Cabo de instrumentação aeroespacial não magnético, multipares, blindado em Teflon – 4 pares trançados de 0,12 mm², 500 V, 105 °C
Cabo de instrumentação aeroespacial não magnético com múltiplos pares e blindagem de Teflon – 4 pares trançados de 0,12 mm², condutores de cobre banhados a prata SPC 24/0,08 conforme IEC 60228 Classe 6, isolamento em composto de FEP, 4 pares trançados, fita de amarração externa em tecido não tecido, blindagem trançada em cobre banhado a prata SPC com 85% de cobertura, revestimento em composto de TPE preto, diâmetro externo de 4,8 mm, tensão nominal de 500 V, temperatura máxima de operação de 105 °C.
Este cabo de instrumentação de grau aeroespacial apresenta quatro pares trançados em um design compacto de 4,8 mm de diâmetro para aplicações não magnéticas que exigem alta integridade de sinal. Cada condutor utiliza cobre banhado a prata SPC com 24/0,08 fios conforme a norma IEC 60228 Classe 6, proporcionando máxima flexibilidade e resistência à corrosão. O isolamento em FEP oferece excelentes propriedades dielétricas e estabilidade térmica. Os quatro pares são trançados individualmente para rejeição de ruído e, em seguida, unidos por uma fita não tecida que mantém a geometria do núcleo. Uma malha de cobre banhado a prata SPC com 85% de cobertura oferece proteção EMI abrangente, mantendo as propriedades não magnéticas em toda a extensão do cabo. A capa externa em TPE preto oferece durabilidade, flexibilidade e resistência química. Classificado para 500 V e 105 °C, este cabo foi projetado especificamente para instrumentação aeroespacial, onde a construção não magnética, a confiabilidade e a integridade do sinal são críticas.


Principais características e vantagens técnicas
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4 pares trançados x 0,12 mm² em design compacto de 4,8 mm de diâmetro externo
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Cobre banhado a prata SPC 24/0,08 Classe 6 para máxima flexibilidade
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Isolamento FEP para estabilidade térmica e desempenho dielétrico
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Torção individual de pares para rejeição de interferência
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Fita adesiva não tecida para maior estabilidade do núcleo
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Blindagem trançada SPC com 85% de cobertura, totalmente não magnética.
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Revestimento em TPE preto para maior durabilidade e resistência química.
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Classificação de 500V para instrumentação aeroespacial
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Operação contínua a 105°C
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Totalmente não magnético, ideal para aplicações sensíveis.
Especificações e Construção
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Tipo | Cabo de instrumentação não magnético para uso aeroespacial |
| Configuração | 4 pares x 0,12 mm² torcidos |
| Condutor | Cobre banhado a prata SPC 24/0,08 |
| Classe de condutor | IEC 60228 Classe 6 |
| Isolamento | composto FEP |
| Construção em pares | Pares torcidos |
| Pasta | Fita não tecida |
| Escudo geral | Trançado SPC, cobertura de 85%. |
| Jaqueta | Composto TPE, preto |
| Diâmetro externo | 4,8 mm |
| Classificação de tensão | 500V |
| Classificação de temperatura | 105°C |
| Propriedades magnéticas | Não magnético |
Por que escolher nosso cabo de instrumentação não magnético para o setor aeroespacial?
Somos especializados em cabos de instrumentação de alto desempenho para aplicações aeroespaciais e de defesa. Nosso design de 4 pares combina condutores SPC Classe 6 com isolamento em FEP para integridade de sinal em ambientes exigentes. A trama fina 24/0,08 proporciona excepcional flexibilidade para instalação em espaços aeroespaciais compactos. Os materiais SPC não magnéticos em toda a extensão do cabo garantem a ausência de interferência com instrumentação sensível. A blindagem trançada em SPC com cobertura de 85% oferece proteção robusta contra EMI. O diâmetro compacto de 4,8 mm economiza espaço valioso em plataformas aeroespaciais. O revestimento em TPE oferece durabilidade em temperaturas extremas. Como fabricantes especializados, controlamos todas as etapas de produção, oferecendo configurações personalizadas e suporte técnico para suas necessidades específicas de instrumentação aeroespacial.
Aplicações típicas – Solução de desafios críticos no setor aeroespacial
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Instrumentação da aeronave:Fornece transmissão de sinal confiável para instrumentos de cabine e sensores de controle de voo.
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Sistemas de satélite:Fornece cabeamento não magnético para instrumentação e telemetria de satélites sensíveis.
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Diagrama de fiação do compartimento de aviônicos:Permite o roteamento compacto de sinais de múltiplos pares em compartimentos de aviônica com espaço limitado.
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Sistemas de orientação de mísseis:Fornece cabeamento de alta confiabilidade para eletrônica de controle e orientação de precisão.
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Sistemas de radar:Fornece transmissão de sinal blindada para processamento e controle de radar.
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Instrumentação para testes de voo:Fornece suporte a sistemas de aquisição de dados durante o desenvolvimento e teste de aeronaves.
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Eletrônica de Veículos Espaciais:Fornece cabos não magnéticos e resistentes à radiação para aplicações espaciais.
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Perguntas frequentes
P1: Por que a construção não magnética é importante para aplicações aeroespaciais?
A: Materiais não magnéticos evitam interferências com sistemas de navegação sensíveis, magnetômetros e instrumentos científicos, onde campos magnéticos poderiam corromper as medições ou afetar o desempenho.
Q2: Qual é a vantagem do encordoamento de classe 6 de acordo com a norma IEC 60228?
A: A Classe 6 representa a classificação de flexibilidade mais alta, proporcionando uma vida útil excepcional em flexão e facilidade de instalação em espaços aeroespaciais apertados com vibração repetida.
P3: Por que o cobre banhado a prata SPC é usado em todo o processo?
A: O SPC oferece excelente desempenho em altas frequências, resistência à corrosão e mantém propriedades não magnéticas, proporcionando ao mesmo tempo uma soldabilidade superior para terminações confiáveis.
Q4: O que a construção do condutor 24/0,08 proporciona?
A: 24 filamentos ultrafinos de 0,08 mm de diâmetro proporcionam máxima flexibilidade, garantindo ao mesmo tempo a transmissão consistente do sinal em uma seção transversal compacta de 0,12 mm².
Q5: Este cabo é adequado para aplicações espaciais com exposição ao vácuo?
R: Sim, os materiais (SPC, FEP, TPE) são adequados para ambientes de vácuo. Para aplicações espaciais específicas, consulte nossa equipe de engenharia para obter informações sobre os requisitos de desgaseificação e resistência à radiação.






