
36 AWG Koaxialkabel
36 AWG Koaxialkabel ist der Übergangspunkt zwischen standardmäßigen Miniaturkoaxialkabeln (RG-174 bei 2,8 mm / RG-178 bei 1,8 mm) und ultrafeinen Mikrokeaxialgraden (42–50 AWG bei 0,19–0,48 mm). Bei 36 AWG misst der versilberte Leiter 0,127 mm und erzeugt einen Außendurchmesser von 0,75 mm mit ePTFE-Dielektrikum und zweilagiger Abschirmung.
Dies verleiht 36 AWG eine einzigartige Kombination: fein genug für Miniatursonden und kompakte Kabelbaugruppen, aber groß genug für praktische mechanische Festigkeit, vor Ort wartbare Abschlüsse ohne robotergestützte Ausrüstung und deutlich niedrigeren Gleichstromwiderstand als feinere Drähte. Das Ergebnis ist ein Kabel, das NDT-Techniker vor Ort mit Standard-LEMO 00 oder BNC Crimpwerkzeugen abschließen können – etwas, das bei 42+ AWG unmöglich ist.
36 AWG ist die bevorzugte Bauweise für NDT-Kontaktsonden-Leitungen, TOFD-abgestimmte Sender/Empfänger-Paare, Miniaturmedizinische Sondenanschlüsse und Eintauchprüfkabel.
Vollständige Spezifikationen — 36 AWG Koaxialkabel
| Parameter | Wert | Testmethode / Hinweise |
| AWG | 36 | — |
| Leiterdurchmesser | 0,127 mm ± 0,003 mm | Optisches Mikrometer |
| Leitermaterial | Silberbeschichtete Kupferlegierung (CuAg) | — |
| Leiterkonstruktion | Solid (Standard) / 7-adrig (flexibel) / 19-adrig (hochflexibel) | — |
| Dielektrisches Material | ePTFE (Standard) / FEP (Option) | ePTFE: Dk ≈ 1,45; FEP: Dk ≈ 2,1 |
| Dielektrische OD | 0,35 mm ± 0,008 mm (ePTFE) | Laser-Mikrometer |
| Innenschirm | Aluminium-Polyester-Folie, 100% Abdeckung | — |
| Äußere Abschirmung | Silberbeschichteter Kupfergeflecht, ≥ 88% Abdeckung | IPC-TM-650 |
| Kabel-OD (ummantelt) | 0,75 mm ± 0,03 mm | Laser-Mikrometer |
| Kabel-OD (freier Schild) | 0,60 mm ± 0,02 mm | — |
| Mantelmaterial | PVC / PUR / FEP / PFA | Anwendungsabhängig |
| Impedanz | 50 Ω ± 2 Ω (Standard) / 75 Ω ± 2 Ω (Option) | TDR gemäß IEC 62153 |
| Kapazität (ePTFE) | ≤ 82 pF/m | IEC 60096-1 |
| Kapazität (FEP) | ≤ 95 pF/m | IEC 60096-1 |
| DC-Widerstand (Leiter) | ≤ 880 Ω/km | IEC 60068 |
| DC-Widerstand (Abschirmung) | ≤ 1.200 Ω/km | — |
| Fortpflanzungsgeschwindigkeit | ≥ 78% (ePTFE) / ≥ 69% (FEP) | TDR |
| Einfügedämpfung bei 5 MHz | ≤ 0,3 dB/m | Netzwerkanalysator |
| Einfügedämpfung bei 10 MHz | ≤ 0,6 dB/m | Netzwerkanalysator |
| Einfügedämpfung bei 15 MHz | ≤ 0,9 dB/m | Netzwerkanalysator |
