Catégorie:harnais
Avec l'évolution constante des systèmes électroniques vers la haute vitesse et la miniaturisation, les faisceaux coaxiaux extrêmement fins (micro coaxial cable) sont largement déployés dans les modules de caméra, les équipements électroniques automobiles, les dispositifs VR/AR, les systèmes de test de puces et les connexions internes des serveurs. Bien que ce câble présente des avantages tels que une taille compacte, une large bande passante et une performance de blindage élevée, le crosstalk reste une défi de conception difficile à négliger dans les projets réels.
Qu'est-ce que la couplage?
La parasites est une campo magnétique à haut débit qui change sur une ligne de signal, qui se couple à un conducteur voisin, ce qui permet que des signaux de brouillage qui ne devraient pas apparaître se mélangent à d'autres canaux. Dans des ensembles coaxiaux extrêmement fins, en raison de la petite section des fils, de la haute densité et de la transmission rapide, ce type d'interférence est plus facile à apparaître. Les effets communs incluent :
1.1 Bruissement du signal augmenté, ouverture de l'image de l'œil réduite
1.2 Le récepteur présente du bruit et des bosses, parfois même des signaux erronés
1.3 Le taux d'erreur du système augmente, la fiabilité de la liaison de données diminue
Les的主要原因形成串扰
2.1 L'écartement des lignes est limité : les ensembles de câbles micros sont souvent hautement intégrés et, lorsque plusieurs ensembles de câbles sont disposés en parallèle, le risque de couplage magnétique augmente.
2.2 Déscontinuité d'impédance : dans les zones des connecteurs, des points de soudure, des plaques de transition, les variations d'impédance entraînent des effets parasites, rendant les problèmes de couplage plus marqués.
2.3 Chemin de retour inadéquat : Si plusieurs lignes de signaux partagent un circuit de terre, il est facile de former un couple commun, ce qui entraîne une augmentation du niveau de interférence.
2.4 Fréquence de signal élevée et bords brusques : plus les bords montants et descendants sont rapides, plus les composants du spectre sont riches, et plus l'interférence avec les ensembles de lignes adjacents est forte.
Troisième partie : Stratégies courantes pour réduire les interférences de câble
3.1 Optimisation du matériel de sélection et de blindage : utilisation de câbles coaxiaux micro de haute qualité, et ajout de multiples couches de blindage selon les besoins pour améliorer la capacité d'isolement.
3.2 Ajuster la structure de câblage : essayer de réduire les lignes de câblage en ligne sur une longue distance, augmenter l'écart entre les lignes, ou utiliser une disposition en chevauchement pour réduire la couplage.
3.3 Optimisation du système de mise à la terre : fournir un chemin de retour stable et relativement indépendant pour chaque ligne à grande vitesse, afin d'éviter les interférences communes modulaires causées par la共享 de la même ligne de terre.
3.4 Contrôle de la continuité d'impédance : assurer une transition lisse dans la zone d'interface et utiliser des méthodes d'atténuation raisonnables pour supprimer les réflexions et les composants de brouillage à haute fréquence.
3.5 Renforcement de la simulation et du test : évaluer à l'avance les tendances de couplage à l'aide d'outils de simulation, puis valider et ajuster à travers des indicateurs tels que les graphiques d'œil et le taux d'erreur de codage.
Très fins câbles coaxiaux, grâce à leurs caractéristiques de haute densité et de haute performance, sont largement utilisés dans diverses scènes de liaisons à haute vitesse. Cependant, si le problème de bruit de liaison n'est pas bien contrôlé dans la conception, il affectera directement la stabilité du système. Seulement en optimisant complètement à travers les étapes de fil, de disposition, de structure électrique et de vérification de test, on peut s'assurer que ses performances sont pleinement mises en œuvre.
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