
46 AWG Mikrokoaxialkabel
46 AWG Mikro-Coaxialkabel ist der Übergangspunkt zwischen standardmedizinischen Mikro-Coax (42–44 AWG) und ultrafeinen Spezialkonstruktionen (48–50 AWG). Bei 46 AWG misst der silberbeschichtete Leiter 0,040 mm — ungefähr die Hälfte eines menschlichen Haares — und erreicht einen Außendurchmesser von 0,30 mm mit ePTFE-Dielektrikum und Doppelschirmung.
Dieser 0,30 mm OD ermöglichtAnwendungenwo 42–44 AWG physisch zu groß ist: koronare IVUS-Katheter in sub-3-Franz-Schäften, Kapselendoskopiemodule, intrakardiale Echokardiographie (ICE)-Arrays und ultrakompakte 512-Kanal-Transducer-Sonden. Bei 46 AWG gewinnen Ingenieure die Miniaturisierung, die für kathetergroße Geräte erforderlich ist, während sie die Produktionsausbeute beibehalten, die 48–50 AWG nicht erreichen kann.
Vollständige Spezifikationen — 46 AWG Mikrokoaxialkabel
| Parameter | Wert | Testmethode / Hinweise |
| AWG | 46 | — |
| Leiterdurchmesser | 0,040 mm ± 0,001 mm | Optisches Mikrometer |
| Leitermaterial | Silberbeschichtete Kupferlegierung (CuAg) | — |
| Leiterkonstruktion | Solid (Standard) / 19-strängig Seil-Lay (hochflexibel) | — |
| Dielektrisches Material | ePTFE (erweitertes PTFE) | Dk ≈ 1,45 |
| Dielektrische OD | 0,13 mm ± 0,003 mm | Laser-Mikrometer |
| Innenschirm | Aluminium-Polyester-Folie, 100% Abdeckung | — |
| Äußere Abschirmung | Silberbeschichteter Kupfergeflecht, ≥ 82% Abdeckung | IPC-TM-650 |
| Kabel-OD | 0,30 mm ± 0,02 mm | Laser-Mikrometer |
| Mantelmaterial | FEP (Standard) / PFA (Hochtemperatur / medizinisch) | — |
| Mantelwandstärke | 0,015 mm nominal | — |
| Impedanz | 50 Ω ± 2 Ω | TDR gemäß IEC 62153 |
| Kapazität | ≤ 125 pF/m | IEC 60096-1 |
| DC-Widerstand (Leiter) | ≤ 5.580 Ω/km | IEC 60068 |
| DC-Widerstand (Abschirmung) | ≤ 8.200 Ω/km | — |
| Fortpflanzungsgeschwindigkeit | ≥ 78% | TDR |
| Einfügedämpfung bei 10 MHz | ≤ 1,8 dB/m | Netzwerkanalysator |
| Einfügedämpfung bei 60 MHz | ≤ 4,5 dB/m | Netzwerkanalysator |
| Nebensprechen-Isolierung | > 35 dB bei 10 MHz (im Bündel) | Gemäß IEC 62153-4-6 |
| Flexlebensdauer — massiver Leiter | > 100.000 Zyklen bei 8 mm Biegeradius | IEC 60068-2-21 |
| Flexlebensdauer — 19-strängig | > 1.000.000 Zyklen bei 8 mm Biegeradius | IEC 60068-2-21 |
| Betriebstemperatur | −40°C bis +200°C (PFA-Mantel) | — |
| Biokompatibilität | ISO 10993-5 / ISO 10993-10 konform | Zytotoxizität + Reizung |
| HiPot-Beständigkeit | 500 V DC, 5 Sekunden, kein Durchschlag | Pro Produktionstest |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ bei 100 V DC | Pro Produktionstest |
Massiv vs. 19-strängige Konstruktion
46 AWG ist in zwei Leiterkonstruktionen erhältlich. Die Wahl hat direkte Auswirkungen auf die Flexlebensdauer, die Kosten und die Lieferzeit:
| Faktor | Massivleiter | 19-Draht-Seil-Lay |
