KR100845344B1 - 유티피 케이블 및 이에 이용되는 세퍼레이터 - Google Patents

유티피 케이블 및 이에 이용되는 세퍼레이터 Download PDF

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백종섭
김태우
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Abstract

본 발명은 UTP 케이블에 관한 것으로서, 절연 피복된 복수의 도선이 꼬여짐으로써 형성되는 복수의 연선부와, 본 복수의 연선부를 서로 격리 시키기 위한 격벽들을 포함하는 세퍼레이터와, 상기 연선부와 세퍼레이터를 감싸는 시스부를 포함하는 UTP 케이블로서, 상기 세퍼레이터의 격벽들 중 하나 이상의 격벽은, 본 세퍼레이터의 중심을 향할수록 증가되는 크기의 폭을 가지도록 형성되는 것을 특징으로 한다.
이에 의해, 세퍼레이터 또는 케이블의 전체 크기 증가의 필요 없이, 케이블에 포함되는 연선부들의 중심 간 거리를 증가시켜 내부간섭을 감소시킬 수 있다.
또한, 세퍼레이터 내부에 관통부를 형성함으로써, 연선부들의 중심 간 거리를 증가시키면서도 자재 소모량을 감소시킬 수 있고, 케이블의 유연성을 증대시켜 포설의 용이함을 제공할 수 있다.
UTP 케이블, 세퍼레이터

Description

유티피 케이블 및 이에 이용되는 세퍼레이터{UTP CABLE AND SEPERATOR OF IT}
첨부의 하기 도면들은, 후술하는 발명의 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 이해시키기 위한 것이므로, 본 발명은 하기 도면에 도시된 사항에 한정 해석되어서는 아니 된다.
도 1 은 종래 기술에 따른 UTP 케이블의 사시도이며,
도 2 는 종래 기술에 따른 UTP 케이블의 단면도이며,
도 3 은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 UTP 케이블의 사시도이며,
도 4 는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 UTP 케이블에 포함되는 세퍼레이터의 단면도이며,
도 5 는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 UTP 케이블에 포함되는 세퍼레이터의 단면도이며,
도 6 은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 UTP 케이블에 포함되는 세퍼레이터의 단면도이다.
본 발명은 UTP 케이블 및 이에 이용되는 세퍼레이터에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 데이터의 고속 전송시 내부간섭을 최소화할 수 있는 형상의 세퍼레이터 및 이를 포함하는 UTP 케이블에 관한 것이다.
도 1 은 종래 기술에 따른 UTP 케이블의 사시도이며, 도 2 는 종래 기술에 따른 UTP 케이블의 단면도이다.
도 1, 2 에 도시된 바와 같이, 일반적으로 통신용 케이블로서 이용되는 UTP 케이블은, 구리 등의 도체(100)를 절연체로 피복하여 구성된 도선들(110)을 나선형으로 꼬아 연선부(120)를 만들고, 이러한 개개의 연선부(120)들을 4개 정도 모아 다시 피복한 형태로 구성된다.
이러한 UTP 케이블은 최근 ATM 및 Ethernet 등 정보통신 기술의 발달에 따라 그 정보 전송능력 증대가 중요한 문제로 부각되고 있으며, 이러한 전송능력 증대를 구현하는 방향으로 개발 보완되어 왔다.
한편, 세계적인 규약에 의해 상기 UTP 케이블은 신호전송능력에 따라 카테고리(Category 또는 Cat.)라는 식별기호와 숫자에 의해 구분되며, 본 숫자가 커질수록 높은 전송특성을 가진다.
예를 들면, Cat.3의 경우 16MHz, Cat.4는 20MHz, Cat.5는 100MHz의 신호 전송이 가능한데, 높은 변조 주파수를 사용할수록 단위시간당 보다 많은 양의 정보를 보낼 수 있음은 물론이다.
그러나, 높은 변조주파수를 이용할수록 케이블 간의 간섭과 도선 내부의 임피던스(Impedance) 변화에 의한 노이즈(Noise) 현상이 증가하여 신호 수신 부(Receiver)에서의 신호 분리가 어려워지는 문제점이 있었다.
이와 같은 이유로, 그동안 UTP 케이블의 신호 전송한계는 155Mbps(Megabit per sec) 정도로 여겨져 왔다.
그러나, 최근 정보전송장비 기술의 발달에 따라 DSP(Digital Signal Processing) 장비 등에 의한 보상(Compensation) 방법을 이용하여 케이블 내 간섭에 의한 신호 열화(劣化)를 보상할 수 있게 됨으로써, Cat.5e 케이블을 이용하여 1000Mbps(1Gbps) 전송이 가능하게 되었으며, IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers, 미국 전기ㆍ전자 기술자협회) 표준 위원회에서는 1999년에 이르러 1000 Base-T 를 이더넷(Ethernet) 표준으로 공식 규격화 하였다.
