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극細 동심축 광섬유 구조는 왜 고속 MIPI 인터페이스의 최선의 선택이 되었을까? 핵심 장점 전면 분석

Phân loại:와이어 하니스 어셈블리       

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카메라 모듈, 디스플레이 인터페이스, 인공지능 센서의 빠른 발전으로 MIPI(CSI-2, DSI, C-PHY, D-PHY)가 주류의 빠른 시리얼 인터페이스 표준이 되었습니다. 하지만 전통적인 FPC, 양말선, 유성선 등은 고주파 전송에서 일반적으로 전파투과가 크고 손실이 많고 거리가 제한적이며 배선이 불편하며, 현대 전자 장치가 필요로 하는 대역폭, 신뢰성, 배선의 유연성에 어려움을 겪습니다. 매우 얇은 동심층 광선(Micro Coaxial Cable)은 뛰어난 신호 완전성과 기계적 성능을 가지고 있어 점점 MIPI 인터페이스에서 가장 추천하는 전송 매체로 자리 잡고 있습니다.

일、신호 통합성: 고속 MIPI의 핵심 도전

MIPI 인터페이스 전송 속도는 여러 가지로 수 Gbps에 달하며, 케이블의 전기적 성능은 이미지 품질과 데이터 안정성을 직접 결정합니다. 매우細은 동심축 케이블은 완전한 동심축 구조를 가지고 있어 저插入損耗, 저감소, 더 나은 저항 일치성을 제공하며, 고속 전송에서 신호 반사와 반환이 크게 감소합니다. 무屏蔽층의 FPC보다 미니 동심축 케이블은 주파수 방해와 EMI를 억제하는 능력이 더 강하며, 차분 신호의 완전성과 눈 모양을 유지할 수 있습니다. C-PHY의 고속 시리얼 신호와 D-PHY의 차분 신호 구조 모두, 마이크로 코이어스는 더 안정적인 신호 특성을 제공하며, MIPI 고속 라인의 이상적인 매개체입니다.

두 번째, 공간 라인링의 유연성과 가벼움의 장점

현대 장비는 더 얇고輕量和 소형화되고 있으며, 내부 배선 공간에 대한 요구가 매우 높습니다. 매우細은 동轴 케이블은 직경이 작고 무게가輕으며, 카메라 모듈, 착용 가능 장치, 드론, IoT 제품 등의 밀집 구조에서 유연하게 배선할 수 있습니다. 그들의 유연성이 높아 활동 기구, 회전 모듈, 핸들이 구조 등의 동적 환경에 적응하고 반복적인 접시에도 성능이 안정적입니다. FPC보다 배선의 자유도가 높으며, 고정된 배선 구조에 제한을 받지 않아 카메라와 메인 보드의 연결이 더 확장성이 있고 조립公수가 높아집니다.

3. 거리 확장 능력과 연결 신뢰성 향상

MIPI 신호는 거리에 민감하며 일반 FPC는 장거리 전송 경로에서 눈 그림 닫힘과 오류률 증가가 쉽게 발생합니다. Micro Coax는 더 낮은 전퇴와 더 완전한 방호 구조를 가지고 있어 더 긴 거리에서 신호 완전성을 유지할 수 있으며, 모듈과 메인보드 간의 레이아웃 자유도를显著히 향상시킵니다. 신뢰성 측면에서는 매우細은 동기계통이 일반적으로 특수 고속 미니형 연결기(예: I-PEX, JAE 등)와 결합되어 전체 라인업이 일관된 저항과 더 나은 기계 고정 구조를 가지게 되어 진동 방지 능력과 장기 사용 안정성을 향상시킵니다. Micro Coax의 비용은 상대적으로 높지만, 고급 영상, 고속 데이터 전송 및 전문 설비에서는 성능優势가 비용 투입을远远히 초과합니다.

随着MIPI速率不断向6Gbps、10Gbps甚至更高迈进,신호 일관성이 장치 성능을 결정하는 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 극细동심자선봉은 낮은 손실, 강력한 방호력, 높은 유연성 및 우수한 장거리 능력을 가지고 있어 고속MIPI 인터페이스의 주류 솔루션으로서 최종적으로 유일하게 가능한 안정적인 선택이 되었습니다.

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