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[技術資料] 高頻對稱電纜設計與制造技術

P:2008-12-05 10:36:13

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高頻對稱電纜設計與制造技術








一、前言

隨著計算機網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)通信的發(fā)展,人們對對稱電纜的要求也越來越高,從幾年前帶寬為100MHz的五類纜到今天高達1000MHz的數(shù)據(jù)纜,無疑是一個巨大的飛躍。眾所周知,同軸纜的電磁場是封閉的、規(guī)則的。達到1000MHz的帶寬是比較容易的。然而,對稱電纜的電磁場是開放的,既不規(guī)則也不均勻,要制造高頻對稱電纜其難度可想而知。很多時候,電纜制造商制造出了符合要求的某些指標惡化了許多,尤其是近端串音衰減和結構回波損耗兩項指標,所有這些,歸根到底都與電纜結構設計和制造工藝有關。本篇以1對、2對、4對高頻對稱電纜的設計為例,對設計中的一些有關問題進行了探討,有關于制造技術將在另一篇論文中論述

二、高頻對稱電纜的幾個重要電性能指標及其改善措施

(一)串音

串音引起的誤碼是影響通信距離的主要因素之一。根據(jù)串音產(chǎn)生的機理,減少線對間串音的方法有:

1.保證絕緣單線的均勻性和對稱性、盡可能降低線對間電容不平衡是提高線對抗干擾能力的基礎;

2.在條件允許情況下,加大線對間的距離;

3.采用優(yōu)化的節(jié)距設計是提高串音防衛(wèi)度的有力措施;

4.采用線對屏蔽技術、但此種方法因電磁波的反射,需要適當增加絕緣外徑、使用時也需要帶屏蔽的接插件;

5.保證相鄰線對維持TEM波傳輸也可有效地減少串音,這也是高頻對稱電纜設計中可用的另一種理念。我們知道、傳統(tǒng)對絞線結構的電纜中,在對絞線的中心有很強的電場,并有很大一部分泄漏于絕緣層外。如果在對絞線外層再擠包一層與絕緣具有相同的等效相對介電常數(shù)且損耗角正切值低的護套(擠壓式),則大部分電磁場分布在絕緣和護套內(nèi),有效減少電力線從絕緣體散發(fā)出去,因而從源頭上減小了對相鄰線對的串音。另一方面,電磁波在絕緣體周圍的空氣中傳播速度C空,(C空≈C0,其中C0為真空中傳播速度)大于絕緣體內(nèi)的傳播速度C絕(C絕=C0/√εe,其中εe為電纜的等效相對介電常數(shù)),即C空>C絕。電磁場的這種不均勻性作用下,會同時產(chǎn)生沿傳播方向的電磁矢量以及垂直于傳播方向的電磁能量,從而引起串音增加。因此,圍繞線對的護套愈厚,串音改善就愈明顯。然而,由于介質損耗的原因,用這種方式來控制串音卻會導致衰減增加。

但是,為了保證電纜一定的特性阻抗值,由于護套的加人則需要增加絕緣外徑或增加絕緣的發(fā)泡度,最終電纜的衰減并不會增加多少,有時反而略低。另外,當串音得到有效控制時,即使信號衰減增加了,但傳輸信號時的信噪比卻增加了。因此,為了盡可能降低衰減,采用這種思路設計的電纜通常采用泡沫絕緣和護套。

(二)特性阻抗與結構回波損耗

特性阻抗Zc,是電纜回路上任意點電壓波與電流波之比,并與電纜一次參數(shù)有如下關系:

式中,R、L、G、C分別為對稱回路的交流電阻、電感、導體間介質電導和導體間互電容;ω為信號的角頻率。在高頻下無屏蔽對稱電纜的特性阻抗可近似表示為:

式中,εe值與絕緣材料、絕緣類型、線對間填充介質的相對介電常數(shù)有關;s為回路兩導體的中心距;d為導體直徑。在實際中常用輸人阻抗Zin來表述電纜的特性阻抗,其定義如下:

式中:Z0為終端開路時的阻抗測量值;Zs為終端短路時的阻抗測量值。

由于電纜結構的不均勻性,信號在傳輸過程中會產(chǎn)生波的反射,反射波在某些頻率點相互迭加,當反射波幅值極大時,電纜的傳輸性能會在這些頻率點上甚至整個頻寬范圍內(nèi)急劇惡化。因此,輸人阻抗頻率掃描曲線是一條起伏頗大的隨機分布曲線。通常用結構回波損耗來描述這種波動情況。結構回波損耗SRL定義如下:

式中,Zm為擬合阻抗。由此定義可見,SRL實質是描述Zin圍繞Zm波動大小的一個指標。引起Zin波動的原因是電纜部件存在著突發(fā)性或周期性的結構偏差或缺陷,如絕緣外徑波動、導體直徑波動、絞對時絕緣單線在節(jié)點處周期性壓傷、絕緣發(fā)泡不均勻、絕緣偏心時絞對過程因單線的自轉造成兩導體中心距s呈周期性的正(余)弦函數(shù)波動等。其中周期性的結構偏差或缺陷對SRL危害最大。由于輸入阻抗與制造過程中的諸多隨機缺陷有著極為直接的關系,而制造過程中這諸多的隨機缺陷之間又彼此間相互關聯(lián),相互影響,錯綜復雜,因而難以分析輸人阻抗與某個缺陷的定量關系。但通過長期的生產(chǎn)實踐得知,生產(chǎn)過程中隨機缺陷較小而造成的阻抗波動很小時,SRL曲線上只出現(xiàn)小的尖峰。極輕微的周期性結構不均勻造成的影響與其它缺陷造成的影響迭加一起,最終也會呈現(xiàn)出隨機性的波動,這與同軸纜的情況有所不同。當較嚴重的周期性不均勻缺陷時,且相鄰點間的距離等于電纜傳輸信號波長的一半時,在此頻率點及其整數(shù)倍頻率點上將出現(xiàn)顯著的尖峰,即有以下關系:

式中f為SRL:出現(xiàn)尖峰的最低處的頻率值(MHz),T為結構波動周期長度單位(m)。某企業(yè)在生產(chǎn)六類纜時,四對線的結構回波損耗曲線總是在60MHz, 120 MHz和180 MHz處出現(xiàn)SRL峰值。通過式(5)計算得出T應在1.9 m左右并以此查找原因,最終發(fā)現(xiàn)是成纜機出現(xiàn)了故障,造成成纜節(jié)距的周期性大幅度波動。

(三)衰減

衰減是影響傳輸距離的又一重要因素,其值由以下三部分組成:

α=α1+α2+α3

式中,α1金屬衰減。主要由線對中兩根導線因高頻電阻產(chǎn)生的衰減和對周圍金屬(導線和屏蔽)反射電磁波而產(chǎn)生的衰減組成;介質衰減α2與介質的損耗、工作頻率和工作電容有關,其值近似與頻率成正比;阻抗不均勻時波反射引起的附加衰減α3 是由于阻抗不均勻造成波的反射,減小了波向前傳輸?shù)牧,造成終端信號的減弱,其等效于有以附加的“衰減”,這是造成衰減曲線在高頻下出現(xiàn)“波紋”的主要原因。這種“波紋”可能導致個別頻率點上衰減不合格。

降低衰減的主要途徑是:

1.選用介電常數(shù)和tgδ都低的絕緣料;

2.采用合理的絕緣形式,如采用泡炸實心皮或泡沫或皮-泡-皮的絕緣型式;

3.足量的導體尺寸、減小電纜結構偏差和缺陷。

(四)相時延和不同線對間的相時延差

相時延是決定高頻對稱電纜通信距離的關鍵參數(shù)之一。有些通信協(xié)議對數(shù)據(jù)幀的最小長度有明確規(guī)定,若鏈路的相時延過大(與電纜的相時延和鏈路上設備延時有關),在沖突發(fā)生時易造成數(shù)據(jù)幀的丟失。從傳播速度Vp∝1/√εe可知,使用等效相對介電常數(shù)較小的絕緣結構是降低相時延的重要途徑。線對間的相時延差過大會導致并行傳輸數(shù)據(jù)時幀的錯誤。減小線對間總的絞合系數(shù)差值或調(diào)整絕緣發(fā)泡度或微調(diào)絕緣外徑是解決相時延差的主要措施。