한편, 최근 동화상 전송기술 등 관련 기술의 발전 추세로 볼 때 멀지 않은 미래에 보다 높은 수준의 정보 전송을 가능하게 할 수 있는 케이블을 필요로 할 가능성이 크며, 주요 케이블 및 시스템 관련 업체에서는 이에 대비한 연구개발을 경쟁적으로 진행하고 있고, 또한 IEEE 내에도 고속 정보전송 케이블에 관한 규격 제정을 위한 전문위원회가 설치되고 있는 실정이다.
그런데, 전송용량을 증가시키기 위해서는 일반적으로 고주파를 이용하게 되고, 이러한 고주파를 이용하는 경우 UTP 케이블 내부의 각 연선부 사이에 내부간섭(Power Sum Near and Cross Talk; PSNEXT)이 발생하게 된다.
한편, UTP 케이블 내에 포함되는 복수의 연선부(120)에 대해, 도선(110)의 중심간 거리를 d 라 하고, 각 연선부(120)의 중심간 거리를 D 라 할때, 연선부 간 의 내부간섭은 (d/D)2에 비례하게 된다.
따라서, 상기 식에 따라, 각 연선부(120)의 중심 간 거리 D가 클수록 상기 연선부 간의 내부간섭이 감소됨을 알 수 있다.
종래, 이러한 UTP 케이블 내 연선부(120) 사이의 내부간섭을 최소화하기 위하여, 각 연선부(120) 사이의 거리를 이격시킬 수 있는 세퍼레이터(130)를 포함하는 케이블이 제시되었다.
그러나, 최근 들어 1Gbps, 10Gbps급의 고용량 전송을 위해 고주파 신호를 이용함에 따라, 각 연선부(120) 사이의 내부간섭을 보다 감소시키기 위해서는, 이러한 연선부(120)들의 중심 간 거리를 증가시키기 위해 상기 세퍼레이터(130)의 격벽 두께를 증가시켜야 하는데, 이 경우 전체 UTP 케이블의 단면적 크기가 증가되고, 또한 세퍼레이터의 제조에 요구되는 자재 소모량이 대폭으로 상승된다.
또한, 상기 세퍼레이터(130)의 두께 증가는 전체적으로 UTP케이블의 유연성을 저하시키게 되며, 복잡한 형태의 구조물 내에서는 포설의 어려움을 초래하게 된다.
따라서, 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 케이블에 포함되는 연선부들의 중심 간 거리를 증가시켜 연선부 간의 내부간섭을 감소시킬 수 있는 UTP 케이블을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은, 세퍼레이터 또는 케이블의 전체 크기를 증가시키 지 않고서도, 연선부들의 중심 간 거리를 증가시킬 수 있는 UTP 케이블을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은, 연선부들의 중심간 거리를 증가시키면서도 제조에 요구되는 자재 소모량을 감소시킬 수 있는 UTP 케이블을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은, 케이블의 유연성을 증대시켜 용이하게 포설 가능한 UTP 케이블을 제공하는 것이다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위해, 본 발명에 따른 UTP 케이블은,
절연 피복된 복수의 도선이 꼬여짐으로써 형성되는 복수의 연선부와, 본 복수의 연선부를 서로 격리 시키기 위한 격벽들을 포함하는 세퍼레이터와, 본 연선부와 세퍼레이터를 감싸는 시스부를 포함하는 UTP 케이블로서, 본 세퍼레이터의 격벽들 중 하나 이상의 격벽은, 상기 세퍼레이터의 중심을 향할수록 증가되는 크기의 폭을 가지도록 형성되는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 세퍼레이터에 포함되는 상기 격벽의 수는 4 개로 구성된다.
여기서, 상기 격벽의 표면기울기(격벽의 외단부로부터 세퍼레이터의 중심을 향하는 단위 길이에 대해 증가되는 폭의 비율(Δy/Δx))가 일정하게 구성될 수 있다.
또는, 상기 격벽의 표면기울기가 점차적으로 커지거나 작아지도록 구성될 수도 있다.
또한, 상기 격벽의 외단부 폭(a, b, c, d)과 내단부 폭(a1, b1, c1, d1)은,
1.2×a≤a1≤3×a, 1.2×b≤b1≤3×b, 1.2×c≤c1≤3×c, 1.2×d≤d1≤3×d
의 관계로 구성될 수 있다.
또한, 상기 세퍼레이터의 내부에는 본 세퍼레이터의 길이방향을 따라 신장되는 관통부가 형성될 수 있다.
바람직하게는, 상기 격벽들이 서로 만나게 되는 부분에, 인접하는 두 격벽의 표면기울기와는 다른 크기의 표면기울기로 형성되는 접경부를 추가적으로 포함할 수 있다.
