(例えば、アルミニウム)からなる管状コアとしているが、銅とアルミニウムは電触により容易にアルミニウムが侵食されるという問題点があった。   Moreover, in patent document 1, although the outer side is made into the tubular core which consists of copper or another electroconductive material (for example, aluminum) in patent document 1, copper and aluminum have the problem that aluminum is easily eroded by electric contact. was there.

この発明は、電気的特性を確保しつつ、可撓性の向上を図ることを目的とする。   An object of the present invention is to improve flexibility while ensuring electrical characteristics.

上記の課題を解決するために、この発明の同軸ケーブルは、内部導体と、この内部導体の外周に設けた絶縁体と、この絶縁体の外周に設けた外部導体と、この外部導体の外周に被覆した外被と、を備えた同軸ケーブルにおいて、
前記外部導体は、内周側に設けた外部導体内側銅層と、この外部導体内側銅層の外周に設けた外部導体アルミ層と、この外部導体アルミ層の外周に設けた外部導体外側銅層と、からなる3層複合導体で構成されていることを特徴とするものである。
In order to solve the above problems, the coaxial cable of the present invention includes an inner conductor, an insulator provided on the outer periphery of the inner conductor, an outer conductor provided on the outer periphery of the insulator, and an outer periphery of the outer conductor. A coaxial cable with a jacket,
The outer conductor includes an outer conductor inner copper layer provided on the inner peripheral side, an outer conductor aluminum layer provided on the outer periphery of the outer conductor inner copper layer, and an outer conductor outer copper layer provided on the outer periphery of the outer conductor aluminum layer. And a three-layer composite conductor.

この発明の同軸ケーブルは、内部導体と、この内部導体の外周に設けた絶縁体と、この絶縁体の外周に設けた外部導体と、この外部導体の外周に被覆した外被と、を備えた同軸ケーブルにおいて、
前記内部導体は、内周側に設けた内部導体内側銅層と、この内部導体内側銅層の外周に設けた内部導体アルミ層と、この内部導体アルミ層の外周に設けた内部導体外側銅層と、からなる3層複合導体で構成されていることを特徴とするものである。
The coaxial cable of the present invention includes an inner conductor, an insulator provided on the outer periphery of the inner conductor, an outer conductor provided on the outer periphery of the insulator, and a jacket covering the outer periphery of the outer conductor. For coaxial cable,
The inner conductor includes an inner conductor inner copper layer provided on the inner periphery side, an inner conductor aluminum layer provided on the outer periphery of the inner conductor inner copper layer, and an inner conductor outer copper layer provided on the outer periphery of the inner conductor aluminum layer. And a three-layer composite conductor.

この発明の同軸ケーブルは、内部導体と、この内部導体の外周に設けた絶縁体と、この絶縁体の外周に設けた外部導体と、この外部導体の外周に被覆した外被と、を備えた同軸ケーブルにおいて、
前記内部導体は、内周側に設けた内部導体内側銅層と、この内部導体内側銅層の外周に設けた内部導体アルミ層と、この内部導体アルミ層の外周に設けた内部導体外側銅層と、からなる3層複合導体で構成されており、
前記外部導体は、内周側に設けた外部導体内側銅層と、この外部導体内側銅層の外周に設けた外部導体アルミ層と、この外部導体アルミ層の外周に設けた外部導体外側銅層と、からなる3層複合導体で構成されていることを特徴とするものである。
The coaxial cable of the present invention includes an inner conductor, an insulator provided on the outer periphery of the inner conductor, an outer conductor provided on the outer periphery of the insulator, and a jacket covering the outer periphery of the outer conductor. For coaxial cable,
The inner conductor includes an inner conductor inner copper layer provided on the inner periphery side, an inner conductor aluminum layer provided on the outer periphery of the inner conductor inner copper layer, and an inner conductor outer copper layer provided on the outer periphery of the inner conductor aluminum layer. And a three-layer composite conductor consisting of
The outer conductor includes an outer conductor inner copper layer provided on the inner peripheral side, an outer conductor aluminum layer provided on the outer periphery of the outer conductor inner copper layer, and an outer conductor outer copper layer provided on the outer periphery of the outer conductor aluminum layer. And a three-layer composite conductor.

