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왜 매우細은 동심층 전선이 점점 더 높은 Gbps 속도를 지원할 수 있을까요?

Phân loại:와이어 하니스 어셈블리       

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현대 전자 장치에서는 고속 신호 전송이 레이더 성능에 더욱 엄격한 요구를 띠고 있습니다. 칩 테스트, 카메라 모듈, 디스플레이 연결 등의 상황에서 사용되는 중요한 구성 요소로, 미크로 코엥시얼 케이블(Micro Coaxial Cable)은 작은 크기, 낮은 손실, 좋은 배선 능력 등으로 인해 고속 인터컨넥션의 핵심 솔루션으로 점차 자리 잡고 있습니다. 그렇다면, 이의 전송 속도 상한선은 무엇이 영향을 미치는 것일까요?
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一线缆结构是如何决定高速能力的
극초细 동轴선은 중심 전도체,絶縁층,스크린링 및 외피 구성으로 이루어져 있습니다. 중심 전도체가 더细则,承载할 수 있는 밴드 위대가 상대적으로 제한적이지만,저절대 계수 재료를 선택하고 스크린링 구조를 최적화함으로써 손실을 显著적으로 줄일 수 있습니다. 일부 고성능 설계에서는 28AWG, 32AWG와 같은 얇은 라인 지름에서도 수 Gbps 등급의 빠른 데이터 전송을 실현할 수 있습니다.
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이차로 저항 매칭은 안정된 고속의 기본입니다.
고속 링크에서 저항 불일치는 신호 반사, 진동 증가, 그리고 눈 모양 품질 하락을 유발하여 데이터 속도를 제한할 수 있습니다. 매우細은 동심선은 일반적으로 50Ω 또는 100Ω 특성 저항으로 설계되며, 엄격한 재료 제어와 제조 공정을 통해 일관성을 유지하여 고속 신호의 완전성과 안정성을 보장합니다.
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제3장, 실제 응용에서의 속도 표현은 어떻게 되나요?
카메라 모듈에서 사용하는 MIPI 인터페이스, 디스플레이 모듈에서 사용하는 eDP 인터페이스 및 고속 테스트 라인에서는 이미 매우 얇은 동심축 케이블이 6Gbps 이상의 데이터 속도를 달성할 수 있습니다. 장치가 해상도, 프레임 레이트 및 데이터 양에 대한 요구가 증가함에 따라, 절연 재료 및 방호 기술의 지속적인 업그레이드는 매우 얇은 동심축 케이블의 속도 한계를 더욱 높이는 데 기여할 것입니다.
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극細 동轴선 축의 속도한도는 고정된 값이 아닌, 전도체 크기, 중질 재료, 저항 제어 및 제조 정확도와 같은 여러 가지 요인에 의해 결정된다. 자료 공정이 계속 진보함에 따라, 이러한 선 축이 고속 인터컨넥트링 분야에서의 잠재력은 계속해서 발휘될 것이다.
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