여기서, 상기 세퍼레이터의 길이방향을 따라 신장되는 상기 관통부는 사각형, 원형, 십자형 중 어느 하나의 단면 형상으로 형성될 수 있다.
또는, 상기 관통부는 상기 격벽의 표면기울기와 거의 동일한 표면기울기를 갖는 단면 형상으로 형성될 수도 있다.
한편, 본 발명에 따른 UTP 케이블용 세퍼레이터는, 길이 방향에 수직한 단면에서 방사형으로 복수의 격벽이 형성되며, 절연 피복된 복수의 도선이 꼬여짐으로써 형성되는 복수의 연선부를 상기 복수의 격벽들 사이에 수용함으로써 상기 복수의 연선부를 서로 격리시키는 UTP 케이블용 세퍼레이터로서, 본 세퍼레이터의 격벽들 중 하나 이상의 격벽은, 본 세퍼레이터의 중심을 향할수록 증가되는 크기의 폭을 가지도록 형성되는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 세퍼레이터에 포함되는 상기 격벽의 수는 4 개로 구성된다.
여기서, 상기 격벽의 표면기울기(격벽의 외단부로부터 세퍼레이터의 중심을 향하는 단위 길이에 대해 증가되는 폭의 비율(Δy/Δx))가 일정하게 구성될 수 있다.
또는, 상기 격벽의 표면기울기가 점차적으로 커지거나 작아지도록 구성될 수도 있다.
또한, 상기 격벽의 외단부 폭(a, b, c, d)과 내단부 폭(a1, b1, c1, d1)은,
1.2×a≤a1≤3×a, 1.2×b≤b1≤3×b, 1.2×c≤c1≤3×c, 1.2×d≤d1≤3× d
의 관계로 구성될 수 있다.
또한, 상기 세퍼레이터의 내부에는 본 세퍼레이터의 길이방향을 따라 신장되는 관통부가 형성될 수 있다.
바람직하게는, 상기 격벽들이 서로 만나게 되는 부분에, 인접하는 두 격벽의 표면기울기와는 다른 크기의 표면기울기로 형성되는 접경부를 추가적으로 포함할 수 있다.
여기서, 상기 세퍼레이터의 길이방향을 따라 신장되는 상기 관통부는 사각형, 원형, 십자형 중 어느 하나의 단면 형상으로 형성될 수 있다.
또는, 상기 관통부는 상기 격벽의 표면기울기와 거의 동일한 표면기울기를 갖는 단면 형상으로 형성될 수도 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 구성을 상세히 설명하기로 한다.
이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어는 사전적인 의미로 한정 해석되어서는 아니되며, 발명자는 자신의 발명을 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절히 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여, 본 발명의 기술적 사상에 부합되는 의미와 개념으로 해석되어야 한다.
따라서, 본 명세서에 기재된 실시예 및 도면에 도시된 구성은 본 발명의 바람직한 실시예에 불과할 뿐이고, 본 발명의 기술적 사상을 모두 표현하는 것은 아니므로, 본 출원 시점에 있어 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 존재할 수 있음을 이해하여야 한다.
도 3 은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 UTP 케이블의 사시도이며, 도 4 는 상기 본 발명의 제 1 실시예에 따른 UTP 케이블에 포함되는 세퍼레이터의 단면도이다.
도 3 및 도 4 를 참조하면, 본 발명에 따른 UTP 케이블은, 절연 피복된 복수의 도선(12)이 꼬여짐으로써 형성되는 복수의 연선부(14)와, 본 복수의 연선부(14)를 서로 격리 시키기 위한 격벽들(22)을 포함하는 세퍼레이터(20)와, 상기 연선부(14)와 세퍼레이터(20)를 감싸는 시스부(40)를 포함하는 UTP 케이블로서, 상기 세퍼레이터(20)의 격벽들(22) 중 하나 이상의 격벽은, 상기 격벽들의 외단부(a, b, c, d)로부터 세퍼레이터(20)의 중심(O)을 향할수록 증가되는 크기의 폭을 가지도록 형성되는 것을 특징으로 한다.
여기서 상기 도선(12)은 전기적 신호로 변환된 데이터의 전송을 위해, 구리와 같은 도체(11)를 이용하여 선재(線材)로 형성한 후 절연체로 피복함으로써 형성된다.
상기 절연체는 난연 특성의 고분자인 LSZH(Low Smoke Zero Halogen)에 안정적인 가공 특성을 부여하기 위한 첨가제를 첨가함으로써 구성된다.
상기 연선부(14)는 상기 도선을 일정한 간격의 대연피치로 복수 개 꼬아 형성되며, 통상적으로는 도 3 에 도시된 바와 같이, 두 가닥의 전선이 꼬여져 형성되지만 이에 한정되는 것은 아니며 다양한 변형 실시가 가능하다.