また、この発明の同軸ケーブルは、前記同軸ケーブルにおいて、前記内部導体又は外部導体は、管状あるいはコルゲート管状であることが好ましい。   In the coaxial cable according to the present invention, it is preferable that the inner conductor or the outer conductor is tubular or corrugated tubular.

以上のごとき課題を解決するための手段から理解されるように、この発明によれば、外部導体の外部導体内側銅層が等価導電層厚δ(mm)以上の厚さを有することで、同軸ケーブルの減衰量を低く押さえることができる。しかも、外部導体が銅−アルミ−銅からなる3層複合導体の複合パイプであるので、アルミニウムが電触により容易に侵食されることを防止することができ、半田付も容易であり、コネクタとの接合性が向上する。   As can be understood from the means for solving the above problems, according to the present invention, the outer conductor inner copper layer of the outer conductor has a thickness equal to or greater than the equivalent conductive layer thickness δ (mm). The amount of cable attenuation can be kept low. Moreover, since the outer conductor is a composite pipe of a three-layer composite conductor made of copper-aluminum-copper, aluminum can be prevented from being easily eroded by electrical contact, and soldering is easy. Bondability is improved.

また、外部導体が銅−アルミ−銅からなる3層複合導体の複合パイプであるので、従来の銅パイプの外部導体に比べて可撓性に優れている。その結果、電気的特性を確保しつつ、可撓性の向上を図ることができる。   Moreover, since the outer conductor is a composite pipe of a three-layer composite conductor made of copper-aluminum-copper, it is superior in flexibility as compared with the outer conductor of a conventional copper pipe. As a result, it is possible to improve flexibility while ensuring electrical characteristics.

また、この発明によれば、内部導体の内部導体外側銅層が等価導電層厚δ(mm)以上の厚さを有することで、同軸ケーブルの減衰量を低く押さえることができる。しかも、内部導体が銅−アルミ−銅からなる3層複合導体の複合パイプであるので、アルミニウムが電触により容易に侵食されることを防止することができ、半田付も容易であり、コネクタとの接合性が向上する。   Further, according to the present invention, the inner conductor outer copper layer of the inner conductor has a thickness equal to or larger than the equivalent conductive layer thickness δ (mm), so that the attenuation of the coaxial cable can be suppressed low. Moreover, since the inner conductor is a composite pipe of a three-layer composite conductor made of copper-aluminum-copper, aluminum can be prevented from being easily eroded by electrical contact, and soldering is easy. Bondability is improved.

また、内部導体が銅−アルミ−銅からなる3層複合導体の複合パイプであるので、従来の銅パイプの内部導体に比べて可撓性に優れている。その結果、電気的特性を確保しつつ、可撓性の向上を図ることができる。   Moreover, since the inner conductor is a composite pipe of a three-layer composite conductor made of copper-aluminum-copper, it is more flexible than the conventional inner conductor of a copper pipe. As a result, it is possible to improve flexibility while ensuring electrical characteristics.

また、この発明によれば、内部導体の内部導体外側銅層が等価導電層厚δ(mm)以上の厚さを有することで、さらに、外部導体の外部導体内側銅層が等価導電層厚δ(mm)以上の厚さを有することで、同軸ケーブルの減衰量を低く押さえることができる。しかも、内部導体及び外部導体がいずれも銅−アルミ−銅からなる3層複合導体の複合パイプであるので、アルミニウムが電触により容易に侵食されることを防止することができ、半田付も容易であり、コネクタとの接合性が向上する。   According to the present invention, the inner conductor outer copper layer of the inner conductor has a thickness equal to or greater than the equivalent conductive layer thickness δ (mm), and further, the outer conductor inner copper layer of the outer conductor further has an equivalent conductive layer thickness δ. By having a thickness of (mm) or more, the attenuation of the coaxial cable can be kept low. Moreover, since both the inner conductor and the outer conductor are composite pipes of a three-layer composite conductor made of copper-aluminum-copper, it is possible to prevent aluminum from being easily eroded by electrical contact and easy to solder. Thus, the bondability with the connector is improved.

