Kategorisierung:Kabelbaum Montage

In Hochgeschwindigkeitssignalen warum funktioniert "Je dicker, desto besser" nicht mehr?
Bei geringen Frequenzen oder Spannungsversorgungsanwendungen kann tatsächlich das Verdicken der Leitungen die Widerstandskraft senken und die Stromfähigkeit verbessern; jedoch im Falle hochfrequenten Signale aufgrund des Skin-Effekts bleibt der Strom hauptsächlich auf der Oberfläche des Leiters. Dies bedeutet, dass das einfache Vergrößern des Leitquerschnitts nicht effektiv die Hochleistungsleistung verbessern kann, sondern möglicherweise die spezifische Impedanz stören und Reflektionen, Querbeeinflussungen und Verschlechterungen des Augendiagramms verursachen kann. Daher ist bei GHz-geschwindigen Übertragungen eine “ausreichende” Leitung wichtiger als eine “dickere”.
Zweite, der Kernwert von extrem dünnen Koaxialkabeln: Signalintegrität
MIPI, LVDS, USB, PCIe, SERDES und andere Hochgeschwindigkeitsanschlüsse erfordern eine sehr hohe Signalintegrität, wobei das Hauptziel in der Stabilität und Kontrolle des Impedanzumfelds liegt. Die Impedanz extrem dünner Koaxialkabel wird gemeinsam durch die Abmessungen des Innenleiters, die Dicke des Mediums, die Struktur des Abschirmungssegments und den Dielektrizitätsconstanten bestimmt. Das Designziel ist in der Regel eine präzise Ausgewogenheit von 50Ω oder 90Ω differenzial. Wenn man blind den Leitungsquerschnitt oder den Abschirmungsquerschnitt vergrößert, wird dieses Gleichgewicht zerstört, was zu einer erhöhten Reflexion und einer höheren Fehlerrate führt. Daher werden in Hochgeschwindigkeitsmodulen in der Regel Micro Koaxialkabel mit einem Durchmesser von etwa 0,3mm bis 0,5mm verwendet, anstatt der traditionellen粗en Koaxialkabel.
Drei, Raum und Technik bestimmen "fein und stark"
In den Innenräumen intelligenter Geräte, AI-Modulen und Kamera-Systeme ist der Raum begrenzt, und die Kabel müssen nicht nur schnellsignale übertragen, sondern auch über gute Flexibilität und Biegefestigkeit verfügen. Sehr dünne Koaxialkabel haben einen kleinen Außendurchmesser und einen niedrigen Biegeradius, können daher in kleinen Strukturen flexibel verlegt werden, und durch eine hohe Dichte von Geflecht-Schirmung, Metallaufleger und präzise Fertigung können näher liegende Störungen (NEXT) und fern liegende Störungen (FEXT) effektiv unterdrückt werden. Sie hängt nicht von "Dick" ab, um die Leistung zu verbessern, sondern durch Strukturdesign und Fertigungstoleranz wird die beste Balance zwischen Volumen und Leistung erreicht.