또한, 상기 연선부(14)는, 차폐효과 증대를 통해 신호 간섭을 감소킴으로써 전송특성을 보다 향상시킬 수 있도록, 상기 꼬여진 도선(12)의 외부를 피복한 구조로 구성될 수도 있다.
상기 연선부(14)는 고속 통신용 케이블에서 복수로 포함되며, 통상적으로는 도 3 에 도시된 바와 같이, 상기 시스부(40) 내에 4 개의 연선부(14)가 포함되나, 이에 한정되는 것은 아니며 다양한 변형 실시가 가능하다.
한편, 상기 케이블 내에 포함되는 각 연선부(14) 간의 간섭을 억제하기 위해, 상기 각 연선부(14)의 대연피치는 서로 상이하게 형성되며, 바람직하게는 0.2mm 이상의 차이를 가진다.
상기와 같이 복수 개로 포함된 연선부(14)는 그 전체가 상기 케이블의 길이방향으로 소정의 피치를 가지고 꼬여지는데, 이러한 전체 연선부(14)의 꼬여지는 피치간격을 집합피치라 한다.
또한, 상기 케이블은 상기와 같이 꼬여진 전체 연선부(14)를 감싸며 외관을 형성하도록 구성된 시스부(40)를 포함한다.
여기서, 상기 시스부(40)는 상기 연선부(14)를 기계적으로 보호할 뿐만 아니 라, 인접하는 타 케이블이나 기타 전자장비로부터 발생 되는 전자파에 의한 외계 간섭(Alien Crosstalk)을 차단하는 역할을 제공한다.
일반적으로, 상기 시스부(40)는 폴리에틸렌, PVC, 또는 올레핀(Olefin)계 고분자 물질 등의 절연성 물질로 형성되며, 그 두께는 0.3 ~ 1.5mm 범위의 값을 갖도록 구성되는 것이 바람직하다.
왜냐하면, 상기 시스부(40)의 두께가 0.3mm 미만인 경우, 상기 외계간섭으로부터 도선(12)을 효과적으로 보호하지 못하며, 1.5mm 를 초과하는 경우, 상기 케이블의 두께가 두꺼워져 무게가 증가 되며 유연성이 떨어지기 때문이다.
바람직하게는, 외계간섭의 차단효과를 보다 높이기 위해, 상기 시스부(40) 내부에 전도성 물질로 이루어진 전자파 차폐 시스(미도시)를 추가적으로 포함할 수도 있다.
또한, 본 발명에 따른 UTP 케이블은 상기 복수의 연선부(14)를 서로 격리 시키기 위한 세퍼레이터(20)를 포함한다.
상기 세퍼레이터(20)는 그 단면구조가 방사형으로서, 상기 연선부(14) 간의 내부 간섭을 방지하기 위해 본 연선부(14)들 사이를 가로막도록 상호 교차하는 격벽(22)을 포함하며, 본 격벽들(22) 사이에 형성된 공간에 상기 연선부(14)를 하나씩 수용하게 된다.
또한, 상기와 같이 절연피복된 도선(12)들이 꼬여져 연선부(14)로 형성된 상태에서, 또다시 상기 세퍼레이터(20) 및 복수의 연선부(14)들이 함께 일정한 집합피치로 꼬여지므로, 상기 연선부(14)들의 전체 길이 중 일정 부분에서는 상기 세퍼 레이터(20)의 중심 영역 또는 상기 격벽들(22)에 접하게 되는 부분이 발생하게 된다.
또한, 도 1 에서 알 수 있는 바와 같이, 연선부들의 중심은 세퍼레이터의 단면 중심에 대해 방사상으로 배치되므로, 상기 연선부들의 최소 중심 간 거리는 이들 연선부(14)들을 서로 이격시키는 상기 세퍼레이터(20)의 중심 영역의 크기 및 격벽의 폭에 의존하게 되며, 상기 격벽의 폭 중 특히 상기 세퍼레이터(20) 중심 영역에 보다 가까운 부분의 폭 치수가 상기 연선부들의 중심 간 거리에 보다 큰 영향을 미침을 알 수 있다.
한편, 통상적으로는 상기 케이블에 포함되는 연선부(14)는 그 대연피치가 서로 다르게 형성되지만, 피치가 유사한 연선부(14)들이 서로 이웃하게 될 경우, 이러한 연선부(14)들 간에는 내부간섭이 발생하게 된다.
상기 내부간섭은 연선부들의 중심 간 거리에 영향을 받으며, 피치가 서로 유사한 연선부(14)들의 중심 간 거리가 가까우면 내부간섭이 심해지고, 그 거리가 멀어질 경우 내부간섭이 급격하게 감소됨은 상기된 바이다.
