44 AWG Micro Coaxial Cable | 0.38mm OD High-Density Probe Cable

44 AWG Mikrokoaxialkabel

44 AWG Mikrokoaxialkabel — 0,28 mm Durchmesser, 0,051 mm Leiter, 50 Ω ±2 Ω, ePTFE Dielektrikum (≤110 pF/m). Ideal für 256–512 Kanal 3D/4D Ultraschallsonden, hochdichte TEE, Bronchoskope. 20 % kleinerer Bündeldurchmesser als 42 AWG. Solid/7-adrig auf Lager. Phasenabgestimmte Bündel verfügbar.
Ultra-Dünner Durchmesser × Ultra-Hohe Kern-Dichte
ePTFE Niedrigverlust Dielektrik-Technologie
Doppelschichtabschirmung — Kanalisolierung >40 dB
Hochflexibel — 1M Biege- / 5M Torsionszyklen
ISO 9001 Zertifiziert · Schnelle Bearbeitung · Vollständige Anpassung
Phasenanpassung ±1% — 100% TDR Verifiziert

Das 44 AWG Mikrokoaxialkabel überbrückt die Lücke zwischen dem Industriestandard 42 AWG (0,48 mm) und dem Kathetergrad 46 AWG (0,30 mm). Mit einem Außendurchmesser von 0,38 mm bietet 44 AWG einen etwa 20 % kleineren Bündeldurchmesser als 42 AWG bei gleicher Kanalanzahl – der Unterschied, der 256-Kanal-Bündel in ergonomischen Sondengriffen und 512-Kanal-Matrixanordnungen in klinisch akzeptablen Formfaktoren ermöglicht.

44 AWG ist die Standardwahl für 3D/4D volumetrische Ultraschallsonden, hochdichte TEE-Transducer, kompakte Bronchoskopkabel und jede Anwendung, bei der der Außendurchmesser von 42 AWG das verfügbare Platzangebot überschreitet, aber der Kostenaufschlag von 46 AWG nicht gerechtfertigt ist.

Wir führen 44 AWG in soliden und 7-strängigen Konfigurationen. Phasenabgestimmte Bündel werden mit einer Vorlaufzeit von 3–5 Wochen produziert.

Technische Spezifikationen

ParameterWert
AWG44
Leiterdurchmesser0,051 mm ± 0,002 mm
LeitermaterialSilberbeschichtetes CuAg
KonstruktionsoptionenSolid / 7-strängig / 19-strängig Seil-Lay
DielektrikumePTFE (Dk ≈ 1,45)
Kabel-OD0,28 mm ± 0,02 mm
Impedanz50 Ω ± 2 Ω
Kapazität≤ 110 pF/m
DC-Widerstand≤ 3.490 Ω/km
VoP≥ 78%
AbschirmungFolie 100 % + Ag-Geflecht ≥ 82 %
Verlust bei 10 MHz≤ 1,0 dB/m
Dämpfung bei 20 MHz≤ 1,5 dB/m
Flexlebensdauer — 7-strängig> 500.000 Zyklen bei 25 mm Radius
Flexlebensdauer — 19-strängig> 1.000.000 Zyklen bei 20 mm Radius
Temperatur−40 °C bis +200 °C (PFA)

Bündel OD Vorteil – 44 AWG vs. 42 AWG

Kanalanzahl42 AWG Bündel-OD44 AWG Bündel-ODOD-EinsparungenPraktische Auswirkungen
645,4 mm4,3 mm0.2Ermöglicht das Einführen eines kleineren Endoskops
1287,2 mm5,8 mm0.19Kompakter tragbarer Sondenhandgriff
1928,5 mm6,9 mm0.19Ergonomische konvexe Sonde
2569,6 mm7,8 mm0.193D-Herzsonde — passt auf Standardgriff
51213,7 mm11,2 mm0.18Matrixanordnung — praktische Handheld-Form

Bei 256 Kanälen ist der Unterschied zwischen 9,6 mm (42 AWG) und 7,8 mm (44 AWG) der Unterschied zwischen einem sperrigen Sondengriff und einem standardmäßigen ergonomischen Design. Bei 512 Kanälen ist 44 AWG im Wesentlichen obligatorisch – 13,7 mm bei 42 AWG sind für eine Handsonde zu groß.