| Leiterstruktur | Einzelner Draht von 0,040 mm | 19 × 0,009 mm Drähte, Seil-Lay-Drehung |
| Flexlebensdauer bei 8 mm Radius | > 100.000 Zyklen | > 1.000.000 Zyklen |
| Typische Anwendung | Feste Verlegung, kurze Katheterlebensdauer | Dynamischer Katheter, wiederholte Artikulation |
| Impedanzkonsistenz | ± 1,5 Ω (ausgezeichnet) | ± 2,0 Ω (gut) |
| Kosten im Vergleich zur soliden Basislinie | Basislinie | +60–80% |
| Lieferzeit | 4–6 Wochen | 5–7 Wochen |
| Mindestbestellung | 500 m Rolle | 1.000 m Rolle |
Empfehlung: Verwenden Sie einen massiven Leiter für Einweggeräte (1–10 Eingriffe) oder feste Installationen. Verwenden Sie 19-strängige für wiederverwendbare Katheter, robotische Instrumente oder jede Anwendung, die mehr als 100.000 Flexzyklen bei einem Biegeradius von ≤ 15 mm überschreitet.
Wann 46 AWG wählen — Entscheidungsleitfaden
| Faktor | Wählen Sie 42 AWG (0,48 mm) | Wählen Sie 44 AWG (0,38 mm) | Wählen Sie 46 AWG (0,30 mm) |
| Verfügbarer Platz | Bündel-OD ≥ 9 mm akzeptabel | Bündel-OD 7–9 mm | Katheterlumen ≤ 1,5 mm |
| Anwendung | Standard-Ultraschallsonde | Hochdichte 3D/4D-Anordnung | IVUS, Kapselendoskopie, ICE |
| Kernanzahl Sweet Spot | 128–256 Kanäle | 256–512 Kanäle | 8–64 Kanäle (Kathetermaßstab) |
| Signalfrequenz | 1–15 MHz (Standard-US) | 1–20 MHz (hochfrequente Linearität) | 10–60 MHz (IVUS, hochfrequenter Katheter) |
| Anforderung an die Flexlebensdauer | 500K Zyklen bei 30 mm | 750K Zyklen bei 20 mm | > 1M Zyklen bei 8 mm (19-strängig) |
| Dämpfungstoleranz | Niedrigster Verlust pro Meter | Moderat | Höherer Verlust — akzeptabel bei kurzen Strecken |
| Kosten im Verhältnis zu 42 AWG | Basislinie | +40–60% | +120–180% |
| Produktionsvorlaufzeit | Lager (sofort) | Lager (sofort) | Auf Bestellung, 4–6 Wochen |
| Ertragsrate | > 99% | > 98% | 92–96% |
Wichtige Erkenntnis: 46 AWG kostet 2–3× mehr als 42 AWG pro Meter, ermöglicht jedoch kathetergroße Geräte, die bei 42–44 AWG physisch unmöglich sind. Der Kostenaufschlag ist gerechtfertigt, wenn die Miniaturisierung die bindende Einschränkung darstellt.
Bündel-OD bei 46 AWG — Kernanzahl Referenz
| Kernanzahl | Bündel-OD (46 AWG) | Vergleich: 42 AWG OD | Platzersparnis | Typische Anwendung |
| 8 | 1,1 mm | 1,7 mm | 0.35 | IVUS-Rotationskatheter |
| 16 | 1,4 mm | 2,3 mm | 0.39 | IVUS-Phased-Array |
| 32 | 2,4 mm | 3,8 mm | 0.37 | EP-Kartierungskatheter, Endoskop |
| 64 | 3,4 mm | 5,4 mm | 0.37 | ICE-Katheter, kleine Sonde |
| 128 | 4,6 mm | 7,2 mm | 0.36 | Kompakte Ultraschallsonde |
| 256 | 6,2 mm | 9,6 mm | 0.35 | Nächste Generation hochdichte Sonde |
| 512 | 8,8 mm | 13,7 mm | 0.36 | Experimentelles Matrix-Array |
Bei jeder Kernanzahl liefert 46 AWG ungefähr 35–39% kleinere Bündel-OD im Vergleich zu 42 AWG — der Unterschied zwischen einem Gerät, das in einen Katheterschacht passt, und einem, das es nicht tut.