따라서, 연선부들 간의 내부간섭을 감소시키기 위해서는, 상기 세퍼레이터(20)의 중심영역 크기를 증가시키는 것이 중요한 문제이다.
따라서, 세퍼레이터(20)의 전체 두께를 증가시켜 불필요한 재료비 상승을 초래함이 없이, 상기 내부간섭에 중요한 영향을 미치는 상기 세퍼레이터(20)의 중심 영역 크기를 증가시키기 위해, 본 발명에 따른 UTP 케이블에 포함되는 상기 세퍼레이터(20)의 격벽들(22) 중 하나 이상의 격벽은, 본 격벽의 외단부(a, b, c, d)로부 터 상기 세퍼레이터(20)의 중심(O)을 향할수록 증가되는 크기의 폭을 가지도록 형성된다.
제 1 실시예
본 발명의 제 1 실시예에 따른 UTP 케이블의 세퍼레이터(20)(도 4 참조)는 4개의 격벽(22)을 포함하며, 본 격벽들의 표면기울기가 일정하게 구성되는 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 표면기울기라 함은 폭 (a, b, c, d) 로 형성된 격벽의 외단부로부터 폭 (a1, b1, c1, d1)로 형성된 내단부에 이르기까지, 상기 세퍼레이터(20)의 중심(O)을 향하는 단위 길이(Δx)에 대해 증가 되는 폭의 비율(Δy/Δx))을 의미한다.
따라서, 상기 표면기울기가 일정하다는 것은 상기 세퍼레이터(20)의 중심(O)을 향하는 단위길이에 대해 증가되는 폭의 비율이 일정함을 의미하는바, 도 4 에 도시된 바와 같이, 상기 격벽의 폭이 상기 세퍼레이터(20)의 중심을 향할수록 직선적으로 증가되도록 구성되는 것을 나타낸다.
여기서, 상기 세퍼레이터(20)에 포함되는 상기 격벽의 외단부 폭(a, b, c, d)과 내단부 폭(a1, b1, c1, d1)은, 1.2×a≤a1≤3×a, 1.2×b≤b1≤3×b, 1.2×c≤c1≤3×c, 1.2×d≤d1≤3×d 의 관계로 구성되는 것이 바람직하다.
여기서, 상기 내단부 폭(a1, b1, c1, d1)이 상기 외단부 폭(a, b, c, d)에 비해 1.2 배 미만의 크기로 형성될 경우, 본 발명에 따른 연선부(14)들 간의 중심 거리 증가 효과를 크게 기대할 수 없기 때문이다.
또한, 상기 내단부 폭(a1, b1, c1, d1)이 상기 외단부 폭(a, b, c, d)에 비해 3 배를 초과하는 크기로 형성될 경우, 상기 세퍼레이터(20)의 전체 두께가 지나치게 두꺼워져 자재 소모량이 매우 증가될뿐만 아니라, 케이블의 유연성을 감소시켜 포설의 어려움을 초래하게 된다.
한편, 상기 세퍼레이터(20)의 내부에는 본 세퍼레이터의 길이방향을 따라 신장되는 관통부(도 5, 6 참조)가 형성될 수 있다.
여기서, 상기 세퍼레이터(20)의 길이방향을 따라 신장되는 관통부는 사각형(32), 원형(34), 십자형(36) 등의 다양한 형상으로 형성될 수 있다.
또는, 도 5, 6 에 도시된 바와 같이, 상기 관통부의 단면 형상은 상기 격벽(22)의 표면기울기와 거의 동일한 표면기울기를 갖는, 즉 상기 격벽(22) 표면의 단면 형상과 거의 동일한 단면 형상(38, 39)으로 형성될 수도 있다.
여기서, 거의 동일이라 함은, 실제 가공에 있어 완전히 동일한 표면기울기를 갖는 관통부를 형성한다는 것은 현실적으로 불가능하므로, 실제 가공에 있어 발생될 수 있는 오차 범위 내의 동일을 의미한다.
이와 같이, 상기 세퍼레이터(20)의 길이 방향을 따라 상기 관통부를 형성함으로써, 상기 연선부(14)들의 중심간 거리를 증가시키면서도 상기 세퍼레이터(20)의 제조에 요구되는 자재량을 감소시킬 수 있을 뿐만 아니라, 또한 상기 세퍼레이터(20)의 유연성을 확보할 수 있다.
한편, 상기 격벽(22)들이 서로 만나게 되는 부분에는, 인접하는 두 격벽의 표면기울기(Δy/Δx)와는 다른 크기의 표면기울기(Δy1/Δx)로 형성되는 접경부(29)를 추가적으로 형성할 수 있다.
이와 같이 상기 접경부(29)를 형성함으로써, 상기 세퍼레이터(20)의 중심(O)에 대해 상기 연선부들(14)의 중심이 방사상으로 보다 외측에 배치되도록 구성하여, 연선부들(14)의 중심 간 거리 증가 효과를 더욱 증대시킬 수 있다.
