Проводник није „једна чврста жица“ - Направљен је од више ултра-финих бакарних нити
Ако сте икада пресекли обичну електричну жицу за домаћинство, можда сте виделиједно чврсто бакарно језгро-крут и крут, и вероватно ће се сломити након неколико савијања.
Али проводник који се користи у{0}}квалитетним склоповима дијагностичких каблова јесасвим другачије.
То није „једна чврста жица“; уместо тога, састоји се од више ултра-финих бакарних нити уплетених заједно-слично као плетење ужета.
Дебелу бакарну жицу замењују десетине или чак стотинеизузетно финих бакарних нити. Пречник сваке појединачне жице је обично мањи од 0,2 мм, док каблови високог{2}}квалитета могу да користе жице као0,05–0,10 мм. Ови праменови су тадаспирално увијензаједно да формирају више{0}}жични проводник.
Овај "плетени" дизајн решава један фундаментални проблем: флексибилност.
Када је чврста бакарна жица савијена, спољна страна се растеже док је унутрашња сабијена, што доводи до концентрисања напрезања на тачки савијања-након вишекратног савијања, жица се на крају може сломити.
Са више финих бакарних нити уплетених заједно, сваки појединачни праменможе се благо померати у односу на осталетоком савијања. Спољашње силе се дистрибуирају по појединачним нитима уместо да буду концентрисане у једној дебелој бакарној жици.
То је као да поредите сноп штапића са једним штапићем:један штапић за јело може лако да пукне када се савије, док је сноп штапића много теже сломити. Исти принцип важи за више-жичне фине бакарне проводнике:што више жица има и што су финији, то цео кабл постаје мекши и отпорнији на замор{0}}.
Подаци индустријских тестирања јасно показују разлику:
Ланцани каблови високе{0}}флексибилности{1}}користите више-жичне, ултра-фине, фино уплетене бакрене проводнике-без кисеоника који су у складу саЗахтеви за проводнике класе 6 према ДИН ВДЕ 0295 или ИЕЦ 60288. Ин10 милиона циклуса савијања, стопа лома више-бакарних проводника јевише од 90% ниже него код крутих проводника.
Каблови са чврстим{0}}проводницимаможе почети да доживљава ломљење праменова након само5 милиона циклуса савијања.
Диригенти који користе0,08 / 0,10 / 0,12 мм ултра-фине бакарне жицеможе издржатинајмање 1 милион реципрочних циклуса савијањана стандардном радијусу савијања од 7,5 пута већег од спољашњег пречника кабла, без сломљених нити или квара изолације.
Производи више{0}}спецификације могу да постигну век трајања савијања од6–8 милиона циклуса, или чак 20 милиона циклуса.
Што су бакарне жице финије, то је већи број жица и што је корак увијања краћи, кабл постаје мекши и отпорнији на савијање{0}}.Због тога-квалитетни склоп дијагностичког кабла може више пута да се намотава, савија и чувабез унутрашњег лома језгра.

Јакна од еластомера омогућава „само-опоравак“
Кондуктер обезбеђујефлексибилност, али сама флексибилност није довољна. Кабл такође захтева способност давратити у првобитни облик након савијања.
Овде јејакна од еластомераулази.
ПУР (полиуретан)је атермопластични еластомерса јединственом молекуларном структуром која се састоји од наизменичнихтврди сегментиимеки сегменти.
Тврди сегменти обезбеђују снагу и отпорност на хабање, док мекани сегменти пружају флексибилност и еластични опоравак.
Када је кабл савијен,молекуларни ланци у меким сегментима ротирају и растежу да апсорбују енергију деформације. Када се уклони спољна сила,тврди сегменти делују као опруге, повлачећи молекуларне ланце назад ка њиховим првобитним позицијама.
Подаци о тестовима из стварног{0} света чине разлику још јаснијом:
ПУР јакне могу постићи анистезање при прекиду до 400%, далеко изнад приближно150%типично за конвенционалне ПВЦ материјале.
Након вишеструког савијања, ПУР може одржати астопа повратка већа од 95%.
У стандардном испитивању на хабање премаИСО 4649, ПУР експонати амного мањи губитак запремине услед хабањанего традиционални ПВЦ и гумени материјали.
једноставно речено,ПУР јакна је као-квалитетна гума: растегните га и издужује се; пустите га и он се враћа назад. Ова могућност „само-опоравка“ обезбеђује да каблне развија трајну деформацијутоком поновљеног савијања, док је спољна јакнане гужва се, не избочи или пуца.