| Nebensprechen-Isolierung | > 45 dB bei 10 MHz (im Bündel) | Gemäß IEC 62153-4-6 |
| Flexlebensdauer — solid | > 50.000 Zyklen bei 15 mm Biegeradius | IEC 60068-2-21 |
| Flexlebensdauer — 7-strängig | > 300.000 Zyklen bei 15 mm Biegeradius | IEC 60068-2-21 |
| Flexlebensdauer — 19-strängig | > 1.000.000 Zyklen bei 10 mm Biegeradius | IEC 60068-2-21 |
| Betriebstemperatur | −40°C bis +200°C (PFA) / −40°C bis +80°C (PVC) | — |
| HiPot-Beständigkeit | 1.000 V DC, 5 Sekunden, kein Durchschlag | Pro Produktionstest |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ bei 100 V DC | Pro Produktionstest |
| Zugfestigkeit (Kabel) | ≥ 8 N | Bei Bruch, 100 mm Messbereich |
| Steckverbinderkompatibilität | LEMO 00, LEMO 01, BNC, SHV, Microdot, SMA | 0,75 mm OD passt zu allen Standard |
36 AWG vs. Standard-Miniaturkoax — Warum von RG-178 oder RG-174 aufrüsten
| Parameter | 36 AWG ePTFE (Unser) | RG-178B/U | RG-174A/U |
| Kabel-OD | 0,75 mm | 1,8 mm | 2,8 mm |
| Größenreduzierung | Basislinie | 2,4× größer | 3,7× größer |
| Leiter | 0,127 mm Ag-beschichtetes CuAg | 7×0,1 mm SPCW | 7×0,16 mm CCS |
| Dielektrikum | ePTFE (Dk 1.45) | PTFE (Dk 2.1) | PE (Dk 2.25) |
| Impedanz | 50 Ω ± 2 Ω | 50 Ω ± 2 Ω | 50 Ω ± 2 Ω |
| Kapazität | ≤ 82 pF/m | 95 pF/m | 101 pF/m |
| VoP | ≥ 78% | 0.69 | 0.66 |
| DC-Widerstand | 880 Ω/km | 250 Ω/km | 132 Ω/km |
| Verlust bei 10 MHz | 0.6 dB/m | 0.4 dB/m | 0.3 dB/m |
| Maximale Temperatur | +200°C (PFA) | +200°C (PTFE) | +80°C (PE) |
| Flexlebensdauer | 300K+ (7-strängig) | 100K (typisch) | 50K (typisch) |
| LEMO 00 kompatibel | ✓ (0,70–2,5 mm Klemme) | ✓ | ✗ (zu groß für 00) |
| Feldterminierbar | ✓ (Standard Crimp) | ✓ | ✓ |
Wichtiger Kompromiss: 36 AWG hat einen höheren Gleichstromwiderstand (880 vs. 250 Ω/km) und eine leicht höhere Dämpfung pro Meter als RG-178. Bei NDT-Betriebsfrequenzen (0,5–15 MHz) und typischen Kabellängen (1–3 m) beträgt der gesamte Dämpfungsunterschied jedoch weniger als 0,6 dB – vernachlässigbar im Vergleich zur Variation der Transducer-Kopplung. Der Vorteil: 58% kleinerer Außendurchmesser (0,75 mm vs. 1,8 mm), was kleinere Sondengehäuse und flexiblere Kabelbaugruppen ermöglicht.
Wann man bei RG-178 bleiben sollte: Kabelstrecken von mehr als 5 m bei Frequenzen über 10 MHz, wo die kumulative Dämpfung von 36 AWG signifikant wird. OderAnwendungenwo 1,8 mm OD keine Einschränkung darstellt.
