Kategorisierung:Kabelbaum Montage
MIPI wird hauptsächlich in Szenarien mit schnellem Datenverkehr wie Kameras und Monitoren eingesetzt. MIPI D-PHY, als physikalische Schicht, die von Protokollen wie MIPI CSI-2 häufig verwendet wird, muss eine stabile Signalübertragung im Hochgeschwindigkeitsmodus aufrechterhalten. Die offiziellen MIPI-Dokumente verweisen darauf, dass D-PHY für hochleistungsfähige Kameras und Display-Anwendungen konzipiert ist und Eigenschaften wie Hochgeschwindigkeit, niedriger Energieverbrauch und niedrige EMI betont. Daher muss bei der Verwendung von Kamerasystemen mit schnellen MIPI-Schnittstellen nicht nur das "Durchgangsgebot" erfüllt werden, sondern auch die Übertragungsimpedanz der Leitungen, Signalreflexionen, Crosstalk, Verluste und die Übergänge der Stecker berücksichtigt werden. Sehr dünne Koaxialkabel integrieren Signal导体, Isolationslayer und Abschirmungsstruktur in einem einzigen Leitermaterial, was im Vergleich zu herkömmlichen Mehrader-Drähten einfacher zu einer relativ stabilen Hochgeschwindigkeitsübertragungsstruktur führt. Gleichzeitig ermöglichen sie im begrenzten Raum die unabhängige Verdrahtung mehrerer Kanäle, und werden daher zu einer lohnenswerten Leitungslösung für Anwendungen wie schnelle Kameras und Bildverarbeitungseinrichtungen.

Der Kern eines schnellen MIPI-Verbindungskanals liegt nicht in der reinen Verfolgung dickerer Kabel, sondern darin, die gesamte Übertragungsstrecke so zu gestalten, dass ihre elektromagnetischen Eigenschaften so stabil wie möglich bleiben. In den MIPI D-PHY-Dokumenten werden klare Anforderungen an die Impedanz und die Signalintegrität der Übertragungsleitungskoppelschaften gestellt und betont, dass Referenzschichten in der Nähe der Signalleitungen zur Erreichung guter Signalintegrität und niedriger EMI beitragen. Mikrokoaxiale Kabel haben selbst eine kontinuierliche Koaxialstruktur, die die effektivere Isolierung von Hochgeschwindigkeitssignalen von äußeren Umgebungen ermöglicht und den Koppelschlag zwischen benachbarten Kanälen reduziert; gleichzeitig ist der AWG#40-Durchmesser der Leitungen dünn, was sowohl die Fähigkeit zur Übertragung hochgeschwindiger Signale als auch eine kompakte Verdrahtung im Kameramodul fördert. Nach den offiziellen Dokumenten von I-PEX CABLINE®-SS verwendet diese Serie eine Kontaktabstand von 0,4 mm, vertikale rechte Winkelstecker und horizontale Ausgangsstruktur und hat die Hochleistungsleistung für AWG#40 Mikrokoaxialkabel validiert. Daher liegt der Wert der extrem dünnen Koaxialkabel aus ingenieurtechnischer Sicht darin, die schnelle Übertragung, den Raumnutzen und die Flexibilität des Kabelbündels zu kombinieren, anstatt sie einfach als "Je dünner, desto schneller" zu verstehen.

Diese Vorstellung bezieht sich auf das spezifische Produkt I-PEX 83008-100B-01-D, das corresponds zu I-PEX CABLINE®-SS 10P HARNESS. Gemäß den offiziellen PDF-Plänen dieses Modells beträgt die Gesamtlänge des Kabelbündels 200,0 ± 5,0 mm und es werden 10 Micro-Coaxial Cable AWG#40, 50Ω extrem feine Koaxialkabel verwendet, wobei die Leitungsposition als 1-1 Durchgang definiert ist. Der am Kabelende verwendete Steckermodell ist 20373-R10T-06, das der CABLINE®-SS 10PIN Struktur entspricht. Für Ingenieure bedeutet dies, dass bei der Gestaltung von Hochgeschwindigkeits-MIPI-Schleifen die Anzahl der Lanes des spezifischen IMX-Sensors, die Betriebsgeschwindigkeit, die Kabelänge und die Anforderungen des Hauptsteuerungsanschlusses gleichzeitig bestätigt werden müssen. Anschließend muss die Signalintegrität durch die tatsächliche Verlegung des 200mm Kabelbündels validiert werden. Für Einkäufer sind die Informationen I-PEX 83008-100B-01-D, 20373-R10T-06, AWG#40, 50Ω, 200MM, 1-1, 10PIN wichtige Identifikationsinformationen für die Spezifikationsbestätigung, die Sample-Vergleich und die Anfrage an alternierende Lieferanten. Es muss besonders betont werden, dass die 45Ω, die auf der CABLINE®-SS-Webseite angegeben sind, bestimmten Hochgeschwindigkeitstestbedingungen entsprechen und dass das spezifische Diagramm 83008-100B-01-D klar 50Ω angibt. Beide dürfen nicht direkt miteinander vermengt werden.

Für Kameras, Industriekameras und optische Geräte mit Hochgeschwindigkeits-MIPI-Schnittstellen wird empfohlen, die Auswahl von extrem dünnen Koaxialkabelbündeln gleichzeitig aus mehreren Perspektiven zu bestätigen: "Schnittstelle, Kabel, Länge, Kabelanordnung, mechanischer Raum, Signalintegrität". Zunächst wird die spezifische MIPI-Schnittstelle und die Lane-Konfiguration bestätigt, dann die Anzahl der Pins und die Zuordnung der Stecker;其次,prüfen Sie das AWG, die Impedanz und die Länge des Micro-Coaxial Kabels, wobei nicht nur die Bauteilnummer des Steckers zur Bestimmung der elektrischen Parameter der gesamten Kabelkombination verwendet werden sollte. Für dieses Produkt sind die Haupt规格 I-PEX 83008-100B-01-D + 20373-R10T-06 + AWG#40 + 50Ω + 200MM + 1-1 + 10PIN. Die offiziellen CABLINE®-SS-Serien von I-PEX decken derzeit 10P, 14P, 20P, 30P, 32P, 35P, 40P und 50P ab und bieten verschiedene Längen sowie Harness-Modelle mit verschiedenen Kabelanordnungen wie 1-N und 1-1, die je nach spezifischen Anforderungen des Geräts ausgewählt werden können. Bei nationalen Kompatibilitätsprojekten sollte durch tatsächliche MIPI-Hochgeschwindigkeitssignaltests die Schlüsselindizes wie Eye Diagramm, Fehlerraten, Insertionsverlust, Reflexionsverlust und Crosstalk bestätigt werden, und nicht nur die外观尺寸 oder das Durchgangstest zur Beurteilung der Kompatibilität verwendet werden. Unser Unternehmen kann: I-PEX 83008-100B-01-D Kompatibilitätsersatzkabelbündelungslösung, die gemäß den Anforderungen der Kunden an den Stecker, AWG, Impedanz, Länge, Kabelanordnung und räumliche Struktur, die Entwicklung und Produktion von extrem dünnen Koaxialkabelbündeln zur Kompatibilität durchführen kann.
