Kategorisierung:Kabelbaum Montage
In Handys, Tablets, Camera Module, Display Module und AI Vision Devices wird der MIPI-Interface immer häufiger mit Hochgeschwindigkeits-Serial-Transmission Solutions verwendet, was höhere Anforderungen an die Signalintegrität, die räumlichen Abmessungen und die Impedanzkontrolle von Steckverbindern und extrem dünnen Koaxialkabelbündeln stellt. Das hier vorgestellte I-PEX 83015-100B-01-D gehört zur CABLINE®-SS 20P extrem dünnen Koaxialkabelbündel, hat eine Länge von 300 mm und eine Kabelbelegung von 1-1. Der zugehörige Steckverbinder am Kabelende hat die Modellnummer 20373-R20T-06. Gemäß den entsprechenden Produktdiagrammen wird für dieses Kabelbündel ein AWG#40 Micro-Coaxial Cable und eine 50Ω-Spezifikation verwendet. Für Ingenieure sind diese Parameter direkt mit der Verbindungsmatchung am PCB-Ende, dem Verlauf des Kabelbündels und dem Design für den Hochgeschwindigkeits-Signaltransfer verbunden; für Einkäufer sind sie eine wichtige Grundlage zur Bestätigung der Ersatznummer, der Konformität der Spezifikationen und der Lieferfähigkeit des Lieferanten.

MIPI D-PHY und C-PHY können beide für Anwendungen wie CSI-2, DSI-2 und andere verwendet werden, aber die Organisation der Hochgeschwindigkeitssignale ist unterschiedlich. D-PHY verwendet Differentialsignale und hat einen独立的en Clock Lane und eine oder mehrere Daten Lane; C-PHY verwendet eine durch drei Linien组成的 Trio, um Daten durch dreiphasige Codierung zu übertragen und den Takt in den Signalen zu integrieren, daher ist kein独立的er Hochgeschwindigkeitstakt Lane erforderlich. Dies bedeutet, dass Ingenieure bei der Auswahl sehr dünner Koaxialkabel nicht einfach理解为 "Weil es同样是 MIPI-Interface, können die Kabel direkt universell verwendet werden". D-PHY legt den Schwerpunkt auf die Anzahl der Differentiale, die Takt Paare sowie die Impedanz, Länge und Störsignalkontrolle zwischen den Lanes; C-PHY erfordert eine besondere Aufmerksamkeit für die Einheitlichkeit der drei Signallinien im Trio, die Topologie, die Impedanzcharakteristika, die Kopplung zwischen den Linien sowie die Signalintegrität, die dem schnellen Kodieren entspricht. Das bedeutet, dass die Auswahl der Kabel erstens auf der Basis der PHY-Architektur die Anzahl der Leitungen und die Signaltopologie zu bestimmen ist, dann die Verbindungsklemmen-Pin-Definition, die Verbindungsreihenfolge und die elektrischen Parameter zu bestätigen, und nicht nur nach dem MIPI-Namen einzukaufen. Auch die offiziellen MIPI-Dokumente weisen darauf hin, dass C-PHY und D-PHY im physischen Layer viele Gemeinsamkeiten aufweisen, aber die Anforderungen an das schnelle Datenkodieren und die schnelle Zeitleiste erhebliche Unterschiede aufweisen.

Für ein solches 20P, 300mm, AWG#40 extrem dünnes Koaxialkabel wie das I-PEX 83015-100B-01-D muss in einem realen Projekt nicht nur auf die beiden Abmessungsparameter "20Pin" und "300mm" geachtet werden, sondern es sollte auch weiter auf die Impedanz des Kabels, die Kabelreihenfolge, die Pin-Zuweisung, die Verbindungskomponenten und die PHY-Definition am Endgerät überprüft werden. CABLINE®-SS verwendet selbst einen Kontaktabstand von 0,4mm, eine Kombinationshöhe von 1,65±0,2mm und unterstützt AWG36, AWG38, AWG40 und AWG42 Mikro-Koaxialkabel; die offiziellen Hochleistungsprüfbedingungen von I-PEX enthalten AWG#40 Mikro-Koax, 45Ω, 100mm usw., daher sollte der spezifische Projekt immer nach den tatsächlichen Kabeln, Längen, Verbindungskomponenten und den Ergebnissen der System-SI-Tests bestimmt werden. Dies gilt insbesondere für Anwendungen von D-PHY und C-PHY: Selbst wenn die Verbindungskomponentenform, die Anzahl der Pins und die Kabellänge gleich sind, kann nicht allein auf die mechanischen Abmessungen geschlossen werden, dass beide PHY direkt getauscht werden können. Beim Anfragen von Angeboten wird empfohlen, die vollständigen Spezifikationen wie den Verbindungskomponentenmodell 20373-R20T-06, 20P, 300mm, AWG#40, 50Ω, 1-1 Kabelreihenfolge und die tatsächliche MIPI PHY-Typ als spezifische Bedingungen an den Lieferanten zu übermitteln, was mehr ist als nur die Bereitstellung von "20Pin MIPI-Kabel", um die Abweichung der Auswahl zu vermeiden.

Wenn das Originalgerät die I-PEX 83015-100B-01-D verwendet, wird empfohlen, bei der nationalen Substitution oder der Entwicklung eines zweiten Lieferanten Priorität darauf zu legen, eine 1:1-korrespondierende BOM und Spezifikationsgrundlage gemäß den Originalzeichnungen zu erstellen, einschließlich einer Kabellängen von 300 mm, einer 20P-Struktur, einer 1-1-Linienreihenfolge, AWG#40-Kabelmaterial und einer Kabelendenverbindung 20373-R20T-06. Weitere Bestätigung sollte darüber erfolgen, ob das Gerät tatsächlich MIPI D-PHY oder C-PHY verwendet. Für D-PHY sollte der Fokus auf der Differenzimpedanz, der Übereinstimmung von Clock/Data-Lanes, Insertionsverlust, Rückverlust, Crosstalk und dem Augendiagramm liegen; für C-PHY sollte der Fokus auf der Einheitlichkeit der Trio-Drei-Drähte, der hohen Signalintegrität und den Kanalleistungsanforderungen der zugehörigen Codierungsmethode liegen. MIPI C-PHY verwendet die dreidrächtige Trio und integriert den Takt, wobei die Bewertungsweise der Kanäle sich von der traditionellen zweidrahtigen Differenz-Lane unterscheidet. Daher dürfen Ersatzkabel nicht nur durch Leckstromprüfung validiert werden, sondern sollten auch in Verbindung mit der tatsächlichen Hauptplatine und dem Chip-Plattform SI-Validation durchlaufen. Unser Unternehmen bietet: eine kompatible Ersatzkabellösung für I-PEX 83015-100B-01-D, die gemäß den Anforderungen des Kunden an den Stecker, die Kabelspezifikation, die Länge, die Linienreihenfolge und die MIPI-Hochgeschwindigkeitssignale eine sehr feine Koaxialkabelentwicklung ermöglichen soll, um Engineering-Validation, nationale Substitution und Massenbeschaffung entsprechende Kabellösungen bereitzustellen.
