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JP2002358841A - 高速差動ケーブル - Google Patents

高速差動ケーブル

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JP2002358841A
JP2002358841A JP2001166072A JP2001166072A JP2002358841A JP 2002358841 A JP2002358841 A JP 2002358841A JP 2001166072 A JP2001166072 A JP 2001166072A JP 2001166072 A JP2001166072 A JP 2001166072A JP 2002358841 A JP2002358841 A JP 2002358841A
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cable
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Shigehiro Sasai
重広 笹井
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Totoku Electric Co Ltd
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Totoku Electric Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 データ伝送能力を最大限に引き出すケーブル
構成を取りながら、信号線の識別を可能とし、また環境
に優しい高速差動ケーブルを提供することを目的とす
る。 【解決手段】 中心導体1の外周に誘電体層2を設け
て信号線4a,4bとし、これを2芯平行に並べ、更に
両信号線の外側にドレイン線5a,5bを配置し、4芯
フラット構造を保持しつつ金属ラミネートテープ、金属
蒸着テープ若しくは金属テープの巻き返し或いは縦添え
で外部導体6を形成し、これにジャケット7を被覆して
なる高速差動ケーブルにおいて、前記誘電体層2は多孔
質フッ素系樹脂の低密度絶縁層2aを第1層とし、充実
フッ素系樹脂のスキン層2bを第2層とする二層構成絶
縁体であって、前記第2層のスキン層2bの厚さを、第
1層の低密度絶縁層2aの厚さの0.10〜0.49倍
として高速差動ケーブル10とする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、高速サーバやコン
トローラ、移動体通信基地局等の内部及び外部接続など
に使用される差動ケーブルで、特に高速LVDS(低電
圧差動信号)伝送に代表されるような高速データ伝送用
のフラット構成の高速差動ケーブルに関するものであ
る。
【0002】
【従来の技術】情報技術産業の成長が益々加速している
昨今、大きな記憶媒体を備えた強力なPC(パソコン)
が急増し、また高度な電気通信装置の実現化に伴って、
さらに高速度で長距離間のデータ伝送が可能なケーブル
に対するニーズが生じてきている。このニーズに対応し
たケーブルとして高速データ伝送用の差動ケーブルがあ
る。従来の差動ケーブルについて図7〜10を用いて説
明する。
【0003】先ず従来の差動ケーブルの第1例(従来1
型)としては、図7の断面図に示すように、中心導体1
の外周に低密度絶縁体からなる誘電体層2を設けて信号
線4,4とし、この2本を2芯平行に並べ、さらに一方の
信号線4の外側にドレイン線5の1本を縦添えで配置
し、3芯フラット構造を保持しつつアルミポリエステル
テープを金属面内側で縦添え若しくは螺旋巻きして外部
導体6を形成し、ジャケット層7を設けた構成の差動ケ
ーブル60がある。
【0004】また従来の差動ケーブルの第2例(従来2
型)としては、図8の断面図に示すように、従来1型と
同じ構造で2芯平行に並べた信号線4,4の2芯の中央
谷間部に1本のドレイン線5を縦添えで配置し、その外