Anwendungen— Wo 46 AWG die richtige Wahl ist
IVUS-Katheter (Intravaskulärer Ultraschall)
Koronare IVUS arbeitet bei 20–60 MHz mit 1–64 Transducer-Elementen in einem 3,2–5,5-Franz-Katheter. Ein 16-Elemente-Bündel mit 46 AWG erreicht 1,4 mm Bündel-OD — passend in einen 5,5 Fr Schaft (1,83 mm ID) neben dem Führungsdrahtlumen. Dieselben 16 Elemente bei 42 AWG würden 2,3 mm erfordern — physisch unmöglich in einem 5,5 Fr Katheter. Diese dimensionale Einschränkung ist der Grund, warumIVUS-Katheterkabelausschließlich 46–50 AWG sind.
Kapselendoskopie
Kabellose Kapselendoskope (11 mm × 26 mm) enthalten einen CMOS-Bildsensor (z. B. OV6946), LEDs, RF-Transmitter und eine Batterie. Signalkabel, die den CMOS-Sensor mit dem verarbeitenden ASIC verbinden, müssen unter 0,40 mm OD bleiben, um neben diesen Komponenten zu passen. 46 AWG bei 0,30 mm OD bietet die notwendige Miniaturisierung und hält gleichzeitig eine Impedanz von 50 Ω für eine saubere Videosignal-Integrität aufrecht.
Intrakardiale Echokardiographie (ICE)
ICE-Katheter platzieren einen 64-Elemente-Phased-Array-Ultraschalltransducer in einem steuerbaren 8–10-Franz-Katheter für die Echtzeitbildgebung der Herzräume während struktureller Herzverfahren. Ein 64-Kanal-Bündel bei 46 AWG erreicht 3,4 mm OD — passend in einen 10 Fr Katheter (3,3 mm ID) mit Steuerdrähten. Bei 42 AWG wäre dasselbe Bündel 5,4 mm — was einen 16+ Fr Katheter erfordern würde, was klinisch inakzeptabel ist.
512-Kanal-Dichte-Ultraschall-Arrays
Matrixarray-Sonden der nächsten Generation zielen auf 512 Kanäle für volumetrische Echtzeit-3D-Bildgebung. Bei 42 AWG misst ein 512-Kanal-Bündel 13,7 mm OD — zu groß für eine ergonomische Handheld-Sonde. Bei 46 AWG passen dieselben 512 Kanäle in 8,8 mm OD — was einen Sondenformfaktor ermöglicht, den Kliniker während längerer Untersuchungen bequem halten können.
Elektrophysiologie (EP) Mapping-Katheter
Hochdichte EP-Mapping-Katheter (z. B. 64-Elektroden-Korbkatheter) erfordern individuelle abgeschirmte Signalwege für jede Elektrode, um RF-Rauschen von benachbarter Ablationsenergie abzulehnen. 46 AWG Koaxialelemente bieten pro Kanal Abschirmung bei katheterkompatiblen Abmessungen.
Dämpfung und Signalintegrität bei 46 AWG
Höhere AWG bedeutet einen kleineren Leiterquerschnitt, was höhere Gleichstromwiderstände und höhere Signalabschwächung pro Meter bedeutet. Dies ist der grundlegende Kompromiss der Miniaturisierung.
