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ultra-fine coaxial cable bundle high-speed signal loss analysis

Phân loại:와이어 하니스 어셈블리       

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노트북 카메라, 의료 내시경, 드론 풍선 등 공간에 매우 민감한 응용에서, 매우細은 동轴 케이블(Micro Coaxial Cable)은 거의 일반적인 고속 신호 전송 방안으로 사용된다. 그것은 유연性好고, 방해받지 않는 능력이 강하며, 전압저항을 유지할 수 있다. 그러나, 전송 속도가 Gbps 수준에 도달할 때, 신호 손실이 공학자들이 가장 걱정하는 문제가 될 것이다. 이 기사는 손실 원인, 표준 값, 속도 관계 및 제어 방법의 네 가지 측면에서 분석할 것이다.

 
일、극细则성 동심도 복선束 손실 원인
극세한 동심원적 광봉의 손실은 여러 요인이 겹치면서 발생합니다:
전도체 손실: 고주파에서 접촉 효과가 나타나 전류가 전도체 표면에 집중되어 효과적인 면적이 줄어들고 저항이 증가하며,插损이 주파수 증가에 따라 증가합니다.
2. 매질 손실:絶縁재의 접지 상수와 손실 각의 탄젠스가 신호 에너지 소모를 결정합니다.PTFE, FEP는 손실이 낮고, PVC는 손실이 큽니다.
3. 방해와 방사성 손실: 방해 차단이 부족하거나 단결이 좋지 않으면 에너지 유출과 중간 조율이 발생할 수 있습니다.
커넥터와 전환 손실: 터미널이나 커넥터에 저항 불연속이 있으면 반사와 추가적인 손실이 발생하며, 고속 신호에 특히 민감합니다.


두 번째, 다른 규격의 레일의 기본 손실
선경, 길이, 및 매질이 손실 수준에 직접 영향을 미칩니다:
외경 약 1.0 mm의 선재: 1 GHz 때 Insertion Loss 약 1.5–2.5 dB/m, 6 GHz 때 약 5–7 dB/m. 30 cm 길이에서 5 Gbps NRZ에서 Insertion Loss 약 1.5–2 dB, 시스템 Equalization으로 보상 가능.
외경 0.3-0.5 mm의 초미세선재: 10 GHz에서 손실이 16-22 dB/m에 달할 수 있으며, 10-15 cm 길이에도 显著한 신호추이가 소모될 수 있으므로, 전후단 균형 보상에 의존해야 합니다.
可见,신호 사용 가능 길이는 속도와선径 일치에 따라 결정되며, 고속 응용 프로그램에서는 1.0 mm 외경선材이 보통 선택입니다. 선径이 너무 작으면 균형 조치가 필요합니다.


제 3장 속도와 손실 관계
고속 신호는 “속도에서 주파수로의 전환”을 통해 손실을 추정할 수 있습니다:
NRZ 신호 주파수 ≈ 0.5 × 데이터율。
예를 들어, 5 Gbps NRZ 신호는 대략 6-12 GHz의 핵심 주파수 성분과 일치합니다.
이는 10 GHz에서 케이블이 큰 손실을 겪으면, 눈 그림이 수축되고 오류 비율이 증가할 것이라는 의미입니다.


 
네, 손실을 줄이는 전략
1. 라인을 단축하세요: 라인이 짧을수록 손실이 적습니다.
2. 큰 외경 선택: 두꺼운 선의 손실이 낮습니다.
3. 저 손실 미디어를 선호합니다: PTFE, FEP와 같은 것들.
4. 원활한 전환 설계: 보드 단자 저항 일관성 있음, 반사를 줄임.
5. 균형을 이용하여: 송신端 예加重, 수신端 CTLE/DFE 보상을 통해 2-5 dB의 insertion loss를 개선할 수 있습니다.
실제 성능 확인을 위해 TDR, VNA, 눈 그래프 테스트를 사용하여 반복 검증합니다.



고속 신호가 매우細은 동심원 케이블 블랙스톤에서의 손실은 주로 주파수, 라인 지름, 매질 및 포트 디자인에 영향을 받습니다. 재료 선택, 라인 지름 매칭, 짧은 거리 배선 및 포트 균형 설계를 통해 손실을 수용 가능한 범위로 제어할 수 있으며, Gbps 수준 신호의 안정적인 전송을 보장하여 노트북 카메라, 의료 내시경, 드론 이미지 전송 등의 응용 수요를 충족할 수 있습니다.

저는수저웨이 페이션 테크놀로지، 장기적으로 고속 신호 라인 밧줄과 매우細은 동심선 밧줄 설계 및 맞춤형 제공, 안정적이고 신뢰할 수 있는 고속 연결 솔루션 제공합니다. 더 많이 알고 싶다거나 맞춤형 서비스를 요청하시면,请联系:장经理 18913228573(微信同号)