Категория:ремни

Этап 1. Интегральность сигнала и риск внешних помех
Микроскопические тонкие коаксиальные пучки из-за своих малых размеров и короткого расстояния передачи легко подвержены электромагнитным помехам внутренних электромоторов, источников питания, беспроводных модулей и других устройств робота. Эти помехи могут привести к искажению сигнала, потере кадров или ошибкам кодирования, что严重影响 производительность системы визуализации. Поэтому обеспечение целостности сигнала является的首要 задачей дизайна.
Второй раздел: всестороннее экранирование и заземление дизайна
360° металлическое экранирование является эффективной мерой против помех, образуя外壳 фарадейского笼а, предотвращая проникновение внешних электромагнитных сигналов и предотвращение утечки сигналов внутри линии. Материалы экрана можно выбирать алюминиевую фольгу, металлическое ткачество или комбинированную структуру, учитывая гибкость и экранирующие свойства. Слой экрана необходимо надежно заземлить в месте соединения корпуса устройства, и использовать多点 заземление для снижения общего干扰, стабилизации电磁ной среды системы.
Третий, магнитные шари фильтрации и рациональная прокладка проводки
В ключевых узлах кабельной системы можно установить ферритовые магнитные шарiki или фильтры, чтобы поглощать высокочастотный коммутационный шум и добавить дополнительный слой защиты сигналу. В то же время, следует рационально планировать прокладку кабелей, избегать параллельного или перекрестного расположения с высокомощными проводами питания или сервомоторами, и контролировать радиус изгиба, чтобы предотвратить разрушение целостности экрана механическими напряжениями и обеспечить стабильность сигнала.
Четвертый раздел: дифференциальное соответствие и тестирование на проверку
Если модуль камеры использует передачу дифференциальных сигналов, необходимо обеспечить соответствие длины линий P/N, чтобы избежать внутреннего затухания при задержке, вызывающего асимметрию электромагнитного поля; хорошая согласованность импеданса может снизить отражение и перекрестную интерференцию, улучшить качество передачи. В конечном итоге, дизайн должен быть проверен тестами EMC, спектральным анализом и измерением эффективности экранирования, чтобы обеспечить высокоскоростную, с низким уровнем ошибок и стабильную передачу изображений в сложных электромагнитных условиях.