Dielektrische Optionen — ePTFE vs. FEP
| Parameter | ePTFE (Standard) | FEP (Option) |
| Dielektrizitätskonstante | Dk ≈ 1,45 | Dk ≈ 2,1 |
| VoP | ≥ 78% | ≥ 69% |
| Kapazität bei 36 AWG | ≤ 82 pF/m | ≤ 95 pF/m |
| Phasenausgleich | ✓ Ausgezeichnet (geringe Dk-Variation) | ✓ Gut (höhere Dk-Variation) |
| Temperatur | −240°C bis +260°C | −200°C bis +200°C |
| Chemische Beständigkeit | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
| Kosten | Höher (mikroporöse Extrusion) | Niedriger (Schmelzextrusion) |
| Typische Verwendung | Phasenabgestimmt, PAUT, präzise NDT | Allgemeine Kontaktsonde, kostenempfindlich |
Empfehlung: Verwenden Sie ePTFE für jede phasenabgestimmte Anwendung (PAUT, TOFD) oder wo die niedrigste Kapazität wichtig ist. Verwenden Sie FEP für allgemeine Einzelkontaktsonden, wo keine Phasenanpassung erforderlich ist und Kostenoptimierung Priorität hat.
Ummantelungsoptionen nach Anwendungsumgebung
| Umgebung | Empfohlenes Jacket | Eigenschaften | Temperatur |
| Allgemeine Werkstatt / Innen-NDT | PVC | Flexibel, kostengünstig, Farboptionen | −10°C bis +80°C |
| Industrielles Feld (Öl & Gas) | PUR (Polyurethan) | Abriebfest, ölbeständig, UV-stabil | −40°C bis +85°C |
| Wasserimmersion / Scanningtank | PE (Polyethylen) | Geringe Wasseraufnahme, hält Impedanz beim Eintauchen | −40°C bis +80°C |
| Hohe Temperatur (Gießerei, Schweißen) | FEP oder PFA | Fluorpolymer, chemisch inert, antihaftend | −200°C bis +200°C |
| Nukleareinrichtung | Strahlenbeständiges PVC | Strahlungstolerante Formulierung | −40°C bis +80°C |
| Medizinisch (nicht implantierbar) | PFA | Biokompatibel, autoklavierbar (134°C) | −40°C bis +200°C |
| Reinraum / Halbleiter | FEP | Geringe Ausgasung, kein Partikelabwurf | −200°C bis +200°C |
Die äußere Baujacke (über mehrere 36 AWG-Kabel oder kombiniert mit Zugentlastung) wird unabhängig ausgewählt. Typische NDT-Kabelbaugruppe: 36 AWG-Kabel innerhalb einer PUR-Außenjacke, Gesamter Außendurchmesser 3–5 mm, mit LEMO 00 oder BNC-Stecker.
Anwendung — Wo 36 AWG die richtige Wahl ist
NDT-Kontaktsonden-Leitungen
Die häufigste Anwendung für 36 AWG Koaxialkabel. Einzelne Ultraschallsonden für manuelle Dickenmessung (Korrosionsuntersuchung) und Fehlererkennung verwenden 36 AWG als interne Leitungsleitung, die das piezoelektrische Element mit dem Stecker im Sondengehäuse verbindet. Das 0,75 mm Kabel lässt sich leicht in Miniatursondengehäusen (8–15 mm Durchmesser) verlegen, während der 0,127 mm Leiter ausreichend mechanische Festigkeit für den Austausch im Feld bietet. Typische Konfiguration: 36 AWG ePTFE-Kabel, 150–300 mm Länge innerhalb der Sonde, abgeschlossen an LEMO 00 oder Microdot-Stecker.
TOFD-abgestimmte Paare
Die Zeit-of-Flight-Diffraction-Prüfung erfordert Sender- und Empfängerkabel mit genau abgestimmter Ausbreitungsverzögerung. 36 AWG mit ePTFE-Dielektrikum bietet dank strenger Dk-Kontrolle hervorragende Verzögerungskonsistenz. Wir liefern TOFD-Paare, die innerhalb von ±2 mm physikalischer Länge und ±0,1% elektrischer Länge abgestimmt sind, mit LEMO 00 Steckern bei 50 Ω. Erhältlich in Standardlängen von 1 m, 1,5 m, 2 m und 3 m; Sonderlängen auf Anfrage.