また、内部導体及び外部導体がいずれも銅−アルミ−銅からなる3層複合導体の複合パイプであるので、従来の銅パイプの内部導体及び外部導体に比べて可撓性に優れている。その結果、電気的特性を確保しつつ、可撓性の向上を図ることができる。   Moreover, since the inner conductor and the outer conductor are both composite pipes of a three-layer composite conductor made of copper-aluminum-copper, they are superior in flexibility as compared with the inner conductor and the outer conductor of the conventional copper pipe. As a result, it is possible to improve flexibility while ensuring electrical characteristics.

以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

図1を参照するに、第1の実施の形態に係る同軸ケーブル1は、内部導体3と、この内部導体3の外周に設けた絶縁体5と、この絶縁体5の外周に設けた外部導体7と、この外部導体7の外周に被覆した外被9と、を備えた構成である。   Referring to FIG. 1, the coaxial cable 1 according to the first embodiment includes an inner conductor 3, an insulator 5 provided on the outer periphery of the inner conductor 3, and an outer conductor provided on the outer periphery of the insulator 5. 7 and a sheath 9 covering the outer periphery of the outer conductor 7.

さらに、前記外部導体7は、内周側に設けた外部導体内側銅層としての例えば内側銅層11と、この内側銅層11の外周に設けた外部導体アルミ層としての例えばアルミ層13と、このアルミ層13の外周に設けた外部導体外側銅層としての例えば外側銅層15と、からなる3層複合導体で構成されていることを特徴とする。なお、アルミ層とはアルミニウム層のことである。   Further, the outer conductor 7 is, for example, an inner copper layer 11 as an outer conductor inner copper layer provided on the inner peripheral side, and an aluminum layer 13 as an outer conductor aluminum layer provided on the outer periphery of the inner copper layer 11; It is characterized by comprising a three-layer composite conductor comprising, for example, an outer copper layer 15 as an outer conductor outer copper layer provided on the outer periphery of the aluminum layer 13. The aluminum layer is an aluminum layer.

また、上記の内側銅層11は、等価導電層厚δ(mm)以上の厚さを有していることが必要である。ただし、ρを導体の固有抵抗(Ω−m)とし、fをケーブルとして使用する最低周波数(Hz)とし、μを非透磁率としたときに、

Figure 0005224843
である。 The inner copper layer 11 needs to have a thickness equal to or greater than the equivalent conductive layer thickness δ (mm). However, when ρ is the specific resistance of the conductor (Ω-m), f is the lowest frequency (Hz) used as a cable, and μ is non-permeable,
Figure 0005224843
It is.

なお、外側銅層15も、上記のように等価導電層厚δ(mm)以上の厚さを有していることが望ましいが、この限りではない。   The outer copper layer 15 also preferably has a thickness equal to or greater than the equivalent conductive layer thickness δ (mm) as described above, but this is not restrictive.

また、上記の外部導体7については、前述したものに錫メッキや銀メッキを施しても良い。   Moreover, about said outer conductor 7, you may give tin plating and silver plating to what was mentioned above.

上記の内部導体3としては、例えば軟銅線を用いることができ、その他に、錫メッキや銀メッキを施したものでも良く、銅合金を用いたものでも良く、単線、撚り線、パイプなど様々な材質や構造が適用可能である。   As the inner conductor 3, for example, an annealed copper wire can be used. In addition, a tin-plated or silver-plated one or a copper alloy can be used, and various types such as a single wire, a stranded wire, and a pipe. Material and structure are applicable.

上記の絶縁体5には、例えば発泡ポリエチレンを用いることができ、その他に、ポリエチレン、架橋ポリエチレン、ポリプロピレン、PTFEやFEPやPFAなどのフッ素樹脂(いずれも発泡も含む)、ウレタンやナイロン等のプラスチック樹脂など様々な材料でも良い。   For the insulator 5, foamed polyethylene, for example, can be used. In addition, polyethylene, cross-linked polyethylene, polypropylene, fluororesins such as PTFE, FEP, and PFA (both including foam), plastics such as urethane and nylon Various materials such as resin may be used.