側にアルミポリエステルテープを金属面内側で縦添え若
しくは螺旋巻きして外部導体6を形成し、ジャケット層
7を設けた構成の差動ケーブル70がある。
【0005】また従来の差動ケーブルの第3例(従来3
型)としては、図9の断面付き斜視図に示すように、従
来1型と同じ構造の信号線4,4の2芯にドレイン線5
の1芯を加えて3芯撚りし、その外側にアルミポリエス
テルテープを金属面内側で縦添え若しくは螺旋巻きして
外部導体6を形成し、ジャケット層7を設けた構成の差
動ケーブル80がある。
【0006】更に従来の差動ケーブルの第4例(従来4
型)としては、図10の断面図に示すように、従来1型
と同じ構造の信号線4,4の2芯の電気的平衡度を重視
し、ビットレートの高速化に対応したハイスペック品と
して、信号線2芯を平行に並べそれらの両外側にドレイ
ン線5,5を配置し、4芯フラット構造を保持しつつア
ルミポリエステルテープを金属面内側で縦添え若しくは
螺旋巻きして外部導体6を形成し、ジャケット層7を設
けた構成の差動ケーブル90がある。これら差動ケーブ
ル60,70,80,90の中心導体サイズとドレイン
線サイズは同じで、AWG(アメリカンワイヤーゲー
ジ)30番(7/0.102mm)、28番(7/0.1
27mm)が通常使用されており、また低密度絶縁体には
オレフィン系樹脂の発泡体が通常使用されており、この
場合のデータ伝送能力は最良時1.0Gbpsの差動信号を
10m伝送可能という。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら従来1型
の差動ケーブル60は、信号線2芯の特性インピーダン
スや対地バランスが崩れ信号の伝送品質が低下するとい
う問題点があった。また従来2型の差動ケーブル70
は、信号線2芯の電気的平衡度は確保されるがドレイン
線の位置関係からケーブルの屈曲性に制限があり、また
アセンブリ加工の際にはドレイン線の突き出しや引っ込
みに注意する必要があるという問題点があった。また従
来3型の差動ケーブル80は、対撚り時の信号線のテン
ションコントロールが難しいために物理長のずれにより
信号線間に伝播遅延時間差が生じ易く、またケーブルの
仕上り断面形状は円形に近いために平行タイプに比べ仕
上り外径(短径)が大きくなるという問題点があった。
なお従来4型の差動ケーブル90の構成は“高速度で長
距離間のデータ伝送”という観点から理想的と言える
が、伝送特性を向上させ品質を安定させる為に絶縁体材
質や導体サイズの変更が必要不可欠である。従来型ケー
ブルの低密度絶縁体には、一般的にオレフィン系樹脂の
発泡体が多く用いられているが、“高速度で長距離間の
データ伝送”に伴い今後さらに絶縁体材質の低誘電率/
低損失化、品質の高安定化が重要視されると考えられ
る。また従来1〜4型のケーブルは、誘電体層2には同
じ色相の材料を用いているため、2本の信号線4,4の
判別が困難であった。また、ジャケット層7の素材とし
てPVC(ポリ塩化ビニル樹脂)を用いているので、近
時、ハロゲン含有樹脂として環境上問題があると指摘さ
れている。
【0008】本発明は、上記従来技術が有する各種問題
点を解決するためになされたものであり、データ伝送能
力を最大限に引き出すケーブル構成を取りながら、信号
線の識別を可能とし、また環境に優しい高速差動ケーブ
ルを提供することを目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】第1の観点として本発明
は、中心導体の外周に誘電体層を設けて信号線とし、こ
れを2芯平行に並べ、更に両信号線の外側にドレイン線
を配置し、4芯フラット構造を保持しつつ金属ラミネー
トテープ、金属蒸着テープ若しくは金属テープの巻き返
し或いは縦添えで外部導体を形成し、これにジャケット
を被覆してなる高速差動ケーブルにおいて、前記誘電体
層は多孔質フッ素系樹脂の低密度絶縁層を第1層とし、
充実フッ素系樹脂のスキン層を第2層とする絶縁体であ
って、前記第2層のスキン層の厚さを、第1層の低密度
絶縁層厚さの0.10〜0.49倍としたことを特徴と
する高速差動ケーブルにある。上記多孔質フッ素系樹脂
