ワイヤ – 銅導体 銅導体は、単一の銅線または複数の銅線で構成され、次のように分類されます。
硬伸銅線: 冷間伸線プロセスで製造され、高い引張強度を備え、架空送電線、配電線、建築用電線の導体としての使用に適しています。
なまし(軟)銅線:冷間加工によって生じる残留応力を除去するために、硬く伸線された銅線を加熱することによって製造されます。柔軟性、屈曲性に優れ、導電性も高い。通信ケーブルや電力ケーブルの導体、電気機械やさまざまな家電製品の電線の製造に使用されます。この高い柔軟性により、シリコーン編組ワイヤの理想的な中心導体となり、堅牢な外側のグラスファイバーとシリコーン樹脂編組にもかかわらず、ケーブルの柔軟性が維持され、狭いスペースでの配線が容易になります。
半硬質銅線:硬伸銅線と軟銅線の中間の引張強度を持ち、架空線の結束線や無線機の配線などに使用されます。
錫メッキ銅線: 銅線の表面は錫メッキされており、はんだ付け性を向上させ、PVC またはゴム絶縁体の押出成形中の銅導体を腐食から保護し、ゴム絶縁体の劣化を防ぎます。この耐食性は、シリコン二重絶縁ワイヤにとって特に重要です。シリコン二重絶縁ワイヤでは、錫メッキ銅コアが二重シリコン層と連携して機能し、過酷な高温環境での長期信頼性を確保します。

平角銅線:断面が正方形または長方形の銅線で、大型変圧器や大型モーターの誘導コイルの製造材料として使用されます。
無酸素銅線:酸素含有量が0.001%以下、銅含有量が99.99%以上の高純度銅線です。水素脆化が起こりにくく、真空管用線材や半導体部品用線材、極細線などに使用されています。
エナメル線:銅線を軟化させ、絶縁ワニスを塗布し、乾燥させたもの。一般に天然樹脂エナメル線と合成樹脂エナメル線に分類されます。
銅箔糸:平らな極細の銅線を繊維糸に巻き付けて作られた導体。
事前に撚りメッキされたワイヤ: 最初に撚り合わせてからアルミニウムメッキを施した裸の銅線。
銅被覆鋼 (CCS): 通常、同軸ケーブルでの信号伝送に使用されます (例: TV と VCD 間の接続、屋外 TV アンテナ、閉回路テレビなど)。硬伸線に比べて引張強度が高く、山間部や河川を越える長距離の架空線として使用されます。銅の厚さに基づいて、その導電率は通常、21%、30%、40% などに分類されます。
銅合金: 銅と、銅ニッケル合金などの他の導電性金属で構成され、特殊用途のワイヤに使用されます。
注:現在最も一般的に使用されている導体は、 (1) 錫メッキ銅線 (略称:TA) (2) 裸銅線 (略称:BA) (3) 銀メッキ銅線 (略称:SC) (4) 銀メッキ銅張鋼線 (略称:SCCS) (5) 銅張鋼線 (略称:CP) その他、銅箔糸やエナメル線など、この文脈ではほとんど使用されません。
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II.銅線のさまざまな特性
導体の抵抗: 導体の抵抗は、その長さに正比例し、断面積に反比例します。スペースに制約のあるアプリケーション向けに、シリコン パラレル ワイヤは、フラット プロファイル設計で正確な寸法の銅導体を利用し、配線スペースを最小限に抑えながら断面積を最適化し、コンパクトな電子アセンブリでの低抵抗を維持します。
導電率: 100% の導電率のベンチマークは、20°C、長さ 1 メートル、断面積 1 mm² の標準的な軟銅線の抵抗値であり、これは 1/58 オーム (0.017241 オーム) です。抵抗が高くなるほど、導電率は低くなります。両者は反比例します。
屈曲性:1本のワイヤーの一端を固定し、もう一端に重りを付けて垂直下に引っ張ります。次に、ワイヤーは破断するまで前後に 180 度曲げられます。曲げサイクル数が多いほど、曲げ性が強いことを示します。
破断力: 引張試験中に試験片を破断させるために試験片にかかる最大荷重または力。
引張強度: 引張試験中に試験片を破壊するのに必要な単位面積あたりの破壊力。シリコーン編組ワイヤ上のガラス繊維とシリコーン樹脂の編組により、全体の引張強度が大幅に向上し、内部の銅導体を機械的ストレスから保護し、早期破断を防ぎます。
伸び: 指定された標準ゲージ長さにわたって破断点まで引き伸ばされた後の試験片の元の長さに対する増加した長さの比率。
注: 導体は温度が異なると異なるインピーダンスを示します。標準的な基準温度は通常 20°C または 25°C です。温度が高くなるほど、インピーダンスは大きくなります。シリコン二重絶縁ワイヤのような高温対応タイプは、+200°C までの極端な温度で動作しても安定したインピーダンスと導電率を維持できるように特別に設計されています。