제 2 실시예
본 발명의 제 2 실시예에 따른 UTP 케이블의 세퍼레이터(20)(도 5 참조)는 4개의 격벽(22)을 포함하며, 본 격벽들의 표면기울기가 점차적으로 커지도록 구성되는 것을 특징으로 한다.
여기서도, 상기 표면기울기는 폭 (a, b, c, d) 를 가지는 격벽의 외단부로부터 상기 세퍼레이터(20)의 중심(O)에 이르기까지, 상기 세퍼레이터(20)의 중심(O)을 향하는 단위 길이(Δx)에 대해 증가 되는 폭의 비율(Δy/Δx))을 의미한다.
따라서, 상기 표면기울기가 점차적으로 커지도록 구성된다는 것은 상기 세퍼레이터(20)의 중심(O)을 향하는 단위길이에 대해 증가되는 폭의 비율이 점차적으로 증가됨을 의미하는바, 상기 격벽(22)의 폭이 상기 세퍼레이터(20)의 중심을 향할수록 누진적으로 증가되도록 구성되는 것을 나타낸다.
이와 같이 상기 격벽(22)의 폭이 상기 세퍼레이터(20)의 중심을 향할수록 누진적으로 증가되도록 구성됨으로써, 결과적으로 원형의 단면을 갖는 상기 도선(12)과 상기 세퍼레이터(20) 간의 접촉 상태는, 보다 작은 곡률반경을 가지는 상기 도 선(12)이 보다 큰 곡률반경을 가지는 상기 세퍼레이터(20)의 격벽(22) 면에 내접하는 상태가 된다.
이러한 두 원형의 내접 접촉 상태의 경우, 원형과 평면이 접촉되는 상태보다 접촉응력이 감소하게 되고, 이는 곧 원형의 도선과 평면의 격벽이 접촉하게 되는 종래 기술에 따른 세퍼레이터에 비해 케이블의 내구성을 증가시키는 효과를 발휘할 수 있음을 의미한다.
한편, 상기 세퍼레이터(20)의 내부에는 본 세퍼레이터(20)의 길이방향을 따라 신장되는 관통부(도 5, 6 참조)가 형성될 수 있다.
여기서, 상기 세퍼레이터(20)의 길이방향을 따라 신장되는 관통부는 사각형(32), 원형(34), 십자형(36) 등의 다양한 형상으로 형성될 수 있다.
또는, 도 5, 6 에 도시된 바와 같이, 상기 관통부의 단면 형상은 상기 격벽의 표면기울기와 거의 동일한 표면기울기를 갖는, 즉 상기 격벽 표면의 단면 형상과 거의 동일한 단면 형상(38, 39)으로 형성될 수도 있다.
여기서, 거의 동일이라 함은, 실제 가공에 있어 완전히 동일한 표면기울기를 갖는 관통부를 형성한다는 것은 현실적으로 불가능하므로, 실제 가공에 있어 발생될 수 있는 오차 범위 내의 동일을 의미한다.
이와 같이, 상기 세퍼레이터(20)의 길이 방향을 따라 상기 관통부를 형성함으로써, 상기 연선부(14)들의 중심간 거리를 증가시키면서도 상기 세퍼레이터(20)의 제조에 요구되는 자재량을 감소시킬 수 있을 뿐만 아니라, 또한 상기 세퍼레이터(20)의 유연성을 확보할 수 있다.
제 3 실시예
본 발명의 제 3 실시예에 따른 UTP 케이블의 세퍼레이터(20)(도 6 참조)는 4개의 격벽(22)을 포함하며, 본 격벽들의 표면기울기가 점차적으로 작아지도록 구성되는 것을 특징으로 한다.
여기서도, 상기 표면기울기라 함은 폭 (a, b, c, d) 를 가지는 격벽의 외단부로부터 폭 (a1, b1, c1, d1)을 가지는 내단부에 이르기까지, 상기 세퍼레이터(20)의 중심(O)을 향하는 단위 길이(Δx)에 대해 증가 되는 폭의 비율(Δy/Δx))을 의미한다.
따라서, 상기 표면기울기가 일정하다는 것은 상기 세퍼레이터(20)의 중심(O)을 향하는 단위길이에 대해 증가되는 폭의 비율이 점차적으로 작아지는 것을 의미하는바, 상기 격벽의 폭이 상기 세퍼레이터(20)의 중심을 향할수록 증가되기는 하지만, 그 증가되는 비율이 점차적으로 작아져 도 6 에 도시된 바와 같이, 대략 절두반타원형의 단면을 가지도록 구성되는 것을 의미한다.
