Проводник не представляет собой «один сплошной провод» -, он состоит из нескольких ультра-тонких медных жил.
Если вы когда-нибудь разрезали обычный бытовой электрический провод, возможно, вы виделиодин сплошной медный сердечник-жёсткий и жёсткий и может сломаться после нескольких сгибаний.
Однако в высококачественных диагностических кабельных сборках-используется проводник,совершенно другой.
Это не «один сплошной провод»; вместо этого он состоит из нескольких ультра-тонких медных нитей, скрученных вместе-так же, как плетение веревки.
Толстый медный провод заменяется десятками, а то и сотнями.чрезвычайно тонкие медные пряди. Диаметр каждой отдельной жилы обычно составляет менее 0,2 мм, а в высококачественных-кабелях можно использовать жилы толщиной до0,05–0,10 мм. Эти пряди затемспирально скрученныйвместе, образуя многожильный-проводник.
Эта «плетеная» конструкция решает одну фундаментальную проблему: гибкость.
Когда сплошной медный провод сгибается, внешняя сторона растягивается, а внутренняя сжимается, в результате чего напряжение концентрируется в точке изгиба.-после многократного сгибания проволока может со временем сломаться.
Несколько тонких медных жил, скрученных вместе, каждая отдельная жиламожет немного двигаться относительно другихво время изгиба. Внешние силы распределяются по отдельным жилам, а не концентрируются в одном толстом медном проводе.
Это все равно, что сравнивать связку палочек для еды с одной палочкой:одна палочка для еды может легко сломаться при сгибании, а связку палочек сломать гораздо труднее. Тот же принцип применим к многожильным тонким медным проводникам:чем больше прядей и чем они тоньше, тем мягче и -устойчивее к усталости становится весь кабель.
Данные отраслевых испытаний ясно демонстрируют разницу:
Кабели высокой-гибкости-цепииспользуйте многожильные-сверхтонкие-тонкие многожильные проводники из-бескислородной меди, соответствующиеТребования к проводникам класса 6 согласно DIN VDE 0295 или IEC 60288.. В10 миллионов циклов изгиба, скорость обрыва многожильных медных проводников равнаболее чем на 90% ниже, чем у жестких проводников.
Кабели с жесткими-проводникамиможет начать ощущать ломкость прядей уже после5 миллионов циклов изгиба.
Проводники, использующие0,08/0,10/0,12 мм ультратонкие медные жилыможет выдержатьне менее 1 миллиона циклов возвратно-поступательного изгибапри стандартном радиусе изгиба, равном 7,5 наружного диаметра кабеля, без обрывов жил и пробоя изоляции.
Продукты с более высокими-спецификациями могут обеспечить срок службы при изгибе6–8 миллионов циклов или даже 20 миллионов циклов.
Чем тоньше медные жилы, чем больше их количество и чем короче шаг скруток, тем мягче и устойчивее к изгибу-кабель становится.Вот почему высококачественный диагностический кабель в сборе-можно неоднократно сматывать, сгибать и хранить.без внутреннего разрушения сердечника.

Эластомерная оболочка обеспечивает «самовосстановление»-
Проводник обеспечиваетгибкость, но одной гибкости недостаточно. Кабель также должен иметь возможностьвернуться к исходной форме после сгибания.
Именно здесьэластомерная курткавходит.
ПУР (полиуретан)этотермопластичный эластомерс уникальной молекулярной структурой, состоящей из чередующихсятвердые сегментыимягкие сегменты.
Твердые сегменты обеспечивают прочность и устойчивость к истиранию, а мягкие сегменты обеспечивают гибкость и эластичное восстановление.
Когда кабель согнут,молекулярные цепи в мягких сегментах вращаются и растягиваются, поглощая энергию деформации.. Когда внешняя сила устранена,твердые сегменты действуют как пружины, возвращая молекулярные цепи в исходное положение..
Данные испытаний в реальных-мировых условиях делают разницу еще более очевидной:
Куртки из полиуретана могут обеспечитьудлинение при разрыве до 400%, что намного превышает примерно150%Типичный для обычных материалов ПВХ.
После многократного изгиба PUR может сохранятьпроцент отскока более 95%.
При стандартном испытании на истирание в соответствии сИСО 4649, PUR демонстрируетгораздо меньшая потеря объема из-за истираниячем традиционные ПВХ и резиновые материалы.
Проще говоря,куртка из полиуретана похожа на-качественную резинку.: растяните его, и он удлинится; отпустите его, и он вернется обратно. Эта возможность «само-восстановления» гарантирует, что кабельне развивает остаточную деформациюпри многократном изгибе, в то время как наружная оболочкане мнется, не вздувается и не трескается.
