Kategorisierung:Kabelbaum Montage
In Hochgeschwindigkeits-Elektronik übernimmt die extrem feinen Koaxialkabel nicht nur die Funktion „den Signal von Punkt A zu Punkt B zu verbinden“, sondern das Kabel selbst hat auch einen gewissen Einfluss auf die Hochgeschwindigkeitssignale. Einer der wichtigsten Indikatoren ist dabei der Übertragungsverlust (Insertion Loss). Einfach ausgedrückt: Wenn das Signal vom Sender über das extrem feine Koaxialkabel zum Empfänger gelangt, nimmt die Energie mit dem Übertragungsabstand, der Frequenz und der Struktur des Kabelmaterials ab. Diese Abnahme ist der Übertragungsverlust, den Ingenieure besonders beachten müssen. Bei langsamen Signalen ist ein geringer Verlust möglicherweise nicht明显, aber wenn das System in den Zustand der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung übergeht, werden mit steigender Frequenz Faktoren wie Verlust des Leiters, Verlust des Mediums und Impedanzunregelmäßigkeiten noch stärker, daher beeinflussen die Durchmesser des Kabels, die Impedanz, die Länge, die Abschirmung und die Qualität der Steckerabbindung letztlich die Qualität des Signals. Die I-PEX CABLINE®-SS-Serie ist für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen mit extrem feinen Koaxialverbindungen konzipiert. Die offiziellen Verifikationsbedingungen für die Hochgeschwindigkeit sind 40Pin, AWG#40 Micro-Coaxial Cable, 45Ω Impedanz und 100mm Kabellängen und unterstützen Anwendungen mit bis zu 16Gbps/Lane.

Das vorgestellte Produkt ist das I-PEX 83012-100B-01-D und gehört zur CABLINE®-SS 14Pin extrem dünnen Koaxialkabelbündelung. Das Engineering-Diagramm zeigt, dass es ein AWG #40 Micro-Coaxial Cable, 50Ω Widerstand, eine Länge von 300,0 ± 5,0 mm und eine 1-1 direkte Verbindungsreihenfolge verwendet. Der Kabelanschlussmodell ist 20373-R14T-06 und entspricht 14PIN, 0,4MM Pitch. Für Ingenieure müssen diese Parameter als Ganzes verstanden werden: In der Regel ist die Signalabnahme bei gleichem Kabeltyp mit zunehmender Kabelbündellänge und längerem Übertragungsweg höher zu beachten; AWG40 gehört zu den dünnen Hochgeschwindigkeitskabeln und muss elektrisch mit der Endverbindung des Steckers und dem Systemwiderstand übereinstimmen. Darüber hinaus verwendet dieses Modell 83012-100B-01-D ein 50Ω Kabelwiderstand, während die CABLINE®-SS offiziellen Hochleistungsleistungsdarstellung mit 45Ω Kabeln validiert wird. Daher sollte bei der tatsächlichen Ersatz- und Entwicklungsarbeit nicht einfach verschiedene Impedanzspezifikationen als vollständig gleich behandelt werden, sondern nach den tatsächlichen Impedanzanforderungen des Kunden Systems ausgewählt und validiert werden.

Aus Sicht der Ingenieurprüfungen kann die Beurteilung der Übertragungsverluste von extrem dünnen Koaxialkabelbündeln nicht nur auf das Kabelmaterial beschränkt werden, sondern es ist auch erforderlich, die gesamte Verbindungskette zu berücksichtigen. Üblicherweise kann man die S-Parameter durch einen Hochgeschwindigkeitsnetzwerkanalyzer testen, wobei S21 normalerweise verwendet wird, um die Übertragungscharakteristika des Signals vom Eingangs- zum Ausgangsende zu beobachten. Die Insertion Loss bei bestimmten Frequenzen hilft Ingenieuren zu beurteilen, wie stark das Kabelbund auf schnelle Signale abgeschwächt hat. Für reale Projekte sollte eine kombinierte Analyse der Return Loss, der Impedanzkonstanz und der Verlustkurven bei verschiedenen Frequenzen durchgeführt werden. Wenn sich die Länge des Kabelbündels ändert, das Kabel von AWG40 auf andere Spezifikationen wechselt oder die Struktur der Verbindungskonnektoren sich ändert, kann dies zu einer Abweichung der Hochleistungsleistung vom ursprünglichen Design führen. Daher wird empfohlen, dass Einkäufer bei der Suche nach einem alternativen Lieferanten nicht nur auf „gleiche 14Pin, gleiche 0,4mm Pitch, gleiche 300mm Länge“ schließen, sondern auch weiter bestätigen, dass die Impedanz des Kabels, der Drahtquerschnitt, die Endverbindungstechnik sowie die tatsächlichen Hochgeschwindigkeitstestdaten übereinstimmen. Für das extrem dünne Koaxialkabelbund I-PEX 83012-100B-01-D mit 14Pin und 300mm sollte bei der tatsächlichen Ersatz-Prüfung insbesondere auf die Länge, die 50Ω-Impedanz, den AWG40-Kabelquerschnitt sowie die Gesamtsignalintegrität nach der Endverbindung geachtet werden.

Für Ingenieure und Einkäufer ist es empfohlen, bei der Verwendung von I-PEX 83012-100B-01-D und der Kompatibilitätsersatz zu bestätigen, dass die Kernparameter wie 14PIN, 0.4MM Pitch, 20373-R14T-06, AWG #40, 50Ω, 300mm und 1-1-Linienreihenfolge erfüllt sind, bevor die Übertragungsverluste, Reflexionsverluste und Impedanzkonsistenz nach der spezifischen Hochgeschwindigkeitsinterface und Systemfrequenz überprüft werden. Besonders zu beachten ist, dass gleiche Steckermodelle nicht unbedingt bedeuten, dass die Gesamtleistung der Leitungsbündel im Hochgeschwindigkeitsbereich unbedingt vollständig gleich ist. Die Struktur des Kabels, der Abschirmungsschicht, der Endverbindungstechnik und die Herstellungskonsistenz beeinflussen ebenfalls das Endresultat. Unser Unternehmen kann: I-PEX 83012-100B-01-D-Kompatibilitätsersatzkabelbündel bieten, die nach den tatsächlichen Anforderungen des Kunden 14Pin-Kleinkernkoaxialkabelbündel herstellen können, und um den 20373-R14T-06-Kabelstecker, 0.4MM Pitch, AWG40-Kabel, Kabellängen und 1-1-Linienreihenfolge und andere Schlüsselspezifikationen zu matchen und zu entwickeln; Für Hochgeschwindigkeitsanwendungen kann auch die Impedanz und die Übertragungsleistung gemäß den Projektanforderungen weiter überprüft werden, um die Referenz für die Engineering-Importe und den Einkaufsersatz zu bieten.