としては、例えば多孔質PTFE樹脂(四フッ化エチレ
ン樹脂)が用いられ、また充実フッ素系樹脂としては、
例えばFEP(四フッ化エチレン−六フッ化プロピレン
共重合体樹脂)が用いられる。上記第1の観点の高速差
動ケーブルでは、上記のように誘電体層を二層構成と
し、信号線及びドレイン線を平行且つフラット状に並べ
ているので、ケーブルの仕上り外径(短径)が小さく
できコネクタ等へのアセンブリの際、高密度実装が可能
になる。ケーブルの可とう性が向上する。ケーブル
の端末加工が容易になる。物理長が変化しないため信
号線2芯間に伝播遅延時間差が生じにくく、構造上信号
線2芯のグランドに対する電気的バランスは確保され、
良好な伝送特性が得られる。等々優れたケーブル性能が
期待出来る。そしてスキン層の厚さを第1層の低密度絶
縁層の厚さの 0.10〜0.49 倍の範囲内に限定し
たことで、柔らかくて潰れやすい多孔質PTFE樹脂の
低密度絶縁層がケーブル製造過程やケーブル施工時、一
般使用時の外圧から保護され、特性インピーダンス等電
気的特性の劣化を防ぐことが出来る。つまり低誘電率で
損失の少ない低密度絶縁層が安定確保でき、最小仕上が
り外径にて最大限のデータ伝送能力が引き出せる。
【00010】第2の観点として本発明は、前記中心導
体及びドレイン線サイズがAWG(アメリカンワイヤー
ゲージ)30番〜22番であることを特徴とする高速差
動ケーブルにある。上記第2の観点の高速差動ケーブル
では、前記中心導体及びドレイン線サイズとしてAWG
30番〜22番を好ましく用いることができる。
【0011】第3の観点として本発明は、前記両信号線
の一方のスキン層の色相を変えたことを特徴とする高速
差動ケーブルにある。上記第3の観点の高速差動ケーブ
ルでは、前記両信号線の一方のスキン層の色相を変えて
いるので両信号線の識別が可能なケーブルとなる。
【0012】第4の観点として本発明は、ジャケット層
の素材としてノンハロゲン難燃性オレフィンを使用した
ことを特徴とする高速差動ケーブルにある。上記第4観
点の高速差動ケーブルでは、ジャケットの素材としてノ
ンハロゲン難燃性オレフィンを使用したので環境に優し
いケーブルとなる。むろん、安価な難燃性PVC素材や
その他のプラスチック材料も使用できる。
【0013】
【発明の実施の形態】以下、本発明の内容を、図に示す
実施の形態により更に詳細に説明する。なお、これによ
り本発明が限定されるものではない。図1は本発明の高
速差動ケーブルの1実施形態(実施例1)を示す断面図
である。図2は本発明の高速差動ケーブルの実施例2〜
5の寸法構成を示す図表である。図3は本発明の高速差
動ケーブルの実施例1と比較例1,2の寸法構成および
特性を示す図表である。図4は比較例1の差動ケーブル
を示す断面図である。図5は比較例2の差動ケーブルを
示す断面図である。また図6は高速差動ケーブルのアイ
パターン(Differential eye-pattern)を示すチャート
図であり、同図(a)は実施例1のケーブル、また同図
(b)は従来4型ケーブルである。これらの図におい
て、1は中心導体、2は誘電体層、2aは多孔質フッ素
系樹脂の低密度絶縁層、2bは充実フッ素系樹脂のスキ
ン層、4,4a,4bは信号線、5,5a,5bはドレ
イン線、6は外部導体、7はジャケット、また10は高
速差動ケーブルである。
【0014】第1の実施の形態(実施例1) 図1に示すように、AWG28番(7/0.127mm)
で外径0.381mmの銀メッキ軟銅撚線を中心導体1と
し、この外周に誘電体層2として、多孔質PTFE樹脂
テープを0.225mmの厚さで被覆して空隙率70%の
低密度絶縁層2aとし、その外側にFEP樹脂のスキン
層2bを0.065mmの厚さで設けて信号線4a,4b
とした。なおスキン層2bは着色剤により適当に着色が
なされる。色分けされた信号線4aと信号線4bを平行
に並べ、更に信号線4a,4bの両外側にAWG28番
(7/0.127mm)で外径0.381mmの銀メッキ軟銅
撚線のドレイン線5a及びドレイン線5bを配置し、4
芯フラット構造を保持しつつ樹脂面接着層付のアルミポ