Если вас интересуют более технические подробности о полиуретановых материалах, смотрите нашу предыдущую статью,«Почему полиуретановая оболочка является «защитным экраном» автомобильных кабельных сборок?»
Как «защитный-чехл SR» передает тяговое усилие на корпус, а не на внутренние паяные соединения
Гибкий проводник и эластичная оболочка важны,-но на самом деле те части кабеля, которые наиболее уязвимы к выходу из строя,не посередине, а с обоих концов.
Связь междуРазъем OBD и кабельявляется точкой перехода междужесткий компонент (соединитель)игибкий компонент (кабель).
Каждый раз, когда разъем подсоединяется или отсоединяется, или каждый раз, когда выдергивается кабель,силы концентрируются в этой точке перехода. Без надлежащей защиты внутренние паяные соединения постоянно подвергаются механическим нагрузкам, в конечном итоге расшатываясь и разрушаясь.ломать.
Это именно та проблема, которую призван решить ботинок SR (Strain Relief).
Принцип работы чехла для снятия-разгрузки SR весьма умен: он не заставляет кабель "нести" тянущее усилие; вместо этого тянущее усилие «обходит» внутренние паяные соединения.
Когда внешняя сила натягивает кабель, SR загружается-эластичная конструкция, отлитая целиком в задней части разъема-вступает в действие.
Шаг 1: Захват
Загрузка SRпрочно захватывает внешнюю оболочку кабеля, практически не оставляя места для относительного движения.
Таким образом, тяговое усилие прикладывается к чехлу, а не передается непосредственно на внутренние паяные соединения.
Шаг 2: Перенос
Ботинокпередает тяговое усилие на корпус разъема-либо пластиковый корпус, либо металлическую защитную оболочку-вместо того, чтобы переносить его на тонкие внутренние паяные соединения.
Результат
Если сильно потянуть за кабель,защитная-защитная обувь воспринимает силу, поэтому внутренние паяные соединенияпрактически не испытывают растягивающих нагрузок.
Насколько эффективен этот дизайн?
В соответствии с требованиями-тестирования по снятию стресса международного стандарта.МЭК 60884-1, вилка должна выдерживатьТяговое усилие 60 Н (около 6 кг)применяемый100 раз с частотой один раз в секунду.
Кабель, оснащенный сертифицированным чехлом SR, можетлегко пройти этот тест, при этом внутренние паяные соединения остаются неповрежденными и электрические характеристики не страдают.
Что происходит без загрузки SR?
Уже через несколько циклов выдергивания внутренние паяные соединения могут начать ослабляться, что приводит к поломке.прерывистые сигналы, прерванное программирование ЭБУ и, в конечном итоге, совершенно непригодный для использования кабель..
Заключение
| Компонент | Проблема решена | Как это работает | Ключевые данные |
|---|---|---|---|
| Многожильный-скрученный провод | Поломка сердечника после многократного изгиба | Ультра-тонкие медные жилы распределяют механическое напряжение. | 10 миллионов циклов изгиба; Скорость обрыва жил на 90%+ ниже, чем у жестких проводников. |
| Оболочка из полиуретанового эластомера | Остаточная деформация и плохое восстановление после изгиба. | Молекулярная структура жесткого-сегмента + мягкого-сегмента обеспечивает само-восстановление. | удлинение при разрыве 400%; Скорость отскока 95%+ |
| SR-защитный чехол для снятия натяжения | Разрыв паяного-соединения, вызванный втыканием, отсоединением и выдергиванием | Передаёт тянущее усилие на корпус и защищает паяные соединения. | Выдерживает испытание на тягу-силой 60 Н × 100. |
«Высокая гибкость» не достигается за счет одного материала или одного компонента-, она является результатом скоординированного взаимодействия технологии скрутки проводников, материаловедения оболочек и конструкции разъема.
Многожильные-сверхтонкие-медные проводникипредотвратить поломку сердечника в течение миллионов циклов изгиба;Оболочки из полиуретанового эластомерапозволять тросу возвращаться в первоначальную форму после каждого изгиба; иСапоги SR-для снятия напряжениязащитить внутренние паяные соединения от механических напряжений, вызванных многократным подключением, отключением и выдергиванием.
Именно сочетание этих трех уровней защиты создает поистине «высокую-гибкую,-устойчивую к растяжению» диагностическую кабельную сборку.
Два кабеля могут выглядеть почти одинаково снаружи, но внутри ониони могут различаться тремя поколениями инженерной техники.