Eintauchprüfkabel
Automatisiertes Scannen in Wassertanks erfordert Kabel, die eine Impedanz von 50 Ω aufrechterhalten, während sie kontinuierlich unter Wasser sind. 36 AWG mit PE-Außenjacke und IP68-geschützten LEMO 00 Steckern bietet stabile Leistung in Umgebungen mit Wasserimmersion. Der Außendurchmesser von 0,75 mm ermöglicht eine kompakte Kabelverlegung durch die Arme der Eintauchvorrichtung.
Miniaturmedizinische Sonden
Einzelne intrakavitäre Ultraschallsonden (transrektal, transvaginal, intraoperativ) profitieren von 36 AWG für die Verbindung zwischen dem piezoelektrischen Element und dem Sondenkabelanschluss. Der Außendurchmesser von 0,75 mm passt in Miniatursondentipps, wo RG-178 (1,8 mm) zu groß wäre, während der niedrigere Gleichstromwiderstand im Vergleich zu 42+ AWG ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis bei den niedrigeren Frequenzen (3–10 MHz) bietet, die in diesenAnwendungen.
Phased Array Wedge-Kabel
Kurze (50–200 mm) Kabel, die PAUT-Sondenelemente mit dem Keil-Schnittstellenstecker verbinden. 36 AWG bietet langlebige, vor Ort austauschbare Verbindungen im stark beanspruchten Keilbaugruppenbereich. Dickere als 42 AWG-Alternativen, aber deutlich robuster für wiederholte Keilwechsel unter Feldbedingungen.
Eddy Current und EMAT-Sonden
Elektromagnetische NDT-Sonden, die Eddy-Current- oder EMAT-Technologie bei Frequenzen von 100 kHz bis 10 MHz verwenden. 36 AWG bietet eine angemessene Bandbreite mit hervorragender Abschirmung (> 45 dB), um elektromagnetische Störungen in industriellen Umgebungen abzulehnen.
Forschungs- und Laborinstrumentierung
Spezielle Sensorsystemkabel für Universitäts- und Industrie-Forschungslabore. 36 AWG bietet die beste Kombination aus feinem Draht (für Miniatursensoren), Standardsteckerkompatibilität (LEMO, BNC, SMA) und einfachem maßgeschneiderten Abschluss für Prototypmengen.
Steckverbinderoptionen und Abschluss
| Stecker | Typ | Impedanz | IP-Bewertung | Kabelklemmbereich | Typische Anwendung |
| LEMO 00 | Push-Pull | 50 Ω | IP40 / IP67/68 | 0,7–2,5 mm | NDT-Kontaktsonde, TOFD |
| LEMO 01 | Push-Pull | 50 Ω | IP40 / IP68 | 1,0–3,5 mm | Größere NDT-Baugruppen |
| BNC | Bajonett | 50 Ω | IP40 | 2,0–6,5 mm (mit Boot) | Labor, allgemeiner Zweck |
| Microdot | Schraubanschluss | 50 Ω | IP40 | 0,5–2,0 mm | Miniatursonde, AE-Sensor |
| SMA | Schraubanschluss | 50 Ω | IP40 | 1,0–3,0 mm | Hochfrequenz, Labor |
| SHV | Sichere HV | 50 Ω | IP40 | 2,0–5,0 mm | HochspannungspulsAnwendungen |
| Freier End | Unterminated | — | — | — | Kunden-Selbstterminierung |
Der Außendurchmesser von 0,75 mm ist mit allen oben aufgeführten Steckern über geeignete Kabelklemmen kompatibel. LEMO 00 ist die gängigste Wahl für NDT-Anwendungen aufgrund seiner kompakten Größe, positiven Verriegelung und Verfügbarkeit in geschützten (IP67/68) Versionen für den Einsatz im Feld und bei Eintauchungen.
