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一种超高速传输数据线的制备方法及超高速传输数据线

摘要

本发明公开了一种超高速传输数据线的制备方法,其包括以下步骤:制备若干信号传输线;将若干根信号传输线并列设置为一控制信号组,将若干根信号传输线并列设置为一高频信号组,设置若干个高频信号组;制备若干地线;制备一定位模具,使得控制信号组、高频信号组和地线之间的间隔距离符合设定要求;于定位后的控制信号组、高频信号组和地线的上端和下端分别放置一相对应的屏蔽层,所述两屏蔽层相向侧面上涂有粘合剂;挤压加热成型,通过一成型设备由处于上方的屏蔽层的上表面和/或处于下方的屏蔽层的下表面进行挤压加热成型,使得该两屏蔽层紧密粘合,该超高速传输数据线制备成型。本发明还公开了由该制备方法所制得的超高速传输数据线。

著录项

  • 公开/公告号CN102509581A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2012-06-20

    原文格式PDF

  • 申请/专利号CN201110327119.6

  • 发明设计人 邱德安;

    申请日2011-10-25

  • 分类号H01B7/08;H01B7/17;H01B7/02;H01B13/00;

  • 代理机构北京轻创知识产权代理有限公司;

  • 代理人吴英彬

  • 地址 523808 广东省东莞市松山湖高新技术开发区工业区西四路2号

  • 入库时间 2023-12-18 05:38:43

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2016-12-21

    未缴年费专利权终止 IPC(主分类):H01B7/08 授权公告日:20130904 终止日期:20151025 申请日:20111025

    专利权的终止

  • 2013-09-04

    授权

    授权

  • 2012-07-18

    实质审查的生效 IPC(主分类):H01B7/08 申请日:20111025

    实质审查的生效

  • 2012-06-20

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及电线电缆制造领域,特别涉及一种超高速传输数据线的制备方 法及由该方法制得的超高速传输数据线。

背景技术

现代社会是资讯时代,各种各样的信息通过不同的线缆每时每刻在世界各 地不停的传播。形形式式的线缆将整个地球连成地球村,为人们的生活和工作 带来便利。随着市面上所售卖的电子产品向轻、薄、短和小的外型发展趋势越 来越明显,例如现在市场上所热销的苹果手机等各种智能手机,并且高端产品 大容量、超高速传输信息传输技术的提升,结合行业技术发展的需要。目前, 世界上各线缆研发、生产企业都大力投入到研发、设计大容量、超高速传输的、 可应用于目前USB3.0、DisplayPort、HDMI、SAS、SATA、SFP等最新技术标准 的机内高频数据连接线,但其所制得的超高速传输数据线产品由于生产成本控 制、产品结构布局不合理等种种原因,目前还没有性能和价格都比较理想的超 高速传输数据线产品出现。

发明内容

本发明的目的在于,提供一种超高速传输数据线的制备方法,通过该方法 可以制造出一种超高速传输数据线,其结构设计合理,结构小型化,屏蔽结构 改善,增强了屏蔽效果,增强了抗干扰能力,根据目前USB3.0、DisplayPort、 HDMI、SAS、SATA、SFP等最新技术标准的基础上开发的,产品传输速度最高可 达40GBPS,测试频率超过10G以上。产品材料成本明显降低,技术含量明显提 升,超薄外型,便于安装和使用方便、快捷与管理。

本发明的目的还在于提供一种由上述方法所制得的超高速传输数据线。

本发明为实现上述目的所采用的技术方案为:

一种超高速传输数据线的制备方法,其包括以下步骤:

(1)制备若干信号传输线,于一由高导电率材料制成的导体外周挤包上至 少一层低介质材料作为绝缘层,制得信号传输线;

(2)将若干根信号传输线并列设置为一控制信号组,将若干根信号传输线 并列设置为一高频信号组,设置若干个高频信号组;

(3)制备若干地线;

(4)制备一定位模具,将一控制信号组、若干高频信号组和若干地线并列 穿置于该定位模具中进行定位,使得控制信号组、高频信号组和地线之间的间 隔距离符合设定要求;

(5)于定位后的控制信号组、高频信号组和地线的上端和下端分别放置一 相对应的屏蔽层,所述两屏蔽层相向侧面上涂有粘合剂;

(6)挤压加热成型,通过一成型设备由处于上方的屏蔽层的上表面和/或 处于下方的屏蔽层的下表面进行挤压加热成型,使得该两屏蔽层紧密粘合,该 超高速传输数据线制备成型。

作为本发明的进一步改进,所述步骤(4)中,该控制信号组处于中间位置, 所述高频信号组为四个,所述地线为两条,该高频信号组和地线分别相对该控 制信号组对称设置于该控制信号组两侧,该高频信号组处于地线与控制信号组 之间。

作为本发明的进一步改进,所述控制信号组包括四根信号传输线,所述高 频信号组包括两根信号传输线。

作为本发明的进一步改进,所述高导电率材料为镀锡铜、镀银铜或裸铜; 所述低介质材料为聚丙烯、聚乙烯、铁氟龙或发泡材料。

作为本发明的进一步改进,所述屏蔽层包括一铝箔和一设于该铝箔外侧的 麦拉绝缘层。

一种由前述超高速传输数据线的制备方法所制得的超高速传输数据线,其 包括并列设置的一控制信号组、若干高频信号组和若干地线,该控制信号组和 高频信号组分别包括若干信号传输线,由该超高速传输数据线的横截面方向看, 该超高速传输数据线为左右对称,该控制信号组设置于中间位置,所述高频信 号组、地线分别相对该控制信号组对称设置于该控制信号组两侧,,该高频信号 组处于地线与控制信号组之间,于该控制信号组、高频信号组和地线的上端和 下端分别设置一相对应的将该控制信号组、高频信号组和地线的外周包覆的屏 蔽层。