| Frequenz | 42 AWG Verlust/m | 44 AWG Verlust/m | 46 AWG Verlust/m | 46 AWG Verlust bei 1,5 m |
| 5 MHz | 0,3 dB | 0,5 dB | 0,7 dB | 1,05 dB |
| 10 MHz | 0,5 dB | 0,8 dB | 1,2 dB | 1,80 dB |
| 20 MHz | 0,8 dB | 1,2 dB | 1,8 dB | 2,70 dB |
| 40 MHz | 1,5 dB | 2,2 dB | 3,2 dB | 4,80 dB |
| 60 MHz | 2,2 dB | 3,2 dB | 4,5 dB | 6,75 dB |
Bei IVUS-Frequenzen (20–60 MHz) über typische Katheterkabel-Längen (1,0–1,5 m) beträgt die Dämpfung von 46 AWG 2,7–6,75 dB — innerhalb des dynamischen Bereichs moderner IVUS-Empfänger (typischerweise 40–60 dB). Der zusätzliche Verlust im Vergleich zu 42 AWG (ungefähr 1,5–3,0 dB bei 1,5 m) wird durch die Anpassung des Empfängergewinns kompensiert.
Für Frequenzen unter 15 MHz bei Kabelstrecken unter 2 m ist der Dämpfungsunterschied zwischen 42 AWG und 46 AWG klinisch unbedeutend (< 2 dB insgesamt).
Vergleich — 46 AWG vs. Junkosha MCT-300 Serie
| Parameter | Unser 46 AWG | Junkosha MCT-300 |
| Leiter | 0,040 mm Ag-beschichtetes CuAg | 0,040 mm Ag-beschichtetes Cu |
| Kabel-OD | 0,30 mm ± 0,02 mm | 0,30 mm (veröffentlicht) |
| Impedanz | 50 Ω ± 2 Ω | 50 Ω ± 2 Ω |
| Dielektrikum | ePTFE (Dk ≈ 1,45) | ePTFE (Dk ≈ 1,45) |
| VoP | ≥ 78% | ≥ 78 % (veröffentlicht) |
| Flexlebensdauer (19-strängig) | > 1.000.000 Zyklen bei 8 mm | > 1.000.000 (veröffentlicht) |
| Biokompatibilität | ISO 10993-5 / 10993-10 | ISO 10993 (veröffentlicht) |
| Lieferzeit | 4–6 Wochen | 12–20 Wochen |
| Mindestbestellmenge | 500 m (solid) / 1.000 m (19-strängig) | Typischerweise 5.000 m |
| Preise (indikativ) | 30–45% niedriger bei gleichwertiger Spezifikation | Premiumpreise |
Hauptvorteil: Entsprechende elektrische und mechanische Spezifikation mit 4–6 Wochen Lieferzeit im Vergleich zu 12–20 Wochen, niedrigere MOQ (500 m vs. 5.000 m) und 30–45% niedrigere Stückkosten. Für IVUS- und Katheterprogramme in der Entwicklungsphase bedeutet dies schnellere Designiteration mit geringerer Lagerverpflichtung.
Bestellinformationen — 46 AWG
Standardkonfigurationen (4–6 Wochen Lieferzeit):
- 46 AWG massiver Leiter, ePTFE, 50 Ω, FEP-Jacke, 0,30 mm OD — 500 m Rolle
- 46 AWG 19-strängige Seilwicklung, ePTFE, 50 Ω, PFA-Jacke, 0,30 mm OD — 1.000 m Rolle
- 46 AWG phasenabgestimmtes Bündel (8/16/32/64 Fasern) — gemäß Spezifikation
Benutzerdefinierte Optionen:
- 75 Ω Impedanz (für spezifische Bildgebungsprotokolle)
- Farblich kodierte Ummantelung zur Identifizierung der Elemente innerhalb der Bündel
- Anschlussbelegung: Microdot, LEMO 00, benutzerdefinierte Crimpung
- ISO 10993-5/10 Biokompatibilitätstests (2–3 Wochen für Testbericht hinzufügen)
- Validierung der Sterilisationskompatibilität (EtO, Gamma, Autoklav)
Häufig gestellte Fragen
Ist 46 AWG das feinste Mikrokoaxialkabel, das verfügbar ist?
