Phân loại:와이어 하니스 어셈블리
전자 시스템이 빠르게 고속화와 소형화되면서, 매우細은 동심轴 케이블(micro coaxial cable)이 카메라 모듈, 차량용 전자, VR/AR 장치, 칩 테스트 시스템 및 서버 내부 연결 등 다양한 응용 분야에 널리 배치되고 있습니다. 尽管它具有尺寸紧凑、带宽高、屏蔽性能强等优势,但在实际工程에서는, 간섭(crosstalk)이 여전히 무시할 수 없는 설계 도전 중 하나입니다.
일、왜 서로를 방해하는 현상이 발생하는가?
간섭은 한 신호선에서 빠르게 전환하는 전기장이 근접한 전도체에 결합하여 기본적으로 나타나지 않아야 할 방해 신호가 다른 채널에混입하는 것을 의미합니다. 매우細은 동심층 광채널 내에서, 선경이 작고 밀도가 높고 전송 속도가 빠르기 때문에 이러한 방해가 더 쉽게 나타납니다. 일반적인 영향은 다음과 같습니다:
1.1 신호 진동 증가, 눈 그림 개구소 축소
1.2 수신기에서 노이즈와 마취가 발생하며, 심지어 오류 신호도 나타날 수 있습니다.
1.3 시스템 오류율이 증가하고, 데이터 링크의 신뢰성이 하락했습니다.
두 번째,串扰 발생的主要原因
2.1 라인 간격 제한: 미니 미니 라인 복합은 종종 고도로 통합되어 있으며, 여러 라인 복합이 병행 배치될 때 전자파 공유 위험이 증가합니다.
2.2 저항 불연속성: 콘넥터, 용접점, 전환판 구역에서 저항 변화는 병행 효과를 초래하여 조합 문제를 더욱 명확하게 만듭니다.
2.3 재류 경로가 불합리한 경우: 여러 개의 신호선이 공통 지면 회로를 공유하면 공통 모드 결합이 발생하고, 수신된 방해 수준이 증가할 수 있습니다.
2.4 신호 주파수가 높고 경계가 점프적이면: 상승 경계와 하락 경계가 빨라질수록, 주파수 구성이 더 풍부해지고, 인접한 케이블에 대한 방해도 더 강해집니다.
제3장:串扰를 줄이는 일반적인 전략
3.1 자재 선택 및 방해 방지 최적화: 고품질 마이크로 코일 케이블을 사용하고 필요에 따라 다층 방해 방지 구조를 추가하여隔離 능력을 향상시킵니다.
3.2 라인 구조 조정: 장거리 평행 라인을 최소화하고, 라인 간격을 적절히 벌리거나交错 배치하여 간섭을 줄입니다.
3.3 지면 시스템 최적화: 각 고속선에 독립된 안정된 역류 경로를 제공하여 공유 지면선에서 발생할 수 있는 공모 간섭을 피합니다.
3.4 저항 연속성 제어: 인터페이스 영역의 전환을 원활하게 하고, 고주파 반사 및 방해 성분을 억제하기 위한 합리적인 종결 방식을 적용합니다.
3.5 강화된 시뮬레이션 및 테스트: 시뮬레이션 도구를 통해 사이존적 경향을 사전에 평가한 후, 눈그림, 오류 비율 등 지표를 통해 검증 및 조정합니다.
극細 동축선 복합선은 고밀도와 고성능 특성을 지니며, 모든 고속 상호 연결 시나리오에서 널리 사용되고 있습니다. 그러나 설계에서 제대로 통제되지 않은 촉진 문제는 시스템의 안정성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 원材, 배치, 전기 구조 및 테스트 확인 등 모든 단계에서 전면적으로 최적화함으로써 그 성능이 최대한 발휘될 수 있도록 해야 합니다.
저는수저우 풍성원 전자, 전년도에 걸쳐 고속 신호 라인 밧줄과 매우細은 케이블의 맞춤형 제작과 연구에 심혈을 기울여 왔으며, 다양한 응용에 대한 신뢰성 있고 높은 일관성을 지닌 연결 솔루션을 제공하는 데 능숙합니다. 추가적인 상담이 필요하시면 연락 주세요.장经理 18913228573(위챗동호)。