여기서, 상기 세퍼레이터(20)에 포함되는 상기 격벽의 외단부 폭(a, b, c, d)과 내단부 폭(a1, b1, c1, d1)은, 1.2×a≤a1≤3×a, 1.2×b≤b1≤3×b, 1.2×c≤c1≤3×c, 1.2×d≤d1≤3×d 의 관계로 구성되는 것이 바람직하다.
여기서, 상기 내단부 폭(a1, b1, c1, d1)이 상기 외단부 폭(a, b, c, d)에 비해 1.2 배 미만의 크기로 형성될 경우, 본 발명에 따른 연선부(14)들 간의 중심거리 증가 효과를 크게 기대할 수 없기 때문이다.
또한, 상기 내단부 폭(a1, b1, c1, d1)이 상기 외단부 폭(a, b, c, d)에 비해 3 배를 초과하는 크기로 형성될 경우, 상기 세퍼레이터(20)의 전체 두께가 지나치게 두꺼워져 자재 소모량을 지나치게 증가시킬 뿐만 아니라, 케이블의 유연성을 감소시켜 포설의 어려움을 초래하게 된다.
한편, 상기 세퍼레이터(20)의 내부에는 본 세퍼레이터의 길이방향을 따라 신장되는 관통부(도 5, 6 참조)가 형성될 수 있다.
여기서, 상기 세퍼레이터(20)의 길이방향을 따라 신장되는 관통부는 사각형(32), 원형(34), 십자형(36) 등의 다양한 형상으로 형성될 수 있다.
또는, 도 5, 6 에 도시된 바와 같이, 상기 관통부의 단면 형상은 상기 격벽(22)의 표면기울기와 거의 동일한 표면기울기를 갖는, 즉 상기 격벽 표면의 단면 형상과 거의 동일한 단면 형상(38, 39)으로 형성될 수도 있다.
여기서, 거의 동일이라 함은, 실제 가공에 있어 완전히 동일한 표면기울기를 갖는 관통부를 형성한다는 것은 현실적으로 불가능하므로, 실제 가공에 있어 발생될 수 있는 오차 범위 내의 동일을 의미한다.
이와 같이, 상기 세퍼레이터(20)의 길이 방향을 따라 상기 관통부를 형성함으로써, 상기 연선부(14)들의 중심간 거리를 증가시키면서도 상기 세퍼레이터(20)의 제조에 요구되는 자재량을 감소시킬 수 있을 뿐만 아니라, 또한 상기 세퍼레이터(20)의 유연성을 확보할 수 있다.
한편, 상기 격벽(22)들이 서로 만나게 되는 부분에는, 인접하는 두 격벽의 표면기울기(Δy/Δx)와는 다른 크기의 표면기울기(Δy1/Δx)로 형성되는 접경 부(29)를 추가적으로 형성할 수 있다.
이와 같이 상기 접경부(29)를 형성함으로써, 상기 세퍼레이터(20)의 중심(O)에 대해 상기 연선부들(14)의 중심이 방사상으로 보다 외측에 배치되도록 구성하여, 연선부들(14)의 중심 간 거리 증가 효과를 더욱 증대시킬 수 있다.
이상, 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명의 기술적 사상은 이러한 것에 한정되지 않으며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해, 본 발명의 기술적 사상과 하기 될 특허청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형 실시가 가능할 것이다.
따라서, 실시예 1, 2, 3 에서 각 세퍼레이터에 포함되는 격벽의 표면기울기가 일정하거나, 점차적으로 증가 또는 감소되는 것을 예시하였으나, 하나의 세퍼레이터(20) 내에 포함되는 각 격벽(22)의 표면기울기를 상기 세 개의 표면기울기 중에서 두 개 이상을 선택적으로 혼합하여 구성하는 것 역시 가능함을 밝혀둔다.
본 발명에 의해, 케이블에 포함되는 연선부들의 중심 간 거리를 증가시켜 내부간섭을 감소시킬 수 있다.
또한, 세퍼레이터 또는 케이블의 전체 크기 증가의 필요 없이, 연선부들의 중심 간 거리를 증가시킬 수 있다.
또한, 세퍼레이터 내부에 관통부를 형성함으로써, 연선부들의 중심 간 거리를 증가시키면서도 제조에 요구되는 자재 소모량을 감소시킬 수 있다.
또한, 케이블의 유연성을 증대시켜 포설의 용이함을 제공할 수 있다.