Nein — wir produzieren 48 AWG (0,24 mm OD) und 50 AWG (0,19 mm OD). 46 AWG ist jedoch der feinste praktische Durchmesser für die Serienproduktion mit konstanten Erträgen (92–96%). Bei 48 AWG sinkt der Ertrag auf 85–90%; bei 50 AWG auf 75–85%. Für die meisten IVUS- und Katheterdesigns bietet 46 AWG das optimale Gleichgewicht zwischen Miniaturisierung und wirtschaftlicher Fertigung.
Wie schneidet 46 AWG im Vergleich zu Junkosha MCT-300 ab?
Unser 46 AWG entspricht Junkosha MCT-300 in allen veröffentlichten elektrischen und mechanischen Parametern: Leiterdurchmesser, Kabel-OD, Impedanz, Dielektrikum, VoP und Flexlebensdauer. Wichtige Unterschiede: unsere Lieferzeit beträgt 4–6 Wochen (im Vergleich zu 12–20 Wochen), MOQ beträgt 500 m (im Vergleich zu typischerweise 5.000 m), und die Preise liegen 30–45% unter denen bei gleichwertiger Spezifikation.
Kann 46 AWG in Bündeln phasenabgestimmt werden?
Ja. Der gleiche TDR-basierte Prozess wie bei unserer 42–44 AWG Phasenanpassung: jedes Kabel messen, in ±0,25%-Bins sortieren, zusammenbauen und auf ±1,0% oder ±0,5% überprüfen. Die Phasenanpassung bei 46 AWG erfordert eine genauere dielektrische Kontrolle aufgrund der höheren Empfindlichkeit gegenüber Wanddickenvariationen, ist jedoch eine Standardproduktionsfähigkeit.
Was ist die maximale Kabellänge für IVUS bei 40 MHz?
Bei 40 MHz beträgt die Dämpfung bei 46 AWG etwa 3,2 dB/m. Bei 1,5 m (Standard-IVUS-Katheterlänge) beträgt der Gesamtverlust 4,8 dB — gut innerhalb des dynamischen Bereichs des IVUS-Empfängers (typisch 40–60 dB). Maximale praktische Länge bei 40 MHz: etwa 3 m, bevor das Signal-Rausch-Verhältnis einschränkend wird. Bei 60 MHz: etwa 2 m.
Massiv oder 19-strängig für einen Einweg-IVUS-Katheter?
Massivleiter. Ein Einweg-IVUS-Katheter sieht 1–5 Eingriffe (insgesamt 10–50 Einführungen). Die Flexlebensdauer des Massivleiters von über 100.000 Zyklen bei 8 mm Radius übertrifft diese Anforderung bei weitem. Massiv kostet 40–60% weniger als 19-strängig und hat eine engere Impedanztoleranz (±1,5 Ω vs. ±2,0 Ω). Reservieren Sie 19-strängig für wiederverwendbare Geräte mit mehr als 100.000 Flexzyklen.
Benötigt 46 AWG spezielle Anschlussgeräte?
Ja. Bei einem Leiterdurchmesser von 0,040 mm ist manuelles Löten unpraktisch. Wir verwenden laserunterstütztes oder Widerstandsmikroschweißen für die Leiterbelegung und automatisches Abisolieren mit optischer Überprüfung. Die Anschlussbelegung ist in unserem Kabelmontageservice enthalten — Kunden müssen nicht in spezielle Geräte investieren.
Benötigen Sie 46 AWG für IVUS, Kapselendoskopie oder ICE-Katheter? Teilen Sie die französische Größe des Katheters, die Kanalanzahl und die Betriebsfrequenz mit — Ingenieurauskunft innerhalb von 48 Stunden.
Verwandte Begriffe: 46 AWG Mikrokoaxialkabel, 46awg Koax, Feindrahtkabel 46 AWG, 0,30 mm Mikrokoaxialkabel, Ivus 46 AWG Kabel, 46 AWG Mikrokoax-Hersteller, ultrafeines Koaxialkabel, Kathetergrad Mikrokoax
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.