リエステルテープを金属面内側で螺旋巻きして信号線4
a,4b及びドレイン線5a,5bを包囲するように外
部導体6を形成した。なお、外部導体6の螺旋巻きには
多頭供線装置や特殊整線ダイスチップ、フォーミング滑
車を備えた専用テーピングマシーンを使用した。さらに
その外側に0.25mmの厚さで外部導体6に接着するよ
うにノンハロゲン難燃性オレフィン樹脂のジャケット層
7を被覆し高速差動ケーブル10を製造した。ここで、
中心導体1及びドレイン線5a,5bはAWG28番の
銀メッキ軟銅撚線を使用したが、他の番手や構成、材質
やメッキ品でも良い。また外部導体6には厚さ0.01
5mmの接着層付きアルミポリエステルテープを使用した
が、他の金属ラミネートテープ(接着層無しを含む)や
金属蒸着テープ若しくは金属テープを用いても良い。テ
ープ厚さは0.01〜0.05mmまで可変出来る。なお金
属ラミネートテープは螺旋巻きの他、縦添えでも良い。
ジャケット層7は従来通り難燃性PVCやその他の樹脂
でもかまわない。多孔質PTFE樹脂層厚さ(mm)をAとし、
またFEP樹脂スキン層厚さ(mm)をBとしたとき、B/
Aの倍率は0.065mm/0.225mm=約0.29とな
る。
【0015】第2〜5の実施の形態(実施例2〜5) 中心導体1の導体サイズを変更して信号線を作製した際
の寸法構成を実施例2〜5として図2の表にまとめた。
なお、“高速度で長距離間のデータ伝送”を実現するた
めには、絶縁体材質や導体サイズの変更が必要不可欠で
あることは先にも述べた通りである。各導体サイズにお
いてスキン層厚は多孔質PTFE樹脂層厚の0.10〜
0.49倍の範囲内に設定してある。なお経験上導体サ
イズが太い場合には倍率を範囲内で低く設定し、細い場
合には高く設定するのが良い。
【0016】参考実施例 従来1型・従来2型・従来3型ケーブルに関しても、信
号線を本発明のスキン層厚さを有する信号線に代替えし
たところ、その優れた機械的強度と電気的性能により従
来品よりもケーブルの信号伝送品質は改善されていた。
なお、改善効果が取り分け顕著だったのは従来1型及び
従来4型で、信号線側面へのドレイン導体のくい込みが
低減されたことがその主な要因と考えられる。
【0017】比較例 比較例として、B/Aの倍率を範囲外に設定して比較例
1(中心導体サイズAWG30)及び比較例2(中心導体サ
イズAWG22)の差動ケーブルを作製した。なお、その他
のケーブル構成は上記実施例1に準じた。B/Aの倍率
が範囲内の本発明品(実施例1)と比較例1、2と、差
動特性インピーダンスの理論計算値と実測値を比べ図3
の表にまとめた。また比較例1、2の差動ケーブルの断
面図をそれぞれ図4、5に示した。本発明品は、差動特
性インピーダンスの理論計算値と実測値が一致し良好な
伝送特性が得られたのに対し、比較例1は一致している
もののケーブル外径が大きく、比誘電率が上昇したこと
により信号波形が鈍ってしまった。また比較例2はスキ
ン層の厚さが薄く機械的強度が不十分で、信号線側面に
ドレイン導体がくい込み差動特性インピーダンスが低下
してしまった。上記内容からも本考案のB/A倍率範囲
の妥当性が証明できる。
【0018】アイパターン特性試験結果 AWG28番の中心導体及びドレイン線における本発明
品(実施例1)と従来4型ケーブル(絶縁体は高発泡オ
レフィン樹脂)の信号伝送品質をアイパターン特性にて
比較し、双方のチャートを図6に示した。図6のチャー
トから明らかなように、本発明品のEye開口率は従来
品のそれに比べ大きく、データ伝送能力(品質)が向上
したといえる。特に1Gbpsを越える伝送速度においてそ
の傾向は顕著となる。これは絶縁体材質を高発泡オレフ
ィン樹脂から多孔質PTFE樹脂に変更したことにより、絶
縁体が低誘電率化・低損失化したためと考えられる。な
お、測定にはデジタルデータアナライザ(アンリツ社
製:MP1632A)とTDR測定器(TEK製:TD
S8000,サンプリングヘッドSD-24)を使用
し、DUT(被測定物)と測定器との接続は、片端SM
Aコネクタ付セミリジットケーブルを加工した当社製専
