Kategorisierung:Kabelbaum Montage
Für Geräte wie Hochgeschwindigkeitsbildverarbeitung, industrielle Bildverarbeitung, AI-Bildverarbeitung und High-End-Display mit hoher Auflösung übernimmt das extrem dünne Koaxialkabel nicht nur die Funktion der Signalverbindung, sondern beeinflusst auch direkt die Integrität der Hochgeschwindigkeitssignale. Wenn sich beim Übergang von der PCB in den Stecker und von dort in das extrem dünne Koaxialkabel erhebliche Impedanzunregelmäßigkeiten zwischen verschiedenen Übertragungsstrukturen ergeben, können Probleme wie Signalreflexion, erhöhte Insertionsverluste, Crosstalk und Wellenformverzerrung auftreten. Daher sollte ein Ingenieur bei der Auswahl des extrem dünnen Koaxialkabels nicht nur auf den Durchmesser, die PIN-Zahl und die Länge achten, sondern auch die Kabelimpedanz, die Struktur des Steckeranschlusses sowie die Impedanzkontinuität des Verbindungsgebiets zwischen Stecker und Kabel berücksichtigen. Beim Hochgeschwindigkeitsdatenbus bedeutet der Begriff „Impedanz匹配“ nicht einfach, dass zwei Bauteile die gleichen Impedanzwerte angeben, sondern dass der gesamte Hochgeschwindigkeitssignalkanal einen kontinuierlichen und stabilen Übertragungsbedingungen aufrechterhalten sollte.

Beispielhaft für dieses Produkt, ist I-PEX 81422-100B-02-D ein 40PIN extrem dünnes Koaxialkabelbündel der I-PEX CABLINE®-VS-Serie, das AWG#40, 50Ω Micro-Coaxial Cable verwendet, die Kabellänge beträgt 200±5mm und gehört zur 1-N-Struktur. Der Verbindungsstecker am Kabelende ist mit dem Modell 20454-240T ausgestattet, das eine 40PIN, 0.5MM Pitch CABLINE®-VS-Verbindungskonstruktion verwendet. Hier ist besonders zu beachten, dass I-PEX offiziell bei der Hochgeschwindigkeitsübertragungsleistung der CABLINE®-VS-Serie Referenztests durchgeführt hat, bei denen 40PIN, AWG40 Micro-Coaxial Cable, 45Ω, 100mm Testbedingungen verwendet wurden und ein Übertragungsreferenzergebnis von 32Gbps/Lane NRZ erreicht wurde; während das spezifische Kabelbündel 81422-100B-02-D klar mit 50Ω gekennzeichnet ist. Daher dürfen Ingenieure in tatsächlichen Projekten die Testdaten der Serie nicht einfach als die endgültige Leistung eines bestimmten Kabelbündels annehmen, sondern müssen eine umfassende SI-Validierung basierend auf der tatsächlichen Leitungsimpedanz, der Länge, der Verbindungssteckerstruktur, der PIN-Definition und der System-PCB-Design durchführen.

Die tatsächliche Beeinflussung der Impedanzabstimmung konzentriert sich in der Regel auf den gesamten Signalpfad "Kabel-Stecker-PCB", und nicht nur auf einen einzelnen Bauteil. Bei hohen Dichte-Verbindungsstrukturen wie 20454-240T, 40PIN, 0.5MM Pitch, muss zwischen der Anordnung der Stecker kontakte, der Lage von Signal-PINs und Erdungs-PINs, der extrem dünnen Koaxialabschirmung, dem Kabelanschlussbereich und dem PCB-Pad-Design eine vernünftige elektrische Struktur beibehalten werden. Besonders unter 40PIN-hohen Dichte-Layouts können Änderungen der Referenzpotentialstruktur in der Nähe von Hochgeschwindigkeitssignalen oder größere geometrische Veränderungen im Steckeranschlussbereich lokale ImpedanzunGliederungen verursachen. Daher sollten Ingenieure für alternative Kabelbündel mit ähnlicher Struktur wie 81422-100B-02-D die spezifische Impedanz, den Insertionsverlust, den Reflektionsverlust, die Crosstalk und die TDR-Impedanzkurven bei verschiedenen Frequenzen prüfen; sie sollten auch die Kabellänge, die Drahtspecification, die PIN-Zuweisung und die Verbindung zwischen Stecker und Kabelbündel beachten, um sicherzustellen, dass eine kontinuierliche Übertragungskette von der Leitung bis zum Stecker und zum PCB gebildet wird.

Für Einkäufer bedeutet dies, dass bei der Auswahl eines kompatiblen Ersatzkabels für das I-PEX 81422-100B-02-D nicht nur eine einfache Ersetzung nach dem Schema "40PIN Stecker + AWG40 Kabel" vorgenommen werden sollte, sondern dass die wesentlichen Parameter wie 81422-100B-02-D, 20454-240T, 40PIN, 0,5MM Pitch, AWG40, 50Ω, 200mm und die 1-N-Kabelnummerstruktur überprüft und zusätzliche Bestätigungen hinsichtlich der Verbindungsausmaße, der Schließmechanik, der Endverbindungstechnik und der PCB-Kooperationsbeziehung eingeholt werden sollten. Für Ingenieure wird empfohlen, in der Sample-Phase tatsächliche Hochgeschwindigkeitssignaltests durchzuführen und die Impedanzkontinuität und die Signalintegrität des Ersatz-Kabels im Zielbereich durch TDR, VNA oder System-Level-SI-Tests zu bestätigen. Beim Ersatz mit heimischen Produkten sollte ebenfalls priorisiert werden, dass der Hersteller stabile Kabelimpedanzkontrolle, präzise Endverbindungstechnik und Batch-Konsistenzkontrolle bietet. Unser Unternehmen kann: I-PEX 81422-100B-02-D kompatible Ersatz-Kabellösungen anbieten, die um die ursprünglichen Spezifikationen wie 40PIN, 0,5MM Pitch, AWG40, 50Ω, 200mm herum entwickelt werden können, um heimische Kabelauswahl für Hochgeschwindigkeitsbildsammel-, Display- und Hochgeschwindigkeitsdatentransfergeräte zu unterstützen.
