Kategorisierung:Kabelbaum Montage
Bei hochauflösenden Kameras, AR/VR, Displaymodulen, industrieller Vision und AI-Vision-Geräten stoßen Ingenieure häufig auf ein Problem: Warum funktionieren einige Kabel stabil, während andere mit zunehmender Länge Signalverluste, verschlechterte Eye-Diagramme und Kommunikationsprobleme aufweisen? Dies betrifft den Übertragungsverlust von extrem dünnen Koaxialkabeln. Einfach gesagt, Übertragungsverlust ist die Abnahme der Signalenergie, die mit steigender Frequenz und Übertragungsstrecke im Kabel auftreten. Dünne Koaxialkabel sind nicht so einfach nur "je dünner, desto größer der Verlust", ihr tatsächlicher Leistungsumfang hängt noch von der Größe des Leiters, dem Isoliermaterial, dem Abschirmungsrahmen, der spezifischen Impedanz, der Qualität der Stecker-Endanschlüsse, der Länge des Kabels und der Arbeitsfrequenz ab. Das in diesem Beitrag vorgestellte Produkt der extrem dünnen Koaxialkabel, Artikelnummer/Modellnummer: I-PEX 82189-100B-02-D, gehört zur CABLINE®-VS 30Pin Harness, verwendet 30 AWG#40, 50Ω Micro-Coaxial Kabel, Länge 100mm, Pin-Zuweisung 1-N, Steckermodell am Kabelende 20454-230T. Für Ingenieure hängen diese Parameter tatsächlich direkt mit dem Übertragungsverlust und der letztendlichen Signalintegrität zusammen.

Die Übertragungsverluste bei extrem dünnen Koaxialkabelbündeln können normalerweise aus dem Leiterverlust, dem Mediumsverlust sowie den zusätzlichen Verlusten durch Stecker und Anschlüsse verstanden werden. Mit steigender Übertragungsfrequenz wird das Skin-Effect im Leiter ausgeprägt, was bedeutet, dass Hochfrequenzströme sich der Oberfläche des Leiters zuwenden, was die effektive Widerstandswert erhöht; gleichzeitig entstehen im Isoliermedium auch Verluste unter Hochfrequenzbedingungen. Bei längerer Kabelbündellänge häufen sich diese Verluste weiter an, sodass bei Hochgeschwindigkeitssignalen möglicherweise Amplitudeverluste, abgeschwächte Anstiegsflanken und eine geringere Signalintegrität am Empfangsende auftreten können. Bei I-PEX 82189-100B-02-D beträgt die Standardlänge 100 mm und es wird ein AWG#40, 50Ω Micro-Coaxial Cable verwendet. Diese Spezifikation zeigt die Designidee, die es ermöglicht, in begrenzten Raumbereichen eine hohe Dichte der Verdrahtung mit der Hochgeschwindigkeitssignalübertragung zu kombinieren. Nach den offiziellen Informationen von I-PEX ist CABLINE®-VS für Referenzhochgeschwindigkeitsübertragungsanwendungen bis zu 32 Gbps/lane konzipiert und unterstützt AWG36, AWG38, AWG40, AWG42 und AWG44 Micro-Coaxial Cable und bietet die Spezifikationen 20, 30, 40 und 50 Pins. Daher sollte in Projekten nicht nur darauf geachtet werden, ob "das Kabel durchkommt", sondern auch nach dem Zielgeschwindigkeit, der Arbeitsfrequenz und der Länge des Kabelbündels der tatsächliche Insertion Loss, Return Loss sowie die Signalintegrität der gesamten Verbindung bewertet werden.

Der Ingenieur muss bei der Auswahl zunächst bestätigen, dass die spezifische Impedanz des Kabels mit dem System übereinstimmt, gefolgt von der Beachtung der Kabellängen, der AWG-Spezifikation, der Struktur der Stecker, der Endverbindungstechnik sowie der Testdaten für Hochgeschwindigkeitssignale. Wenn die Impedanzkontinuität schlecht ist, kann dies auch dann zu Signalreflexionen führen, wenn der Kabelverlust selbst niedrig ist, da eine Impedanzunkontinuität am Steckerende, am Schweißende oder im Übergangsgebiet des Kabels vorhanden ist; für den Einkäufer bedeutet dies auch, dass er nicht nur nach dem "AWG#40" "30Pin" und anderen statischen Parametern urteilen sollte, um zu beurteilen, ob ein Produkt ersetzt werden kann, sondern dass er weiter bestätigen sollte, ob die Produktnummer, der Steckermodell, die Verkabelung, die Länge, die Impedanz sowie die Bedingungen für die Hochgeschwindigkeitsleistung verifiziert werden. Das verwendete Kabelendsteckermodell dieses Produkts ist 20454-230T, das offizielle Material von I-PEX listet es als CABLINE®-VS 30Pin Plug Housing, und das offizielle 30Pin Evaluationskabel listet 82189-100B-02-D: Micro-Coaxial 40AWG, L=100mm, 1-N klar auf. Dies zeigt auch, dass die Ersatz von Hochgeschwindigkeitskabeln nicht einfach als "Stecker gleich, Kabeldurchmesser gleich" verstanden werden kann. Eine wirklich zuverlässige Ersatzoption muss die Übereinstimmung von mechanischen Abmessungen, Verkabelungsbeziehungen, Endverbindungstechnik sowie der Hochgeschwindigkeitsleistungsübereinstimmung gewährleisten.

Für Kunden, die den Ersatz für das I-PEX 82189-100B-02-D benötigen, wird empfohlen, das Originalprodukt als Spezifikationsgrundlage zu verwenden und von Verbindungsklemmen, Kabeln, Länge, Pin-Zahl, Kabelanordnung und Hochleistungsleistung aus mehreren Aspekten einzeln zu bestätigen. Dieses Modell ist mit 30Pin, AWG#40, 50Ω, 100mm, 1-N-Struktur ausgestattet, und der Kabelanschlussklemme ist 20454-230T; das offizielle CABLINE®-VS-Dokument von I-PEX zeigt, dass diese Serie einen Kontaktabstand von 0,5mm, horizontale Verbindungsart und eine Verbindungshöhe von 1,0±0,1mm verwendet und AWG40 Mikro-Coaxial-Kabel unterstützt. Bei der tatsächlichen nationalen Ersatzproduktion kann es vorkommen, dass wenn nur das Kabel gewechselt wird, ohne die Endverbindung der Verbindungsklemme, die Impedanzkontinuität und die Kabelanordnung zu kontrollieren, das Problem auftreten kann, dass das ursprüngliche Gerät normal funktioniert, aber die替代线束出现高速信号裕量不足。Unser Unternehmen bietet: I-PEX 82189-100B-02-D-kompatible Ersatz-Kabelbündelungslösungen, die gemäß der Struktur und den Anforderungen an die Hochleistungs-signale des Kunden entwickelt werden können, um um die Kernspezifikationen wie den 20454-230T-Verbindungsklemme, AWG#40 feines Koaxialkabel, 30Pin, 50Ω, 100mm und 1-N-Kabelanordnung等进行 Kompatibilitätsersatzentwicklung und können die Kabellängen, Ausgangsrichtung und Endstruktur für den tatsächlichen Einsatz weiter anpassen. Für den Engineering-Validierungsprozess wird empfohlen, Priorität zu den TDR-Impedanztests, Insertion Loss, Return Loss und Hochleistungs-Augendiagrammen und anderen Validierungen zu geben, anstatt nur den低速 Durchgangstest durchzuführen.
