Phân loại:와이어 하니스 어셈블리

일、선 길이 불일치로 인한 시간 차이 문제
고속 신호는 매우細은 동轴 케이블에서 전달 속도가 일반적으로 빛의 속도의 약 70%~80%입니다. 이는 신호가 물리적 길이 변화에 매우 민감하다는 의미입니다. 다중 병렬 인터페이스에서, 다른 채널의 선 길이에 차이가 있으면 전달 지연이 불일치하게 되는(스케어) 문제가 발생합니다. 속도가 수 Gbps에 이르고 더 높아질 때, 몇 밀리미터의 길이 차이로도 퍼시크 수준의 지연 차이가 발생할 수 있으며, 이는 수신 단계에서 데이터의 시간 정렬을 직접 파괴할 수 있습니다. 이 문제는 카메라 모듈, AI 데이터 수집 시스템에서 특히 많이 발생하며, 프레임 오류, 데이터 떨림이나 간헐적인 패킷 손실로 나타나며, 일반적으로 초기에 쉽게 발견할 수 없습니다.
두 번째, 차분 신호 불균형과 방해받는 능력 하락
MIPI、LVDS、SerDes 등 고속 차단형 시스템에서는 매우細은 동심캄선이 일반적으로 쌍으로 사용되며, 그 설계 목적은 엄격한 전기 대칭성을 통해 방해를 저항하는 능력을 향상시키는 것입니다. 그러나 두 줄의 길이가 다를 때, 차단형 신호는 이상적인 전자파와 크기가 일치하지 않게 되며, 일부 차단형 에너지가 공모 노이즈로 전환됩니다. 이는 시스템이 외부 방해를 억제하는 능력을 약화시키고, 자신의 전자파 방사 수준을 증가시키며, EMI 지표가 악화되도록 합니다. 전체 장치 수준에서, 이 문제는 EMC 테스트의 어려움을 증가시키고, 선봉이나 구조 설계를 다시 수정해야 하는 경우가 많습니다.
제3장 저항 불연속 및 신호 반사 결합
극초細 동轴선은 일반적으로 50Ω 또는 45Ω을 목표 특성 저항으로 사용하여 고속 신호가 안정적으로 전송되도록 합니다. 하지만 다단계 케이블이나 다중 인터페이스 연결 시스템에서는, 선长相이치가 발생하면 연결기, 전환 구역 또는 굴곡 부분에 은닉된 저항 불연속점이 형성됩니다. 고속 신호가 이러한 위치를 통과할 때, 반사 신호가 주 신호와 결합되어 반사 노이즈와 충격 누적이 발생하며, 결국 눈 그림이 축소되고 충격이 증가하고 오류 비율이 상승합니다. 단일 링크 문제에 비해 이러한 반사는 무작위성을 가지며, 시스템 조정을 더욱 어렵게 합니다.