Категория:ремни
В системах高速 передачи сигналов тонкие коаксиальные кабели не только выполняют функцию сигнального соединения, но и直接影响 целостность сигнала, потери передачи и характеристики EMI/EMC системы. Для инженеров, выбирающих тонкие коаксиальные кабели, помимо внимания к диаметру провода, длине, характеристикам стойкости к температуре и соответствию разъемам, необходимо особенно уделять внимание характеристическому импедансу (Characteristic Impedance). Под импедансом не следует понимать простую直流овое сопротивление провода, а高频 передачу, образующуюся в кабеле при распространении высокочастотных сигналов, за счет导体, изоляционного слоя, экрана и геометрических размеров. Наиболее распространенные характеристики импеданса тонких коаксиальных кабелей: 45Ω, 50Ω, 85Ω, 90Ω, 100Ω и т.д., конкретные значения которых необходимо подбирать в зависимости от стандартов высокоскоростных интерфейсов, архитектуры сигнала, разъемов и конечного оборудования, а не только на основе диаметра провода AWG. Например, в случае介绍的 схемы тонкого коаксиального кабеля I-PEX 82997-100B-01-D, используемый кабель имеет спецификацию AWG#40, а в документации на продукт I-PEX CABLINE®-CA II PLUS для высокоскоростной передачи тесты проводились с использованием AWG40 Micro-Coaxial Cable, импедансом 45Ω и длиной кабеля 100 мм, и была подтверждена возможность высокоскоростной передачи PAM4 на уровне 32Gbps/lane. Таким образом, для инженеров, занимающихся высокоскоростным проектированием сигналов, не достаточно просто учитывать параметр "AWG40", необходимо также учитывать соответствие импеданса, длины кабеля, разъемов, определения Pin и высокоскоростных протоколов сигналов.

I-PEX 82997-100B-01-D относится к системе продуктов CABLINE®-CA II PLUS 60Pin тонкостенный коаксиальный кабель, для которого предусмотрен разъем на конце 20680-060T-01, использующий тонкий коаксиальный провод AWG#40. С точки зрения структуры и применения, ключевая ценность таких кабельных сборок заключается в возможности выполнения многоканальной высокоскоростной передачи сигналов в ограниченном внутреннем пространстве устройства благодаря минимальному диаметру провода и высокой плотности соединительных структур. Соответствующие разъемы CABLINE®-CA II PLUS имеют дизайн с шагом 0.4мм и обладают полным экранированием ZenShield® и механическим замком, что有利于 контролировать электромагнитные помехи в процессе высокоскоростной передачи и снижать риск ослабления соединителя из-за неправильной сборки или вибрации оборудования. Для компактных продуктов, таких как ноутбуки, планшеты, высокоскоростные экраны, промышленные визуальные устройства, VR/AR устройства и высокоскоростные камеры, использование тонкого коаксиального провода AWG#40 позволяет обеспечить высокую плотность прокладки кабелей при одновременном достижении более тонких и гибких внутренних соединительных решений. Для инженеров особенно важно учитывать сопряжение импеданса провода с импедансом PCB, разъема и конечного чипа; для закупщиков则需要 дополнительно проверить количество контактов, длину провода, тип коннектора, порядок проводов, способ экранирования и массовость, чтобы избежать замены только по внешнему виду.

В реальных проектах не существует единого ответа на вопрос о том, «сколько у стандартной очень тонкой коаксиальной линии阻抗?». Требования к阻抗у различаются в зависимости от применения, например, в射频 и在一些 коммуникационных приложениях часто встречается方案 с impedансом 50Ω, а для высокоскоростных дифференциальных сигналов, сигналов отображения и других высокоскоростных цифровых интерфейсов могут использоваться различные системы дифференциального impedанса. Кроме того, impedанс одной стороны тонкой коаксиальной линии сам по себе зависит от размеров центрального провода, диэлектрической постоянной диэлектрического материала, толщины изоляционного слоя, структуры экрана и производственных погрешностей. Таким образом, инженеры не могут просто предполагать, что «AWG#40 означает某一个 фиксированный impedанс».尤其在 I-PEX 82997-100B-01-D таких высокоскоростных тонких коаксиальных кабелях, рекомендуется использовать требования的高速 сигналов исходного дизайна для сопоставления импеданса кабеля, интерфейсов соединителей и целого сигнального пути. Другими словами,本当に надежный альтернативный план не заключается в простом «поиске线的 того же размера», а в максимальном поддержании структуры кабеля оригинального продукта, характеристик impedанса, интерфейсов соединителей, назначения Pin, длины кабеля и электрических свойств, чтобы уменьшить риск высокоскоростной интегральной сигнальности.

Для инженеров и сотрудников采购, занимающихся национализацией коннекторов, оптимизацией цепочек поставок, контролем затрат или внедрением второго поставщика, если текущий проект использует I-PEX 82997-100B-01-D, рекомендуется сначала подтвердить способ подключения 60Pin оригинального кабеля, спецификацию провода AWG#40, фактическую длину кабеля, определение Pin и потребности в высокоскоростных сигналах. Важно также проверить структуру размеров,排列 контактов, тип защелки и способ монтажа коннектора 20680-060T-01. На этой основе следует проводить проверку импеданса и электромагнитных свойств сверхтонкого коаксиального провода, а не только заменять по型号у или внешнему виду. Для партионных закупок следует также уделять внимание материалу导体, изоляции, структуре экрана, допускам наружного диаметра, технологии пайки/сварки контактов, последовательности проводов и способности к проверке готовой продукции. Наша компания может предложить альтернативные решения для кабелей, совместимых с I-PEX 82997-100B-01-D, и может разработать альтернативные кабели, используя сверхтонкий коаксиальный провод AWG#40 и коннекторы 20680-060T-01, в соответствии с структурой оборудования и электромагнитными требованиями клиента. Также можно разработать кабели, соответствующие требованиям конкретного проекта, включая длину кабеля, определение Pin, направление выхода, способ подключения и общую структуру кабеля. Для проектов с высокоскоростным применением рекомендуется в фазе образцов 重点 проверять импеданс, проводимость, стойкость к напряжению, изоляцию, целостность сигнала и высокоскоростные характеристики передачи, чтобы повысить надежность внедрения альтернативных решений.