Ако сте заинтересовани за више техничких детаља о ПУР материјалима, погледајте наш претходни чланак,„Зашто је ПУР омотач „заштитни штит“ склопова аутомобилских каблова?“
Како „СР натезање-Чизма за растерећење“ преноси вучну силу на кућиште уместо на унутрашње лемне спојеве
Флексибилни проводник и еластични омотач су важни-али делови кабла који су најподложнији квару су заправоне у средини, већ на оба краја.
Веза измеђуОБД конектор и каблје прелазна тачка између акрута компонента (конектор)и афлексибилна компонента (кабл).
Сваки пут када се конектор укључи или искључи, или сваки пут када се кабл повуче,снаге постају концентрисане у овој прелазној тачки. Без одговарајуће заштите, унутрашњи лемни спојеви су стално изложени механичком напрезању, на крају постају лабави иразбијање.
Управо је то проблем за који су чизме СР (страин Релиеф) дизајниране да реше.
Принцип рада СР{0}}чизме за растерећење натезања је прилично паметан: не чини да кабл „поднесе“ вучну силу; уместо тога, чини да сила вуче "заобиђе" унутрашње лемне спојеве.
Када спољна сила повуче кабл, СР се покреће-еластична структура интегрално обликована на задњој страни конектора- ступа у акцију.
Корак 1: Захват
СР боотчврсто хвата спољни омотач кабла, не остављајући практично никакав простор за релативно кретање.
Сила вуче се стога примењује на пртљажник уместо да се директно преноси на унутрашње лемне спојеве.
Корак 2: Трансфер
Чизмапреноси вучну силу на кућиште конектора-или пластично кућиште или метална заштитна шкољка-уместо да се преноси на деликатне унутрашње лемне спојеве.
Резултат
Када снажно повучете кабл,чизме{0}}за ублажавање натезања пресрећу силу, па унутрашњи лемни спојевипрактично не доживљавају затезно оптерећење.
Колико је ефикасан овај дизајн?
У складу са захтевима међународног стандарда за{0}}тестирање ослобађања од стресаИЕЦ 60884-1, утикач мора да издржи а60 Н вучна сила (приближно 6 кг)примењена100 пута са фреквенцијом од једном у секунди.
Кабл опремљен квалификованим СР пртљажникомлако проћи овај тест, са унутрашњим лемним спојевима који остају нетакнути, а електричне перформансе не утичу.
Шта се дешава без СР боот-а?
Након само неколико циклуса повлачења, унутрашњи лемни спојеви могу почети да попуштају, што резултираиспрекидани сигнали, прекинуто програмирање ЕЦУ-а и на крају потпуно неупотребљив кабл.
Закључак
| Компонента | Проблем Решен | Како то ради | Кључни подаци |
|---|---|---|---|
| Више{0}}упредени проводник | Ломљење језгра након вишеструког савијања | Ултра{0}}фине бакарне нити распоређују механички стрес | 10 милиона циклуса савијања; 90%+ нижа стопа ломљења жице од крутих проводника |
| ПУР еластомер јакна | Трајна деформација и лош опоравак након савијања | Тврди-сегмент + меки-сегмент молекуларна структура обезбеђује само-опоравак | 400% истезање при прекиду; 95%+ стопа одбијања |
| СР чизме{0}}за растерећење | Пуњење{0}}лемног споја узроковано зачепљењем, ископчавањем и повлачењем | Преноси вучну силу на кућиште и штити лемне спојеве | Полаже тест силе 60 Н × 100{2}}повлачења |
„Висока флексибилност“ се не постиже једним материјалом или једном компонентом-то је резултат координисане интеракције технологије намотавања проводника, науке о материјалу омотача и конструкцијског дизајна конектора.
Више{0}}ултра{1}}утрафини бакарни проводнициспречити ломљење језгра током милиона циклуса савијања;ПУР еластомер јакнедозволите да се кабл врати у првобитни облик након сваког савијања; иСР чизме{0}}са растерећењемзаштитите унутрашње лемне спојеве од механичког напрезања узрокованог поновљеним зачепљењем, ископчавањем и повлачењем.
Комбинација ова три слоја заштите ствара заиста „високу-флексибилност,-отпоран на повлачење“ склоп дијагностичког кабла.
Два кабла могу изгледати скоро идентична споља, али изнутра,могу се разликовати по три генерације инжењерске технологије.