三、高頻電纜設計時需要注意的問題

設計高頻對稱電纜時,首先要保證其電氣性能和機械物理性能滿足相應要求。在設計時最好采用計算機進行優(yōu)化設計,盡可能采用結構簡單、加工容易的方式。

電纜產(chǎn)品最終是要用到具體的環(huán)境中去的,電纜被安裝后也應具備良好的傳輸性能。這就要求電纜具有良好的抗拉、抗壓及良好的適應于正常使用環(huán)境的能力,如室外高頻對稱電纜宜采耐候護套材料并具備良好的防潮能力;高溫環(huán)境下使用的高頻對稱電纜應采用耐高溫的材料如四氟乙烯-六氟丙烯共聚物(FEP)、輻照交聯(lián)聚乙烯等。其次,因與接插件配套的原因,高頻對稱電纜的結構尺寸還應滿足與相應接插件相匹配的要求。然而,這個兩個問題并未引起所有高頻對稱纜御造商的重視。

最后,還應重視電纜的性價比。不恰當?shù)夭捎酶咝阅艿牟牧匣蚣庸すに,或過大的性能指標裕度均會帶來過高的制造成本,降低性價比。



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四、常用高頻對稱電纜結構

(一)常用高頻對稱電纜結構概述

目前,常用的對稱電纜結構有許多種,但其結構及材料通常為:

1.導體

通常采用圓形金屬導線。根據(jù)使用的頻率和使用的環(huán)境不同,常用的材料有:

(1)裸銅導體,使用最廣的一種;

(2)鍍銀銅線,用于頻率較高的情況。由于集膚效應的緣故,其高頻電阻較小,因而金屬衰減也小些,其次當采用氟塑料等絕緣材料時,其鍍銀層還具備較強的抗腐蝕作用,因而使用性能較好;

(3)銅包鋼,由于銅包鋼線的抗拉強度和撓性均較大,因此常常用于抗拉要求較高的平行線。

2.絕緣材料及絕緣形式

最常用且最經(jīng)濟的絕緣材料是聚乙烯(PE)。其次,在有些使用場合還會用到氟塑料、輻照交聯(lián)聚乙烯等。絕緣型式最常用的是實心絕緣,有時為了降低蓑減和縮小電纜尺寸也用泡沫或泡沫實心皮、皮-泡-皮絕緣型式。由于化學發(fā)泡不均會加大電容不平衡和降低機械性能(機械強度低會導致絕緣嚴重變形,影響SRL),同時發(fā)泡劑分解殘留幾物易吸潮使介電常數(shù)上升而影響電纜的傳輸質量;故泡沫/實心皮、泡沫絕緣有逐漸被物理發(fā)泡取代的趨勢。如果采用化學發(fā)泡也宜選用品質優(yōu)良的高密度聚乙烯(HDPE)發(fā)泡料(如聯(lián)碳公司HDPE發(fā)泡料,牌號DGDA 3487,此料發(fā)泡度在50%以內(nèi)時,其泡孔質量與物理發(fā)泡效果相當)。由于低密度發(fā)泡料的機械強度較低、在后序工序或使用過程中容易、變形,影響SRL指標,因此宜少用。

3.線組結構

常見的線組結構為對絞組,偶爾也會遇到星絞組。目前,還有不少的電纜采用粘連絕緣線結構,以確保對稱線兩導體之間中心距S值在制造和使用過程中的波動和變化盡可能小,以提高阻抗的均勻性。圖1顯示了粘連線對與普通線對電纜在彎曲后S的變化情況。

4.纜芯結構

為了要保證纜芯中線對間分布電容的均勻性,以提高串音衰減和回波損耗,線組構成纜芯時通常為采角規(guī)則統(tǒng)合而不采用束絞。

5.屏蔽

根據(jù)電纜對抗外來干撫能方要求及使用要求的不同,常用的結構有單個線組屏蔽、分組屏蔽或總屏蔽幾種。使用的材料常常為復合鋁箔、復合銅箔,銅線、鍍錫銅線或鍍銀銅線編織等。在普通線對外繞包鋁箔屏蔽時,由于線組表面不平整會導致屏蔽層也不是一個理想的圓柱體,導體離屏間距時近時遠,造成SRL值不理想。因此,在條件允許時應盡可能采用線對護套的結構,因為在線對護套外加屏蔽時,屏蔽離導體距離的波動情況大為改善,能有效地提高SRL值。

6.護套

根據(jù)使用環(huán)境的要求不同,常用的護套材料有聚氯乙烯(PVC)、線性低密度聚乙烯(LLDPE)、橡膠、聚偏氟乙丙烯及其它阻燃材料。

(二)常用的高頻對稱電纜結構及其優(yōu)缺點分析

以下各圖為常用的高頻對稱電纜典型結構。這些結構的差異主要是因其使用場合或電纜帶寬不同而引起,F(xiàn)分別對其進行評述:

1.圖2a,b分別為常見的三、四、五類和超五類非屏蔽型(UTP)和屏蔽型(FTP)電纜結構。其優(yōu)點是結構緊湊\加工方便,缺點是電纜安裝后的傳輸性能可能因電纜受拉、受壓而出現(xiàn)較大幅度降低。

2.圖3為常見的帶十字塑料骨架和帶腔形塑料骨架的六類纜結構。其優(yōu)點是電纜抗拉、抗壓較強(尤其是后者更抗壓),因而具有較好的安裝性能,其次,線對被十字塑料骨架分隔后,電纜的串音指標也有所改善。缺點是電纜外徑較大、需要加工骨架。

3.圖4a為帶內(nèi)護套的屏蔽星絞組電纜。其優(yōu)點是抗拉、抗壓能力較強,電纜安裝前后的結構穩(wěn)定性和電氣一致性較好,線組屏蔽加在有護套的線組上,導體與屏蔽間的距離波動較小,因而具有較好的SRL值。缺點是制造工藝較復雜,以及線組擠包護套后,絕緣外徑、衰減,傳輸時延等均略有增加。

4.圖4b為帶護套的屏蔽對絞組電纜。其優(yōu)點是抗拉、抗壓能力較強,電纜安裝前后的結構穩(wěn)定性和電氣一致性好,線對屏蔽加在有護套的線對上,導體與屏蔽間的距離波動較小,因而具有較好的氣SRL值。由于是單對線結構,不存在電纜內(nèi)部串音的問題,因此對絞組可用平行線代替,內(nèi)護套材料也可與絕緣料不同。缺點是制造工藝較復雜線、對擠包護套后,絕緣外徑、衰減、相時延等均略有增加。

5.圖5a、5b分別是為帶護套的非屏蔽和屏蔽對絞組電纜。其優(yōu)點是抗拉、抗壓能力較強,電纜安裝前后的結構穩(wěn)定性和電氣一致性好。線對的兩導體中心距波動較小,因而具有較好的SRL值。另外,由于充分利用了維持TEM傳播的模式,故其組間的串音也改善很多。缺點是制造工藝較復雜,線組擠包護套后,絕緣外徑、衰減、時延等均略有增加。

6.圖6為特殊條件下使用的非屏蔽對絞組電纜。其優(yōu)點是杭拉、抗壓能力較強、電纜安裝前后的結構穩(wěn)定性和電氣一致性好,絕緣導體相互粘連,單導體無法實現(xiàn)獨立旋轉,確保導體間距的一致性,而達到極其穩(wěn)定的阻抗和線對優(yōu)異的平衡性能。線對的兩導體中心距波動較小,因而具有較好的SRL值。另一方面,由于充分利用了維待TEN傳播的模式,故其線組間的串音也改善很多。缺點是制造工藝較復雜,線組擠包護套后,絕緣外徑、衰減和時延等均略有增加。

7.圖7為傳輸頻率可達lGHz以上的平行粘連線結構。為了減少集膚效應影響,用鍍銀退火銅線作為導體。由于在1 GHz頻帶內(nèi),如果采用對絞結構,要想改變線對間的絞合節(jié)距使它們互木午擾很難做得到,也很難用屏蔽把每一個線對獨立分隔,因為在屏蔽內(nèi)很可能形成間隙。另外,由于屏蔽和信號線間的距離有波動也會引起阻抗的波動。此外,如果這些芯線絞合不均勻,那么一根單線與線對另一根線的長度就不一樣,而這種差異很可能導致信號傳播延時畸變。為此,采用了物理發(fā)泡絕緣的平行粘連線結構。粘連線的S值變化很小,確保了SRL值。由于每個線組都采用了鋁箔繞包屏蔽(因此,沒有節(jié)距時也不會造成線組間的串音。為了保持電磁場的對稱性,圖7a所示結構中,屏蔽連通線(接地線)用了兩根,盡管這會帶來衰減的輕微增加,但其它指標得到改善,因此也是值得的。

五、結束語

本文介紹了高頻對稱電纜幾個重要電性能指標及其改善措施,提出了設計時需要注意事項,最后還介紹了常用的幾種典型結構、特點和應用、可供有關人員參考。至于如何通過各種制造工藝,掌握主要技術關鍵來制造高頻對稱電纜,將在《對稱電纜設計與制造技術之二》的論文中論述。



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看不到圖片啊,真郁悶。。!

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