Тканый ленточный кабель

 

изобретение относится к электротехнике , в частности к кабельной технике. Цель изобретения - повь((пение эксплуатационной надежности кабельной линии путем синхронизации проходящих по кабелю сигналов . Кабель содержит переплетенные между собой нити утка 1 и нити основы 2, выполненные в виде магнитопровода 3 в диэлектрической оболочке 4, между которыми размещены изолированные проводники 5, 6 диаметром меньше диаметра нитей основы. Проводники, выполняющие роль сигнальных 5 и обратных 6, чередуются между собой. Обратные проводники 6 имеют нулевой потенциал. Проводники имеют контактные выводы 7 в виде ворсовых петель , расположенные на разном расстоянии от начала кабеля, куда подключен источник импульсных сигналов. Каждая нить основы 2 огибается поочередно с противоположных сторон нитями утка 1. Сигнальные проводники 5 знакопеременно изогнуты в форме меандра с щагом, величина которого для каждого сигнального проводника пропорциональна расстоянию от начала кабеля до контактного вывода. 2 ил. vO

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (5D4 Н 01 В 708

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPGKOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4151541/24-07 (22) 25.11.86 (46) 15.07.88. Бюл. № 26 (71) Московский институт электронного машиностроения и Ленинградское производственное гардинно-кружевное объединение (72) И. В. Цирин, Л. Н. Кечиев, М. А. Зима, М. Н. Мокеев, М. С. Лапин, Н. П. Меткин и Д. В. Широков (53) 621.315 (088.8) (56) Патент ФРГ № 1082641, кл. 21 с 3II08, 1962.

Авторское свидетельство СССР № 1069005, кл. Н 01 В 7/08, 1985. (54) ТКАНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ (57) Изобретение относится к электротехнике, в частности к кабельной технике. Цель изобретения — повь1(пение эксплуатационной надежности кабельной линии путем синхронизации проходящих по кабелю сигна„„SU„„1410107 А1 лов. Кабель содержит переплетенные между собой нити утка 1 и нити основы 2, выполненные в виде магнитопровода 3 в диэлектрической оболочке 4, между которыми размещены изолированные проводники

5, 6 диаметром меньше диаметра нитей основы. Проводники, выполняющие роль сигнальных 5 и обратных 6, чередуются между собой. Обратные проводники 6 имеют нулевой потенциал. Проводники имеют контактные выводы 7 в виде ворсовых петель, расположенные на разном расстоянии от начала кабеля, куда подключен источник импульсных сигналов. Каждая нить основы 2 огибается поочередно с противоположных сторон нитями утка 1. Сигнальные проводники 5 знакопеременно изогнуты в форме меандра с шагом, величина которого для каждого сигнального проводника пропорциональна расстоянию от начала кабеля до контактного вывода. 2 ил.

1410107

Изобретение относится к электротехнике, в частности к высокочастотным линиям передачи, и может быть использовано в системах передачи и обработки данных, например в ЭВМ при передаче синхроимпульсов от генератора к разноудаленным от него блокам, входящим в состав процессора.

Целью изобретения является повышение эксплуатационной надежности кабельной линии путем синхронизации сигналов ,;и регулирования времени задержки.

На фиг. 1 изображен предлагаемый ка,бель, общий вид; на фиг. 2 — фрагмент его конструкции.

Кабель содержит переплетенные термопластичные нити утка 1 и перпендикулярные им нити основы 2, выполненные в виде маг, нитопровода 3 в диэлектрической оболоч-! ке 4, например, из лавсана, между которыми размещены изолированные проводники

5 и 6 диаметром меньше диаметра нитей

:основы. Проводники, выполняющие функ ции сигнальных 5 и обратных 6, чередуются между собой. Сигнальные проводники 5 слу жат для передачи сигналов. Обратные про водники 6 имеют нулевой потенциал. Про, âîäíèêè имеют контактные выводы 7 в ви, де ворсовых петель 8, расположенные на разном расстоянии от начала кабеля, куда подключен источник импульсных сигналов (не показан). К контактным выводам 7 сиг нальных проводников 5 подключены vc f:ройства — приемники сигналов (не пока заны). Ворсовые петли 8 подогнуты к плос кости кабеля, прикреплены к нему строч ными стеками 9 в зоне монолитной кромки

10 и выходят за ее пределы на одинаковую величину. Каждая нить основы 2 огибается поочередно с противоположных сторон гермопластичными нитями утка 1, идущими по утку на расстоянии одна от другой, равном диаметру проводников 5 и 6, и фиксируемыми от смещения в углублениях 11 нитей основы. Каждая нить утка 1 огибает последовательно смежные нити основы 2, между которыми расположены сигнальные проводники 5, с одной стороны, а нити основы 2, между которыми расположены обратные проводники 6, — с противоположных. Смежные нити утка 1, идущие по одной стороне нити основы 2, параллельны, но сдвинуты в поперечной плоскости обратных проводников 6 на величину, равную диаметру обратных проводников. В образованных таким образом каналах ромбовидной формы расположены обратные проводники 6. Сигнальные проводники 5 знакопеременно изогнуты в форме меандра с шагом, величина которого для каждого сигнального проводника задана соотношением

2 (2d»+ d.)

1, /1„— 1 где d — диаметр нитей утка 1; д — диаметр нитей основы 2; (, — расстояние от начала кабеля до наиболее удаленного контактного вы5 вода;

4 — расстояние от начала кабеля до контактного выввода 7 данного проводника 5.

