Kategorisierung:Kabelbaum Montage

Die Oberflächeneffekt bestimmt die Bedeutung des Materials.
Bei Hochgeschwindigkeits- und Hochfrequenz-Übertragungsumgebungen konzentriert sich der Strom hauptsächlich im导体表层数流动,d.h. das "Episkopeneffekt". Je höher die Frequenz ist, desto näher kommt der Strom der Außenseite, und der innere Teil des Leiters nimmt fast nicht am Leitverhalten teil. Daher hängt der Verlust und die Integrität hochgeschwindiger Signale fast vollständig von dem Material der Oberfläche des Leiters ab. Silber, als das metall mit der höchsten Leitfähigkeit, kann durch seine niedrige Widerstandsfähigkeit den Frequenzverlust bei hohen Frequenzen erheblich verringern und die Klarheit der Signale während der Übertragung beibehalten. Daher hat das Beschichten von Kabeln mit Silber zur Verbesserung der Hochgeschwindigkeitsleistung eine zentrale Bedeutung.
Warum wird Kupfer mit Silber beschichtet, anstatt reinem Silber?
Obwohl Silber die besten Leitfähigkeiten hat, ist reines Silbermaterial zu weich, teuer und hat nicht genügend mechanische Festigkeit, um als Kern von feinen Leitern geeignet zu sein. Kupferkern bietet hervorragende mechanische Festigkeit und Stabilität, und die Außenschicht aus Silber stellt sicher, dass der Signalübertragung entlang der Oberfläche schnell und mit geringem Verlust erfolgt. Diese Strukturkombination vereint die Vorteile beider Materialien: Die Silberschicht übernimmt die Aufgabe der Hochfrequenzleitfähigkeit, der Kupferkern bietet strukturelle Unterstützung, und die Verplatinierung verbessert gleichzeitig die Oxidationsbeständigkeit und die Langzeiterfüllbarkeit. Für extrem dünne Koaxialkabel mit einem Durchmesser von etwa 0,1 mm ist dieses „Kupfer als Basis, Silber als Oberfläche“-Design besonders wichtig.
Drei, Leistungsoptimierung und tatsächlicher Anwendungswert in extrem dünnen Koaxialkabeln
Hochgeschwindigkeitsanschlüsse wie USB4, PCIe, MIPI, LVDS und andere erfordern eine sehr hohe Anforderungen an Verluste, Reflexionen und Impedanzkonstanz. Vergoldete Kupferleitungen können in extrem dünnen Koaxialkabeln die Insertionsverluste erheblich verbessern, die Oxidationsbeständigkeit erhöhen, die Zuverlässigkeit des Schweißens stärken und eine hoch konsistente Impedanzstruktur gewährleisten, was die Verzerrung des Augendiagramms und die Kommunikationsfehler reduziert. Dies macht sie zur Standardausstattung in Bereichen wie hochgeschwindigkeitsfähigen Bildgeräten, Rückplattenverbindungen für AI-Server, Sensoren für autonomes Fahren und 5G-Modulen und stellt eine wichtige Grundlage für eine stabile Ausgabe dar.