Abstract:
An apparatus includes a flexible circuit cable (100) to transport an electrical signal (120). The apparatus includes a mechanically floating contact (110) integrated into the flexible circuit cable (100) to facilitate connection of the electrical signal (120) between a circuit and the flexible circuit cable (100).
Abstract:
Disclosed is a patient monitoring system (10), comprising: a spectrophotometric sensor (14) comprising: an optical assembly having an emitter (26) adapted to transmit one or more wavelengths of light and a photodetector (28) adapted to receive the one or more wavelengths of light transmitted by the emitter; and a laminate assembly (44) having an electrically conductive adhesive transfer tape (ECATT) layer (48) disposed over the photodetector, wherein the ECATT layer is adapted to reduce electromagnetic interference (EMI) experienced by the photodetector, and a nonconductive layer (50) supporting the emitter, the photodetector, and the ECATT layer within the sensor. Disclosed is further a laminate assembly, comprising: a main nonconductive support layer (46) having a first optical window (92), a second optical window (94), a first surface (100), and a second surface (112); an electrically conductive adhesive transfer tape (ECATT) layer disposed on the first surface of the main nonconductive support layer such that the ECATT layer surrounds at least the first optical window; an insulating layer disposed on the ECATT layer such that the ECATT layer is disposed between the insulating layer and the main nonconductive support layer (46) and covers the first optical window; and a first release liner (78) disposed over the insulating layer, the ECATT layer, and the main nonconductive support layer. Disclosed is further a method of manufacturing a spectrophotometric sensor, comprising: producing a laminate assembly using a lamination process comprising: providing a main nonconductive support layer having a first optical window and a second optical window; and laminating an electrically conductive adhesive transfer tape (ECATT) layer over at least a portion of one side of the main nonconductive support layer.
Abstract:
A thermally conductive stripline RF transmission cable has a flat inner conductor surrounded by a dielectric layer that is surrounded by an outer conductor. The dielectric layer may include a base polymer and a thermally conductive material to increase a thermal conductivity of the cable. A thermal conductivity of the dielectric layer may be increased between a midsection of the inner conductor and the outer conductor. A jacket may surround the outer conductor, the jacket including a base polymer and a thermally conductive material. Additional conductors may be applied within the dielectric layer and / or in the jacket, proximate the outer conductor.
Abstract:
Sternvierer-Kabel zum Übertragen von elektrischen Signalen mit mindestens zwei Paaren von elektrischen Leitern (10, 12, 14, 16), wobei jeder Leiter (10, 12, 14, 16) eine Ader (18) aus einem elektrisch leitenden Werkstoff und einen die Ader (18) radial umgebenden Leitermantel (20) aus einem elektrisch isolierenden Werkstoff aufweist, wobei die Leiter (10, 12, 14, 16) in einem Querschnitt des Sternvierer-Kabels an den Ecken eines Quadrates angeordnet sind, wobei die Leiter (10, 12, 14, 16) eines Paares an diagonal gegenüberliegenden Ecken des Quadrats angeordnet sind, wobei jeweils vier Leiter (10, 12, 14, 16) gemäß einer Sternvierer-Anordnung mit einem vorbestimmten Verseilungsfaktor miteinander verdrillt sind, wobei ein die zwei Paare von Leitern (10, 12, 14, 16) radial außen umgebender Schirm (22) aus einem elektrisch leitenden Werkstoff angeordnet ist, wobei der Schirm (22) aus einem Geflecht einzelner Schirmadern (23) aufgebaut ist. Hierbei ist mindestens eine Schirmader (23) oder mindestens ein Schirmaderbündel derart radial die Leiter (10, 12, 14, 16) umgebend verseilt, dass mindestens eine der verseilten Schirmadern (23) bzw. eines der Schirmaderbündel in axialer Richtung jeweils im Wesentlichen parallel zu einer Ader (18) eines Leiters (10, 12, 14, 16) verläuft.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektrische Leitung zum Übertragen von Datensignalen, bestehend aus mindestens zwei verseilten isolierten Adern (1) sowie einer diese umschließenden elektrischen Abschirmung (7) und einem die Abschirmung (7) umfassenden Außenmantel (10) aus elektrisch isolierendem Material. Zwischen der Abschirmung (7) und den verseilten Adern (1) ist ein Innenmantel (6) aus elektrisch isolierendem Material derart ausgebildet, dass der Innenmantel (6) eine kreisförmige Umfangskontur bildet und der Mantelwerkstoff zwischen den verseilten Adern (1) bestehende Zwickel ausfüllt. Die verseilten Adern (1) schließen ein inneres, in Leitungslängsrichtung verlaufendes Füllelement (4) ein. Die Mantelwandstärke des Innenmantels (6) zwischen der Abschirmung (7) und den Adern (1) beträgt mindestens 0,2 bis 0,6 mm.
Abstract:
Kabel, insbesondere Sternviererkabel, mit mindestens zwei Leiterpaaren wobei jedes Leiterpaar zwei elektrisch isolierte Adern (10, 12, 14, 16) aus einem elektrisch leitenden Werkstoff (18) aufweist, wobei jeweils vier Adern (10, 12, 14, 16) von zwei Leiterpaaren miteinander verseilt sind, wobei das Kabel eine elektromagnetische Abschirmung aufweist und die elektromagnetische Abschirmung mindestens einen Massedraht (22) aus einem elektrisch leitenden Werkstoff (24) umfasst, dessen Außenfläche ohne elektrische Isolierung frei liegt und welcher zusammen mit den Adern (10, 12, 14, 16) verseilt ist.
Abstract:
An adhesive-backed multi-channel RF signal cable comprises a main body having at least one conduit portion with a bore formed throughout and containing one or more RF signal channels, and a flange portion having an adhesive backing layer to mount the cable to a mounting surface. The adhesive-backed cabling provides for multiple channels of RF/cellular traffic to be distributed, where these channels can be dedicated to different carriers, each needing wireless distribution in a building, different services, and/or routing signals to different locations within a building.
Abstract:
Hybrid cables for conveying data and conducting operating power to electrically powered devices and a vehicle utilizing such cables are disclosed.
Abstract:
Various high speed shielded cables (7001) are used in combination with a connector assembly (7000). The connector assembly (7000) includes a plurality of electrical terminations (7004a) in electrical contact with the conductor sets(7005) of the cable (7001)at a first end (7007) of the cable (7001), the electrical terminations (7004a) configured to make electrical contact with corresponding mating electrical terminations of a mating connector and at least one housing (7002) configured to retain the plurality of electrical terminations (7004a) in a planar, spaced apart configuration.