Feldabschluss: Im Gegensatz zu 42+ AWG-Kabeln, die robotergestützte Mikroschweißungen erfordern, kann 36 AWG im Feld mit Standard-LEMO-Crimptools und einer 10× Vergrößerungslupe abgeschlossen werden. Dies ist ein erheblicher betrieblicher Vorteil für NDT-Dienstleistungsunternehmen, die Kabel vor Ort reparieren oder ersetzen müssen.
36 AWG vs. feinere Drahtstärken für NDT — Wann welche verwenden
| Faktor | 36 AWG (0,75 mm) | 38 AWG (0,62 mm) | 40 AWG (0,57 mm) | 42 AWG (0,48 mm) |
| Primäre NDT-Nutzung | Kontaktsonde, TOFD | TOFD, kleiner PAUT-Winkel | Kleiner PAUT (16–32 el) | PAUT-Bündel (32–256 el) |
| DC-Widerstand | 880 Ω/km | 1.100 Ω/km | 1.390 Ω/km | 2.195 Ω/km |
| SNR-Vorteil gegenüber 42 AWG | +3,9 dB (niedrigere Widerstände) | +3,0 dB | +2,0 dB | Basislinie |
| Verlust bei 10 MHz, 2 m | 1,2 dB | 1,4 dB | 1,6 dB | 1,0 dB* |
| Bündel-OD (32 Elemente) | 5,8 mm | 4,8 mm | 4,4 mm | 3,8 mm |
| Feldterminierbar | ✓ Standard Crimpwerkzeuge | ✓ Mit Sorgfalt | Marginal | ✗ Erfordert Mikroschweißen |
| Zugfestigkeit | ≥ 8 N | ≥ 5 N | ≥ 3 N | ≥ 1,5 N |
| Kosten | Basislinie | 0.15 | 0.3 | 0.5 |
*42 AWG hat einen geringeren Verlust pro Meter als 36 AWG aufgrund optimierter Abschirmung-zu-Leiter-Geometrie, aber der Vorteil ist bei NDT-Frequenzen gering.
Entscheidungsrahmen:
- Einzelkontaktsonden, TOFD → 36 AWG (beste Haltbarkeit, niedrigste Kosten, vor Ort wartbar)
- Kleine PAUT (16–32 Elemente) in kompaktem Keil → 40 AWG (Ausgewogenheit zwischen Bündel-OD und Haltbarkeit)
- Große PAUT (64–256 Elemente) → 42 AWG (kleinster Bündel-OD, zwingend erforderlich für hohe Elementanzahl)
Bestellinformationen — 36 AWG
Standardkonfigurationen (Lieferzeit 2–4 Wochen — schneller als 42+ AWG):
Bulk-Rolle:
- 36 AWG solid, ePTFE, 50 Ω, FEP-Mantel, 0,75 mm OD — 500 m / 1.000 m Rollen
- 36 AWG 7-strängig, ePTFE, 50 Ω, PUR-Mantel, 0,75 mm OD — 500 m Rollen
- 36 AWG solid, FEP-Dielektrikum, 50 Ω, PVC-Mantel, 0,75 mm OD — 500 m Rollen (Wirtschaftsmodell)
Beendete Baugruppen:
- Ersatzkabel für Kontaktsonde: 36 AWG + LEMO 00 (ein Ende) + unbeschaltet (Sondenende), 200 mm
- TOFD-Matched-Paar: 36 AWG + LEMO 00, 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 m, passend ±2 mm
- Eintauchkabel: 36 AWG + IP68 LEMO 00, PE-Mantel, 1,5 / 2,0 / 3,0 m
- BNC-Baugruppe: 36 AWG in PUR-Außenschicht (3,5 mm OD), BNC-Stecker, individuelle Länge
Benutzerdefinierte Optionen:
- 75 Ω Impedanz (für spezifische Instrumentenprotokolle)
- Doppeltes Kabel (zwei 36 AWG in gemeinsamem Mantel für Doppelsonden)
- Gepanzerter Außenschicht (Edelstahlgeflecht über PUR, für raue Einsatzbedingungen)
- Individuelle Farbcodierung
- IP68 abgedichtete Stecker für Eintauch-Anwendungen
Mindestbestellmenge: 10 Baugruppen (beendet) / 500 m (Bulk-Rolle). Prototyp: mindestens 5 Baugruppen.