上記の外被9には、例えばポリエチレンを用いることができ、その他に、発泡ポリエチレン、架橋ポリエチレン(発泡含む)、ポリプロピレン、PTFEやFEPやPFAなどのフッ素樹脂、ウレタンやナイロン等のプラスチック樹脂など様々な材料でも良い。   For example, polyethylene can be used for the jacket 9, and various other materials such as polyethylene foam, cross-linked polyethylene (including foam), polypropylene, fluororesins such as PTFE, FEP, and PFA, and plastic resins such as urethane and nylon are available. Any material may be used.

上記構成により、第1の実施の形態の同軸ケーブル1は、電気的特性を確保しつつ、可撓性の向上を図ることができる。すなわち、外部導体7の内側銅層11が等価導電層厚δ(mm)以上の厚さを有することで、同軸ケーブル1の減衰量を低く押さえることができる。しかも、銅−アルミ−銅からなる3層複合導体の複合パイプであるので、アルミニウムが電触により容易に侵食されることを防止することができ、さらに、半田付も容易であり、コネクタとの接合性が向上する。ちなみに、銅層とアルミ層からなる2層複合導体では、アルミニウムの侵食が生じることやコネクタとの接合性が低下するという問題が生じる。   With the configuration described above, the coaxial cable 1 according to the first embodiment can improve flexibility while ensuring electrical characteristics. That is, when the inner copper layer 11 of the outer conductor 7 has a thickness equal to or greater than the equivalent conductive layer thickness δ (mm), the attenuation of the coaxial cable 1 can be kept low. Moreover, since it is a composite pipe of a three-layer composite conductor made of copper-aluminum-copper, aluminum can be prevented from being easily eroded by electrical contact, and soldering is easy. Bondability is improved. Incidentally, in a two-layer composite conductor composed of a copper layer and an aluminum layer, there arises a problem that aluminum is eroded and the bondability with a connector is lowered.

また、外部導体7が銅−アルミ−銅からなる3層複合導体の複合パイプであるので、従来の銅パイプの外部導体に比べて可撓性に優れている。   In addition, since the outer conductor 7 is a composite pipe of a three-layer composite conductor made of copper-aluminum-copper, the outer conductor 7 is excellent in flexibility as compared with the outer conductor of a conventional copper pipe.

次に、第2の実施の形態に係る同軸ケーブル17について図面を参照して説明する。なお、前述した第1の実施の形態の同軸ケーブル1と同様の部材は同じ符号を付して詳しい説明は省略する。   Next, a coaxial cable 17 according to a second embodiment will be described with reference to the drawings. Note that members similar to those of the coaxial cable 1 of the first embodiment described above are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

図2を参照するに、この同軸ケーブル17が前述した同軸ケーブル1と異なる点は、内部導体19が内周側に設けた内部導体内側銅層としての例えば内側銅層21と、この内側銅層21の外周に設けた内部導体アルミ層としての例えばアルミ層23と、このアルミ層23の外周に設けた内部導体外側銅層としての例えば外側銅層25と、からなる3層複合導体で構成されていると共に、外部導体27が一般的な構造体である。その他の絶縁体5と外被9は第1の実施の形態と同様である。   Referring to FIG. 2, the coaxial cable 17 differs from the coaxial cable 1 described above in that, for example, an inner copper layer 21 as an inner conductor inner copper layer provided with an inner conductor 19 on the inner peripheral side, and the inner copper layer For example, an aluminum layer 23 as an inner conductor aluminum layer provided on the outer periphery of the aluminum layer 21 and a three-layer composite conductor comprising, for example, an outer copper layer 25 as an inner conductor outer copper layer provided on the outer periphery of the aluminum layer 23. In addition, the outer conductor 27 is a general structure. Other insulators 5 and jacket 9 are the same as those in the first embodiment.

より詳しくは、内部導体19の外側銅層25は、等価導電層厚δ(mm)以上の厚さを有していることが必要である。ただし、ρを導体の固有抵抗(Ω−m)とし、fをケーブルとして使用する最低周波数(Hz)とし、μを非透磁率としたときに、

Figure 0005224843
である。 More specifically, the outer copper layer 25 of the inner conductor 19 needs to have a thickness equal to or greater than the equivalent conductive layer thickness δ (mm). However, when ρ is the specific resistance of the conductor (Ω-m), f is the lowest frequency (Hz) used as a cable, and μ is non-permeable,
Figure 0005224843
It is.