Меандр с рассчитанным шагом формируется за счет огибания сигнальным проводником 5 поочередно с противоположных относительно нитей основы 2 сторон нескольких нитей утка 1, идущих по одной стороне нитей основы. Число огибаемых нитей равно округленному до целой величины значению

d./й-» +2

N—

7 (d /с1» + 1) (1, /1„— 1) где d„ — диаметр проводников 5 и 6.

Нити основы 2 выполнены в виде нахо20 дящегося в диэлектрической оболочке 4 магнитопровода 3 диаметр которого равен: где 1,— заданный момент времени приема

25 сигналов;

1,— время задержки сигналов в кабеле в отсутствии магнитопровода 3;

JLl — относительная магнитная проницаемость вещества магнитопровода 3.

Работает устройство следующим образом.

Сигналы от источника импульсных сигналов поступают на вход кабеля, т.е. подаются одновременно на все сигнальные проводники 5 и проходят по ним до соответствующих контактных выводов 7, удаленных от начала кабеля на разные расстояния. При прямолинейной форме сигнальных проводников их длина равна расстоянию до контактных выводов 7, при этом сигналы поступают на контактные выводы

7 в разные моменты времени, так как время задержки их в проводнике определяется как з по оч — <,поч гдето, — погонное время задержки; 1.„— погонная индуктивность кабеля;

C,„— погонная емкость кабеля; („— длина данного сигнального проводника 5.

В предлагаемом кабеле сигнальные про50 водники 5 знакопеременно относительно плоскости, проходящей через продольные оси нитей основы, изогнуты в форме меандра с различным для каждого сигнального проводника 5 шагом, прямо пропорциональным расстоянию 1 до контактного вывода 7 данного сигнального проводника 5.

При выполнении этого условия все сигна Ibные проводники 5 имеют равную длину, расстояния же от начала кабеля до кон1410107

Формула изобретения

Составитель М. Каганович

Редактор А. Лежнина Техред И. Верес Корректор А. Тяско

Заказ 3487 49 Тираж 746 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4 5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Г1роектная. 4 тактных выводов 7 остаются разными для разных сигнальных проводников. Таким образом, во всех сигнальных проводниках 5 время задержки. сигналов одинаково и сигналы синхронно поступают на разноудаленные от источника устройства — приемники сигналов, подключенные к контактным выводам 7 сигнальные проводников 5.

Так как нити основы 2 выполнены в виде проводников из магнитного материала 3 в диэлектрической оболочке 4, величину погонной индуктивности кабеля можно регулировать изменением диаметра м агнитопровода и его магнитной проницаемости.

Таким образом, в кабеле создается дополнительная регулируемая задержка сигналов, что позволяет обеспечить прием сигналов в заданный момент времени t .

Тканый ленточный кабель предлагаемой конструкции позволяет без применения специальных средств синхронизации, препятствующих миниатюризации аппаратуры, предотвратить ложные срабатывания, исключая ошибки в обработке информации в системах передачи и обработки данных, а также применять в них временное стробирование, что дает возможность снизить потребляемую мощность, повысить защищенность от внешних и внутренних помех, особенно стационарных, уменьшить влияние технологического разброса параметров логических элементов систем.

Тканый ленточный кабель, содержащий переплетенные нити утка из термопластичного материала и нити основы с выемками в местах соприкосновения с нитями утка, проводники диаметром меньше диаметра нитей основы, размещенные между нитями основы, контактные выводы проводников, выполненные в виде ворсовых петель, подогнутых в плоскости кабеля и выходящих за его пределы на одинаковую величину, 15 Отличающийся тем, что, с цеqbN овышения эксплуатационной надежности кабельной линии с тканым кабелем путем синхронизации сигналов и регулирования времени их прохождения, контактными выводами снабжены проводники, расположенные по крайней мере через один, при этом последние знакопеременно относительно плоскости, проходящей через продольные оси нитей основы, изогнуты в форме меандра с шагом величиной, пропорциональной расстоянию до контактного вывода, а нити основы выполнены в виде проводников из магнитного материала в диэлектрической оболочке.

Тканый ленточный кабель Тканый ленточный кабель Тканый ленточный кабель 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике , в .частности к кабельной технике

Изобретение относится к элек-г тротехнике, в частности к кабельной технике

Изобретение относится к электротехнике , в частности к кабельной технике

Изобретение относится к электротехнике , в частности к конструкциям кабельных изделий

Изобретение относится к электротехнике , В частности к кабельной технике

Изобретение относится к электротехнике , в частности к кабельной технике

Изобретение относится к прессованным кабелям, способу их изготовления и к заготовке, использующейся для изготовления прессованного кабеля этим способом

Изобретение относится к технологии изготовления универсальных (многофункциональных) электрических кабелей для нефтедобычи, которые используются в комплекте с оборудованием нефтяных и водяных скважин для питания электродвигателей погружных насосов, для путевого электропрогрева высоковязкой нефтегазовой смеси в скважине, для предотвращения образования и ликвидации парафиногидратных пробок в скважине, для путевого электропрогрева трубопроводов, а также в качестве грузонесущего кабеля

Изобретение относится к кабельной технике, в частности к плоским электрическим кабелям, и может быть использовано в качестве универсального плоского кабеля повышенной проводимости для электроснабжения приемников электрического тока, передачи сигналов телефонной, телевизионной, компьютерной и радиосвязи
Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в производстве газоразрядных индикаторных панелей (ГИП)

Изобретение относится к области электротехнической промышленности и может быть использовано в качестве силового электрического кабеля для питания электродвигателя погружного нефтяного насоса

Изобретение относится к подземному оборудованию нефтяных скважин и может быть использовано для питания электродвигателей погружных нефтяных насосов

Изобретение относится к подземному оборудованию нефтяных скважин и может быть использовано для питания электродвигателей погружных нефтяных насосов
Наверх