Häufig gestellte Fragen
Wie vergleicht sich 36 AWG mit 42 AWG für NDT?
36 AWG hat 2,5× niedrigeren DC-Widerstand (880 vs. 2.195 Ω/km) — bietet besseres Signal-Rausch-Verhältnis bei längeren Kabelstrecken und deutlich mehr mechanische Haltbarkeit. Bei NDT-Frequenzen unter 15 MHz beträgt der Dämpfungsunterschied über eine 2 m Kabelstrecke weniger als 0,6 dB — vernachlässigbar im Vergleich zur Variation der Wandlerkopplung. Wählen Sie 36 AWG für Einzelkontaktsonden, bei denen Haltbarkeit und Wartungsfreundlichkeit wichtig sind. Wählen Sie 42 AWG für Mehrfach-PAUT-Bündel, bei denen der Bündel-OD der einschränkende Faktor ist.
Kann 36 AWG mit LEMO 00 abgeschlossen werden?
Ja. Der Kabel-OD von 0,75 mm liegt im Bereich der LEMO 00 Kabelklemme (0,7–2,5 mm). Erhältlich in 50 Ω und 75 Ω Konfigurationen, mit standardmäßigen IP40 Gehäusen oder abgedichteten IP67/IP68 Gehäusen für Feld- und Eintauch-Anwendungen. Wir führen LEMO 00 sowohl in gerader als auch in rechtwinkliger Ausführung.
Ist 36 AWG für Phased Array (PAUT) geeignet?
Für kleine Arrays (4–16 Elemente), ja — der Kabel-OD von 0,75 mm erzeugt handhabbare Bündelgrößen (bis zu 5,8 mm für 32 Elemente). Für größere Arrays (32+ Elemente) wird 40 oder 42 AWG bevorzugt, da der Bündel-OD mit 36 AWG unpraktisch groß wird. Für 64-Elemente PAUT bei 36 AWG wäre der Bündel-OD ungefähr 8,2 mm — möglich, aber unnötig groß, wenn 42 AWG 5,4 mm erreicht.
Was ist die maximal empfohlene Kabellänge bei 10 MHz?
Bei 10 MHz mit 36 AWG ePTFE beträgt die Dämpfung ungefähr 0,6 dB/m. Für ein 3 dB Verlustbudget (typisch für NDT) beträgt die maximale Kabellänge ungefähr 5 m. Für die meisten Kontaktsondenanwendungen mit 1–3 m Kabeln liegt die Dämpfung gut innerhalb akzeptabler Grenzen. Bei 5 MHz (üblich für dickwandige Stahlinspektionen) erstreckt sich die maximale praktische Länge auf ungefähr 10 m.
Können Sie TOFD-Paare liefern, die auf ±1 mm abgestimmt sind?
Standard TOFD-Paaranpassung beträgt ±2 mm physikalische Länge (was ungefähr ±0,1% elektrische Länge mit ePTFE-Dielektrikum entspricht). Engere Anpassungen auf ±1 mm sind als Premium-Option verfügbar — erfordert individuelle Kabelmessung und -kürzung. Fügen Sie 3–5 Werktage und ungefähr 20% Preisaufschlag hinzu.
Ist 36 AWG mit 75 Ω Impedanz verfügbar?
Ja. 75 Ω wird erreicht, indem der Dielektrikum-OD angepasst wird, um das Verhältnis von Leiter zu Abschirmung zu erhöhen. Der Kabel-OD bleibt 0,75 mm. Erhältlich in ePTFE und FEP-Dielektrikum. Lieferzeit: gleich wie 50 Ω (2–4 Wochen). Häufige Anwendung: spezifische Fehlerdetektor-Instrumente, die für 75 Ω Eingang kalibriert sind.