なお、内側銅層21も、上記のように等価導電層厚δ(mm)以上の厚さを有していることが望ましいが、この限りではない。   In addition, although it is desirable for the inner copper layer 21 to have a thickness equal to or greater than the equivalent conductive layer thickness δ (mm) as described above, this is not restrictive.

また、上記の内部導体19については、前述したものに錫メッキや銀メッキを施しても良い。   Moreover, about said internal conductor 19, you may give tin plating and silver plating to what was mentioned above.

上記の外部導体27としては、例えば軟銅線を用いることができ、その他に、錫メッキや銀メッキを施したものでも良く、銅合金を用いたものでも良く、単線、撚り線、パイプなど様々な材質や構造が適用可能である。   As the outer conductor 27, for example, an annealed copper wire can be used. In addition, a tin-plated or silver-plated material or a copper alloy material can be used, and various types such as a single wire, a stranded wire, and a pipe can be used. Material and structure are applicable.

上記構成により、第2の実施の形態の同軸ケーブル17は、第1の実施の形態と同様に、電気的特性を確保しつつ、可撓性の向上を図ることができる。すなわち、内部導体19の外側銅層25が等価導電層厚δ(mm)以上の厚さを有することで、同軸ケーブル17の減衰量を低く押さえることができる。しかも、銅−アルミ−銅からなる3層複合導体の複合パイプであるので、アルミニウムが電触により容易に侵食されることを防止することができ、さらに、半田付も容易であり、コネクタとの接合性が向上する。   With the above configuration, the coaxial cable 17 according to the second embodiment can improve the flexibility while securing the electrical characteristics, as in the first embodiment. That is, since the outer copper layer 25 of the inner conductor 19 has a thickness equal to or greater than the equivalent conductive layer thickness δ (mm), the attenuation of the coaxial cable 17 can be kept low. Moreover, since it is a composite pipe of a three-layer composite conductor made of copper-aluminum-copper, aluminum can be prevented from being easily eroded by electrical contact, and soldering is easy. Bondability is improved.

また、内部導体19が銅−アルミ−銅からなる3層複合導体の複合パイプであるので、従来の銅線ないしは銅パイプの内部導体に比べて可撓性に優れている。   Further, since the inner conductor 19 is a composite pipe of a three-layer composite conductor made of copper-aluminum-copper, it is excellent in flexibility as compared with a conventional copper wire or an inner conductor of a copper pipe.

なお、可撓性に関しては、構造的に見て、3層複合導体の複合パイプとなっている外部導体が内部導体より大きい断面積であることから、第2の実施の形態の同軸ケーブル17より第1の実施の形態の同軸ケーブル1の方が優れている。   Regarding the flexibility, from the viewpoint of the structure, the outer conductor, which is a composite pipe of a three-layer composite conductor, has a larger cross-sectional area than the inner conductor. Therefore, from the coaxial cable 17 of the second embodiment, The coaxial cable 1 of the first embodiment is superior.

次に、第3の実施の形態に係る同軸ケーブル29について図面を参照して説明する。なお、前述した第1、第2の実施の形態の同軸ケーブル1、17と同様の部材は同じ符号を付して詳しい説明は省略する。   Next, a coaxial cable 29 according to a third embodiment will be described with reference to the drawings. In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the member similar to the coaxial cables 1 and 17 of 1st, 2nd embodiment mentioned above, and detailed description is abbreviate | omitted.

図3を参照するに、この同軸ケーブル29が前述した同軸ケーブル1、17と異なる点は、内部導体としては第2の実施の形態と同様に構成した3層複合導体の内部導体19とし、外部導体としては第1の実施の形態と同様に構成した3層複合導体の外部導体7としたことにある。その他の絶縁体5と外被9は第1の実施の形態と同様である。   Referring to FIG. 3, the coaxial cable 29 differs from the above-described coaxial cables 1 and 17 in that the internal conductor is an internal conductor 19 of a three-layer composite conductor configured in the same manner as in the second embodiment, and the external cable The conductor is an outer conductor 7 of a three-layer composite conductor configured in the same manner as in the first embodiment. Other insulators 5 and jacket 9 are the same as those in the first embodiment.