Kosten- und Leistungsabgleich – 44 AWG Position

Faktor42 AWG44 AWG46 AWG
Kosten pro MeterBasislinie+40–60%+120–180%
Bündel-OD (256 ch)9,6 mm7,8 mm6,2 mm
Kapazität95 pF/m110 pF/m125 pF/m
DC-Widerstand2.195 Ω/km3.490 Ω/km5.580 Ω/km
Verlust bei 10 MHz0,8 dB/m1,0 dB/m1,2 dB/m
VerfügbarkeitLagerbestandLagerbestandMTO 4–6 Wochen
Ertrag> 99%> 98%92–96%
Am besten geeignet fürStandardsonden3D/4D HochdichteKatheter (IVUS/ICE)

44 AWG ist die kluge Wahl, wenn der Außendurchmesser von 42 AWG zu groß ist, aber der Kostenaufschlag von 46 AWG nicht gerechtfertigt ist. Der Kostenanstieg von 40–60 % im Vergleich zu 42 AWG bringt eine Reduzierung des Bündelaußendurchmessers um 20 % mit minimalen Auswirkungen auf die Signalqualität.

Anwendung

3D/4D volumetrische Ultraschallsonden: 256–512 Kanal-Matrixarraysonden für die Echtzeit-volumetrische Herz- und OB-Bildgebung. Phasenabgestimmt ±0,5 %.

Hochdichte TEE-Sonden: 64–128 Kanal transösophageale Sonden, bei denen ein miniaturisiertes Formfaktor entscheidend ist. Das Bündel muss in den schluckbaren Sondenstiel passen.

Kompakte/tragbare Ultraschallgeräte: Handgeräte und tablet-verbundene Geräte, bei denen das Gewicht und das Volumen des Sondenkabels minimiert werden müssen.

Bronchoskopkamera-Kabel: 4–16 Kernbündel in 3,5–6,2 mm Einführungsrohren. 44 AWG erreicht 1,4–2,4 mm Bündelaußendurchmesser.

Hochfrequenz-Linearsonden: 8–18 MHz MSK/gefäßsonden, bei denen eine niedrigere Kapazität pro Längeneinheit (verglichen mit 42 AWG bei gleichem Bündelaußendurchmesser) einen marginalen SNR-Vorteil bei höheren Frequenzen bietet.

ICE-Katheter: 64-Kanal-Bündel mit 4,3 mm Außendurchmesser – Grenzwert für 10 Fr ICE-Katheter. Für eine engere Passform wird 46 AWG empfohlen.

Häufig gestellte Fragen

Wann sollte ich 44 AWG gegenüber 42 AWG wählen?

Wenn der Bündelaußendurchmesser minimiert werden muss – typischerweise für 256+ Kanalsonden, kompakte/tragbare Geräte, TEE oder Bronchoskop,Anwendungenwo der Bündeldurchmesser von 42 AWG den verfügbaren Platz überschreitet. Wenn 42 AWG in Ihren Formfaktor passt, bietet es niedrigere Kosten und geringere Dämpfung.

Wird 44 AWG vorrätig gehalten?

Ja – solid und 7-strängig mit ePTFE-Dielektrikum. Versand innerhalb von 1 Woche. 19-strängige und phasenabgestimmte Bündel sind MTO mit 3–5 Wochen.

Kann 44 AWG auf ±0,5 % phasenabgestimmt werden?

Ja. ±0,5 % ist unser Standard für 3D/4D-Sonde.Anwendungenbei 44 AWG. Die engere Toleranz im Vergleich zu ±1,0 % erhöht die Montagekosten um etwa 10 % aufgrund der engeren Sortierung.

Was sind die Auswirkungen auf die Signalqualität von 44 AWG im Vergleich zu 42 AWG?

Bei 10 MHz über 2 m: 42 AWG Gesamtdämpfung = 1,6 dB; 44 AWG = 2,0 dB. Der Unterschied von 0,4 dB liegt im Bereich der Verstellanpassung des Beamformers – klinisch unbedeutend für alle standardmäßigen Ultraschallbildgebungsmodi. Bei 20 MHz: 42 AWG = 2,4 dB; 44 AWG = 3,0 dB – immer noch gut innerhalb des dynamischen Bereichs des Empfängers.

Benötigen Sie 44 AWG für hochdichte Sonden oder kompakte medizinische Geräte? Lager verfügbar für Großrollen. Phasenabgestimmte Bündel in 3–5 Wochen.

Jetzt ein Angebot anfordern

Verwandte Wörter: 44 AWG Mikrokoaxialkabel, 44AWG Koax, 44 Gauge Mikrokoaxial, 0,38 mm Mikrokoaxialkabel, hochdichtes Sondenkabel 44 AWG, 44 AWG Koax-Hersteller, 512 Kanal Ultraschallkabel 44 AWG

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.