Wie vergleicht sich Ihr 36 AWG mit Olympus / Evident NDT-Kabeln?
Olympus/Evident liefert fertige Kabelbaugruppen (Sondenkabel, PAUT-Kabel), veröffentlicht jedoch keine einzelnen Kabelspezifikationen für das Mikrokoaxialelement in ihren Baugruppen. Unser 36 AWG Kabel gehört zur gleichen Kategorie von feinen Koaxialkabeln, die in hochwertigen NDT-Sondenbaugruppen verwendet werden. Wir liefern an Sondenhersteller, die ihre eigenen Baugruppen herstellen, und an Endbenutzer, die Ersatz- oder individuelle Kabelkonfigurationen benötigen, die nicht über OEM-Kataloge erhältlich sind.
Benötigen Sie 36 AWG für NDT-Kontaktsonden, TOFD-Paare oder Miniaturanwendungen? Teilen Sie den Steckertyp, die Länge, den Frequenzbereich und die Umgebung mit — Ingenieure bieten innerhalb von 48 Stunden ein Angebot an.
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Anwendungen
Ultraschallsonde & Wandler
Moderne 3D-Ultraschallsonden enthalten 128–512 piezoelektrische Elemente, die präzise abgestimmte elektrische Weglängen für eine genaue Strahlformung erfordern. Mehrkern-Mikrokoaxialkabel bieten eine kanalweise Abschirmung mit phasenabgestimmter Konstruktion und dienen als zentrale Verbindung für GE-, Philips-, Siemens- und Mindray-Plattformen.
Medizinische Endoskopkamera
Endoskop-Einführungsschläuche mit einem Durchmesser von 2–4 mm müssen HD/4K-Video übertragen, während sie mehr als 1 Million Flexzyklen standhalten. Mit 42–46 AWG litzeartigen Leitern erreicht der Außendurchmesser bis zu 1,2 mm und unterstützt HD-SDI- und 4K LVDS Signale, während die ISO 10993 Biokompatibilitätsanforderungen erfüllt werden.
Roboterchirurgie-Kabel
Roboterchirurgiearme müssen Bildsignale, elektrochirurgische RF-Leistung, Motorantriebsströme und faseroptische Beleuchtung durch ±270° drehbare Gelenke übertragen — alles innerhalb einer einzigen hybriden Baugruppe. Mikrokoaxiale Elemente dienen als das Signal-Kern, qualifiziert für 5 Millionen torsionale Flexzyklen.
NDT-Ultraschallprüfung (PAUT / TOFD)
Schweißinspektion und Korrosionskartierung in der petrochemischen, nuklearen und Luft- und Raumfahrtindustrie verwenden PAUT und TOFD — und erfordern 16–256 Kern, phasenabgestimmte ±1%, 50 Ω Mikrokoaxialbündel mit industriellen PUR/FEP/PTFE-Ummantelungen, die den ASME V- und EN 583-2-Standards entsprechen.
MRT-kompatible Gerätekabel
Der MRT-Bereich präsentiert drei elektromagnetische Umgebungen, die erfordern, dass alle Metalle die ASTM F2503 ferromagnetische Bewertung bestehen. Nicht-magnetische, silberbeschichtete Kupferlegierungsleiter erfüllen die 1,5T/3T MRT-Sicherheitsanforderungen für MRT-geführte Eingriffe, Spulenverbindungen und CT-Detektorarray-Verbindungen.
Halbleiter / Industrierobotik / Luft- und Raumfahrt
Die AOI-Inspektion von Halbleiterwafern, das Routing von Industrierobotergelenken und Luft- und Raumfahrtsensorarrays erfordern alle hochdichte, feindrähtige Kabel mit strenger Impedanzkontrolle und Signalintegrität — Bereiche, in denen Mikrokoaxialkabel unvergleichliche Leistung bei Hochfrequenzübertragungen, Kanalisolierung und kompakter Bauweise liefern.