用治具基板を介して行った。また入力信号には疑似ラン
ダムパターンを使用し、伝送レートは1Gbps及び2Gb
ps、入力電圧は0.5Vp-p、試料長5mとした。
【0019】
【発明の効果】本発明の高速差動ケーブルは、ケーブル
構造が信号線2芯を平行に並べそれらの両外側にドレイ
ン線を配置したフラット構成なので、信号線の物理長に
変化が無く2芯間には伝播遅延時間差が生じにくい。ま
た信号線2芯のグランドに対する電気的バランスは確保
され、良好な伝送特性が得られる。さらにケーブルは可
とう性に優れており、仕上り外径(短径)が小さく、端
末加工が容易で、コネクタアセンブリの際は高密度実装
が可能になる。そしてスキン層の厚さを多孔質PTFE
絶縁層の厚さの0.10〜0.49倍に限定すること
で、低密度絶縁体の柔らかくて潰れやすい多孔質PTF
E絶縁層はケーブル製造過程やケーブル施工時、一般使
用時の外圧から保護され、比誘電率や特性インピーダン
ス等電気的特性の劣化を防ぐことが出来る。つまりは低
誘電率で損失の少ない低密度絶縁層が安定確保でき、最
小仕上がり外径にて最大限のデータ伝送能力が引き出せ
る。従って、本発明は産業上に寄与する効果が極めて大
である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の高速差動ケーブルの1実施形態(実施
例1)を示す断面図である。
【図2】本発明の高速差動ケーブルの実施例2〜5の寸
法構成を示す図表である。
【図3】本発明の高速差動ケーブルの実施例1と比較例
1,2の寸法構成および特性を示す図表である。
【図4】比較例1の差動ケーブルを示す断面図である。
【図5】比較例2の差動ケーブルを示す断面図である。
【図6】差動ケーブルのアイパターン(Differential e
ye-pattern)を示すチャート図であり、同図(a)は実
施例1の高速差動ケーブル、また同図(b)は従来4型
差動ケーブルである。
【図7】従来の差動ケーブルの第1例(従来1型)を示
す断面図である。
【図8】従来の差動ケーブルの第2例(従来2型)を示
す断面図である。
【図9】従来の差動ケーブルの第3例(従来3型)を示
す断面付き斜視図である。
【図10】従来の差動ケーブルの第4例(従来4型)を
示す断面図である。
【符号の説明】
1 中心導体 2 誘電体層 2a 多孔質フッ素系樹脂の低密度絶縁層 2b 充実フッ素系樹脂のスキン層 4,4a,4b 信号線 5,5a,5b ドレイン線 6 外部導体 7 ジャケット

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 中心導体の外周に誘電体層を設けて信号
    線とし、これを2芯平行に並べ、更に両信号線の外側に
    ドレイン線を配置し、4芯フラット構造を保持しつつ金
    属ラミネートテープ、金属蒸着テープ若しくは金属テー
    プの巻き返し或いは縦添えで外部導体を形成し、これに
    ジャケットを被覆してなる高速差動ケーブルにおいて、 前記誘電体層は多孔質フッ素系樹脂の低密度絶縁層を第
    1層とし、充実フッ素系樹脂のスキン層を第2層とする
    二層構成絶縁体であって、前記第2層のスキン層の厚さ
    を、第1層の低密度絶縁層厚さの0.10〜0.49倍
    としたことを特徴とする高速差動ケーブル。
  2. 【請求項2】 請求項1に記載の高速差動ケーブルに
    おいて、前記中心導体及びドレイン線サイズがAWG
    (アメリカンワイヤーゲージ)30番〜22番であるこ
    とを特徴とする高速差動ケーブル。
  3. 【請求項3】 請求項1または2に記載の高速差動ケー
    ブルにおいて、前記両信号線の一方のスキン層の色相を
    変えたことを特徴とする高速差動ケーブル。
  4. 【請求項4】 請求項1、2または3に記載の高速差動
    ケーブルにおいて、前記ジャケットの素材としてノンハ
    ロゲン難燃性オレフィンを使用したことを特徴とする高
    速差動ケーブル。
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