なお、内部導体19と外部導体7の構成は、それぞれ前述した通りであるので、詳しい説明は省略する。   In addition, since the structure of the inner conductor 19 and the outer conductor 7 is as having each mentioned above, detailed description is abbreviate | omitted.

上記構成により、第3の実施の形態の同軸ケーブル29は、第1、第2の実施の形態と同様に、電気的特性を確保しつつ、可撓性の向上を図ることができる。すなわち、内部導体19の外側銅層25が等価導電層厚δ(mm)以上の厚さを有することで、同軸ケーブル17の減衰量を低く押さえることができる。さらに、外部導体7の内側銅層11が等価導電層厚δ(mm)以上の厚さを有することで、同軸ケーブル1の減衰量を低く押さえることができる。   With the above configuration, the coaxial cable 29 according to the third embodiment can improve the flexibility while ensuring the electrical characteristics, as in the first and second embodiments. That is, since the outer copper layer 25 of the inner conductor 19 has a thickness equal to or greater than the equivalent conductive layer thickness δ (mm), the attenuation of the coaxial cable 17 can be kept low. Furthermore, since the inner copper layer 11 of the outer conductor 7 has a thickness equal to or greater than the equivalent conductive layer thickness δ (mm), the attenuation of the coaxial cable 1 can be kept low.

しかも、内部導体19及び外部導体7がいずれも銅−アルミ−銅からなる3層複合導体の複合パイプであるので、アルミニウムが電触により容易に侵食されることを防止することができ、さらに、半田付も容易であり、コネクタとの接合性が向上する。   Moreover, since the inner conductor 19 and the outer conductor 7 are both composite pipes of a three-layer composite conductor made of copper-aluminum-copper, it is possible to prevent aluminum from being easily eroded by electrical contact, Soldering is also easy, and the bondability with the connector is improved.

また、第3の実施の形態の同軸ケーブル29の可撓性に関しては、構造的に見て、内部導体19と外部導体7の両方が3層複合導体の複合パイプであることから、第1、第2の実施の形態の同軸ケーブル1、17より優れている。   Further, regarding the flexibility of the coaxial cable 29 of the third embodiment, from the structural viewpoint, since both the inner conductor 19 and the outer conductor 7 are three-layer composite conductor composite pipes, It is superior to the coaxial cables 1 and 17 of the second embodiment.

この発明の第1の実施の形態の同軸ケーブルの断面図である。It is sectional drawing of the coaxial cable of 1st Embodiment of this invention. この発明の第2の実施の形態の同軸ケーブルの断面図である。It is sectional drawing of the coaxial cable of 2nd Embodiment of this invention. この発明の第3の実施の形態の同軸ケーブルの断面図である。It is sectional drawing of the coaxial cable of 3rd Embodiment of this invention. 従来の実施の形態の同軸ケーブルの断面図である。It is sectional drawing of the coaxial cable of conventional embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

1 同軸ケーブル(第1の実施の形態の)
3 内部導体
5 絶縁体
7 外部導体
9 外被
11 内側銅層(外部導体内側銅層)
13 アルミ層(外部導体アルミ層)
15 外側銅層(外部導体外側銅層)
17 同軸ケーブル(第2の実施の形態の)
19 内部導体
21 内側銅層(内部導体内側銅層)
23 アルミ層(内部導体アルミ層)
25 外側銅層(内部導体外側銅層)
27 外部導体
29 同軸ケーブル(第3の実施の形態の)
1 Coaxial cable (of the first embodiment)
3 Inner conductor 5 Insulator 7 Outer conductor 9 Outer sheath 11 Inner copper layer (outer conductor inner copper layer)
13 Aluminum layer (outer conductor aluminum layer)
15 Outer copper layer (outer conductor outer copper layer)
17 Coaxial cable (of the second embodiment)
19 inner conductor 21 inner copper layer (inner conductor inner copper layer)
23 Aluminum layer (inner conductor aluminum layer)
25 outer copper layer (inner conductor outer copper layer)
27 Outer conductor 29 Coaxial cable (in the third embodiment)