作为本发明的进一步改进,所述高频信号组为四个,所述地线为两条,该 高频信号组和地线分别相对该控制信号组对称设置于该控制信号组两侧,该高 频信号组处于地线与控制信号组之间。

作为本发明的进一步改进,所述信号传输线包括一由高导电率材料制成的 导体和挤包于该导体外周上的由至少一层低介质材料制成的绝缘层,所述控制 信号组包括四根并列设置的信号传输线,所述高频信号组包括两根并列设置的 信号传输线。

作为本发明的进一步改进,所述高导电率材料为镀锡铜、镀银铜或裸铜; 所述低介质材料为聚丙烯、聚乙烯、铁氟龙或发泡材料。

作为本发明的进一步改进,所述屏蔽层包括一铝箔和一设于该铝箔外侧的 麦拉绝缘层。

有益效果:本发明产品结构设计合理,结构小型化,屏蔽结构改善,增强 了屏蔽效果,增强了抗干扰能力,根据目前USB3.0、DisplayPort、HDMI、SAS、 SATA、SFP等最新技术标准的基础上开发的,产品传输速度最高可达40GBPS, 测试频率超过10G以上。产品材料成本明显降低,技术含量明显提升,超薄外 型,便于安装和使用方便、快捷与管理。

下面结合附图与实施例,对本发明进一步说明。

附图说明

图1是本发明的结构示意图;

图2是图1中的A部放大示意图。

具体实施方式

实施例:见图1和图2,本发明一种超高速传输数据线的制备方法,其包括 以下步骤:

(1)制备若干信号传输线1,于一由高导电率材料制成的导体11外周挤包 上至少一层低介质材料作为绝缘层12,制得信号传输线1;

(2)将若干根信号传输线1并列设置为一控制信号组2,将若干根信号传输 线1并列设置为一高频信号组3,设置若干个高频信号组3;

(3)制备若干地线4;

(4)制备一定位模具,将一控制信号组2、若干高频信号组3和若干地线4 并列穿置于该定位模具中进行定位,使得控制信号组2、高频信号组3和地线4之 间的间隔距离符合设定要求;

(5)于定位后的控制信号组2、高频信号组3和地线4的上端和下端分别放 置一相对应的屏蔽层5,所述两屏蔽层5相向侧面上涂有粘合剂;

(6)挤压加热成型,通过一成型设备由处于上方的屏蔽层5的上表面和/或 处于下方的屏蔽层5的下表面进行挤压加热成型,使得该两屏蔽层5紧密粘合, 该超高速传输数据线制备成型。

所述步骤(4)中,该控制信号组2处于中间位置,所述高频信号组3为四个, 所述地线4为两条,该高频信号组3和地线4分别相对该控制信号组2对称设置于 该控制信号组2两侧,该高频信号组3处于地线4与控制信号组2之间。

所述控制信号组2包括四根信号传输线1,所述高频信号组3包括两根信号传 输线1。

所述高导电率材料为镀锡铜、镀银铜或裸铜。

所述低介质材料为聚丙烯、聚乙烯、铁氟龙或发泡材料。

所述屏蔽层5包括一铝箔51和一设于该铝箔51外侧的麦拉绝缘层52。

一种由前述超高速传输数据线的制备方法制得的超高速传输数据线,其包 括并列设置的一控制信号组2、若干高频信号组3和若干地线4,该控制信号组2 和高频信号组3分别包括若干信号传输线1,由该超高速传输数据线的横截面方 向看,该超高速传输数据线为左右对称,该控制信号组2设置于中间位置,所述 高频信号组3、地线4分别相对该控制信号组2对称设置于该控制信号组2两侧,, 该高频信号组3处于地线4与控制信号组2之间,于该控制信号组2、高频信号组3 和地线4的上端和下端分别设置一相对应的将该控制信号组2、高频信号组3和地 线4的外周包覆的屏蔽层5。

所述高频信号组3为四个,所述地线4为两条,该高频信号组3和地线4分别 相对该控制信号组2对称设置于该控制信号组2两侧,该高频信号组3处于地线4 与控制信号组2之间。

所述信号传输线1包括一由高导电率材料制成的导体11和挤包于该导体11 外周上的由至少一层低介质材料制成的绝缘层12,所述控制信号组2包括四根并 列设置的信号传输线1,所述高频信号组3包括两根并列设置的信号传输线1。

所述高导电率材料为镀锡铜、镀银铜或裸铜。

所述低介质材料为聚丙烯、聚乙烯、铁氟龙或发泡材料。

所述屏蔽层5包括一铝箔和一设于该铝箔外侧的麦拉绝缘层。

本发明产品结构设计合理,结构小型化,屏蔽结构改善,增强了屏蔽效果, 增强了抗干扰能力,根据目前USB3.0、DisplayPort、HDMI、SAS、SATA、SFP 等最新技术标准的基础上开发的,产品传输速度最高可达40GBPS,测试频率超 过10G以上。产品材料成本明显降低,技术含量明显提升,超薄外型,便于安 装和使用方便、快捷与管理。

如本发明实施例所述,与本发明相同或相似的步骤或结构的其他超高速 传输数据线的制备方法及超高速传输数据线,均在本发明保护范围内。

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