Claims (20)

  1. 절연 피복된 복수의 도선이 꼬여짐으로써 형성되는 복수의 연선부;
    상기 복수의 연선부를 서로 격리 시키기 위한 격벽들을 포함하는 세퍼레이터;
    상기 연선부와 세퍼레이터를 감싸는 시스부를 포함하는 UTP 케이블에 있어서,
    상기 세퍼레이터의 격벽들 중 하나 이상의 격벽은, 상기 격벽들의 외단부로부터 세퍼레이터의 중심을 향할수록 증가되는 크기의 폭을 가지도록 형성되며,
    상기 격벽의 외단부 폭(a, b, c, d)과 내단부 폭(a1, b1, c1, d1)은,
    1.2 × a ≤ a1 ≤ 3 × a, 1.2 × b ≤ b1 ≤ 3 × b
    1.2 × c ≤ c1 ≤ 3 × c, 1.2 × d ≤ d1 ≤ 3 × d
    의 관계로 구성되는 것을 특징으로 하는 UTP 케이블.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 세퍼레이터에 포함되는 상기 격벽의 수는 4 개인 것을 특징으로 하는 UTP 케이블.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 격벽의 표면기울기(격벽의 외단부로부터 세퍼레이터의 중심을 향하는 단위 길이에 대해 증가되는 폭의 비율(Δy/Δx))이 일정한 것을 특징으로 하는 UTP 케이블.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 격벽의 표면기울기가 점차적으로 커지도록 구성되는 것을 특징으로 하는 UTP 케이블.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 격벽의 표면기울기가 점차적으로 작아지도록 구성되는 것을 특징으로 하는 UTP 케이블.
  6. 삭제
  7. 제 3 항 내지 5 항 중의 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 세퍼레이터의 내부에 본 세퍼레이터의 길이방향을 따라 신장되는 관통부가 형성되는 것을 특징으로 하는 UTP 케이블.
  8. 제 3 항 또는 5 항에 있어서,
    상기 격벽들이 서로 만나게 되는 부분에서,
    인접하는 두 격벽의 표면기울기와는 다른 크기의 표면기울기로 형성되는 접경부를 추가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 UTP 케이블.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 관통부는 사각형, 원형, 십자형 중의 어느 하나의 단면 형상으로 형성되는 것을 특징으로 하는 UTP 케이블.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 관통부는 상기 격벽의 표면기울기와 거의 동일한 표면기울기를 갖는 단면 형상으로 형성되는 것을 특징으로 하는 UTP 케이블.
  11. 길이 방향에 수직한 단면에서 방사형으로 복수의 격벽이 형성되며,
    절연 피복된 복수의 도선이 꼬여짐으로써 형성되는 복수의 연선부를 상기 복수의 격벽들 사이에 수용함으로써, 상기 복수의 연선부를 서로 격리시키는 UTP 케이블용 세퍼레이터에 있어서,
    상기 세퍼레이터의 격벽들 중 하나 이상의 격벽은, 본 세퍼레이터의 중심을 향할수록 증가되는 크기의 폭을 가지도록 형성되며,
    상기 격벽의 외단부 폭(a, b, c, d)과 내단부 폭(a1, b1, c1, d1)은,
    1.2 × a ≤ a1 ≤ 3 × a, 1.2 × b ≤ b1 ≤ 3 × b
    1.2 × c ≤ c1 ≤ 3 × c, 1.2 × d ≤ d1 ≤ 3 × d
    의 관계로 구성되는 것을 특징으로 하는 UTP 케이블용 세퍼레이터.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 세퍼레이터에 포함되는 상기 격벽의 수는 4 개인 것을 특징으로 하는 UTP 케이블용 세퍼레이터.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 격벽의 표면기울기(격벽의 외단부로부터 세퍼레이터의 중심을 향하는 단위 길이에 대해 증가되는 폭의 비율(Δy/Δx))가 일정한 것을 특징으로 하는 UTP 케이블용 세퍼레이터.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 격벽의 표면기울기가 점차적으로 커지도록 구성되는 것을 특징으로 하는 UTP 케이블용 세퍼레이터.
  15. 제 11 항에 있어서,
    상기 격벽의 표면기울기가 점차적으로 작아지도록 구성되는 것을 특징으로 하는 UTP 케이블용 세퍼레이터.
  16. 삭제
  17. 제 13 항 내지 15 항 중의 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 세퍼레이터의 내부에 본 세퍼레이터의 길이방향을 따라 신장되는 관통부가 형성되는 것을 특징으로 하는 UTP 케이블용 세퍼레이터.
  18. 제 13 항 또는 15 항에 있어서,
    상기 격벽들이 서로 만나게 되는 부분에서,
    인접하는 두 격벽의 표면기울기와는 다른 크기의 표면기울기로 형성되는 접경부를 추가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 UTP 케이블용 세퍼레이터.
  19. 제 17 항에 있어서,
    상기 관통부는 사각형, 원형, 십자형 중의 어느 하나의 단면 형상으로 형성되는 것을 특징으로 하는 UTP 케이블용 세퍼레이터.
  20. 제 17 항에 있어서,
    상기 관통부는 상기 격벽의 표면기울기와 거의 동일한 표면기울기를 갖는 단면 형상으로 형성되는 것을 특징으로 하는 UTP 케이블용 세퍼레이터.
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