Claims (4)

内部導体と、この内部導体の外周に設けた絶縁体と、この絶縁体の外周に設けた外部導体と、この外部導体の外周に被覆した外被と、を備えた同軸ケーブルにおいて、
前記外部導体は、内周側に設けた外部導体内側銅層と、この外部導体内側銅層の外周に設けた外部導体アルミ層と、この外部導体アルミ層の外周に設けた外部導体外側銅層と、からなる3層複合導体で構成されていることを特徴とする同軸ケーブル。
In a coaxial cable comprising an inner conductor, an insulator provided on the outer periphery of the inner conductor, an outer conductor provided on the outer periphery of the insulator, and a jacket covering the outer periphery of the outer conductor,
The outer conductor includes an outer conductor inner copper layer provided on the inner peripheral side, an outer conductor aluminum layer provided on the outer periphery of the outer conductor inner copper layer, and an outer conductor outer copper layer provided on the outer periphery of the outer conductor aluminum layer. And a coaxial cable comprising a three-layer composite conductor.
内部導体と、この内部導体の外周に設けた絶縁体と、この絶縁体の外周に設けた外部導体と、この外部導体の外周に被覆した外被と、を備えた同軸ケーブルにおいて、
前記内部導体は、内周側に設けた内部導体内側銅層と、この内部導体内側銅層の外周に設けた内部導体アルミ層と、この内部導体アルミ層の外周に設けた内部導体外側銅層と、からなる3層複合導体で構成されていることを特徴とする同軸ケーブル。
In a coaxial cable comprising an inner conductor, an insulator provided on the outer periphery of the inner conductor, an outer conductor provided on the outer periphery of the insulator, and a jacket covering the outer periphery of the outer conductor,
The inner conductor includes an inner conductor inner copper layer provided on the inner periphery side, an inner conductor aluminum layer provided on the outer periphery of the inner conductor inner copper layer, and an inner conductor outer copper layer provided on the outer periphery of the inner conductor aluminum layer. And a coaxial cable comprising a three-layer composite conductor.
内部導体と、この内部導体の外周に設けた絶縁体と、この絶縁体の外周に設けた外部導体と、この外部導体の外周に被覆した外被と、を備えた同軸ケーブルにおいて、
前記内部導体は、内周側に設けた内部導体内側銅層と、この内部導体内側銅層の外周に設けた内部導体アルミ層と、この内部導体アルミ層の外周に設けた内部導体外側銅層と、からなる3層複合導体で構成されており、
前記外部導体は、内周側に設けた外部導体内側銅層と、この外部導体内側銅層の外周に設けた外部導体アルミ層と、この外部導体アルミ層の外周に設けた外部導体外側銅層と、からなる3層複合導体で構成されていることを特徴とする同軸ケーブル。
In a coaxial cable comprising an inner conductor, an insulator provided on the outer periphery of the inner conductor, an outer conductor provided on the outer periphery of the insulator, and a jacket covering the outer periphery of the outer conductor,
The inner conductor includes an inner conductor inner copper layer provided on the inner periphery side, an inner conductor aluminum layer provided on the outer periphery of the inner conductor inner copper layer, and an inner conductor outer copper layer provided on the outer periphery of the inner conductor aluminum layer. And a three-layer composite conductor consisting of
The outer conductor includes an outer conductor inner copper layer provided on the inner peripheral side, an outer conductor aluminum layer provided on the outer periphery of the outer conductor inner copper layer, and an outer conductor outer copper layer provided on the outer periphery of the outer conductor aluminum layer. And a coaxial cable comprising a three-layer composite conductor.
前記内部導体又は外部導体は、管状あるいはコルゲート管状であることを特徴とする請求項1〜のいずれかに記載の同軸ケーブル。 The coaxial cable according to any one of claims 1 to 3 , wherein the inner conductor or the outer conductor is tubular or corrugated tubular.
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