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Analyse de l'impédance des faisceaux coaxiaux extrêmement fins : clé de la transmission de signaux à haute vitesse

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Dans le monde du transfert de signaux à haute vitesse, l'impédance ressemble à la largeur de la piste : bien conçue, le signal circule sans entrave ; mal conçue, même si les câbles sont fins et beaux, ils connaîtront fréquemment des bouchons. Dans des équipements où l'espace est extrêmement limité, les câbles coaxiaux microscopiques sont devenus le choix préféré pour connecter des interfaces à haute vitesse telles que les cartes mères, les modules d'affichage et les caméras. Cet article va expliquer les valeurs d'impédance courantes de cette autoroute de signaux d'un diamètre inférieur à un millimètre, ainsi que les différences et les stratégies de sélection entre différentes impédances en application.

 
Qu'est-ce qu'un faisceau coaxial extrêmement fin ?
Micro coaxial cable est un câble coaxial dont le diamètre extérieur est généralement inférieur à 1 millimètre. Sa structure interne comprend toujours le conducteur interne, la couche d'isolation, la couche de blindage et l'enveloppe extérieure, mais elle est compressée jusqu'à la limite par une fabrication fine. Ce câble est flexible pour le câblage dans des espaces étroits, tout en offrant une bonne capacité de résistance aux interférences et une intégrité de signal. Il est largement utilisé dans des équipements de haute précision tels que les axes de rotation des ordinateurs portables, les téléphones pliables, les endoscopes médicaux, les sondes de détection industrielles et les articulations des robots.



Pourquoi s'intéresser à la valeur de l'impédance ?
Dans la transmission de signaux à haute vitesse, l'ajustement de l'impédance est comme la largeur des voies sur une autoroute. Si la conception de l'impédance n'est pas adaptée, cela peut entraîner des réflexions de signal et une attenuation, c'est-à-dire un "bouchon de circulation". La stabilité de l'impédance caractéristique a un impact direct sur l'intégrité du signal, la vitesse de transmission et les performances de compatibilité électromagnétique du système. Les fabricants de câbles coaxiaux très fins atteignent un contrôle précis de la valeur cible de l'impédance en ajustant le diamètre du conducteur interne, la constante diélectrique du matériau d'isolation et la structure de blindage.


 

Troisième partie : valeurs d'impédance courantes et applications
• 45 ohms : faible impédance, adapté aux besoins d'une capacité de portée de courant plus élevée ou de conception d'interface spéciale, souvent utilisé pour certains interfaces à haute vitesse ou chaînes vidéo.
• 50 ohms : le type d'impédance le plus commun, adapté à la transmission de données à haute vitesse et de signaux射频 pour la plupart, comme les modules de caméras USB 3.0, les câbles de connexion d'affichage des ordinateurs portables et les équipements médicaux.
• 60-85 ohms : impédance élevée, capacitance faible, adapté aux transmissions à longues distances ou à très hautes vitesses, comme les interfaces LVDS, MIPI D-PHY, SerDes, etc., nécessitant une haute précision de fabrication et un coût élevé.
• 75 ohms : Moins couramment utilisé dans les coaxiaux extrêmement fins que les catégories précédentes, mais toujours utilisé dans des applications spécifiques de transmission vidéo (comme les caméras industrielles, l'imagerie médicale), où les pertes de transmission sont faibles, adapté aux signaux vidéo à haute fréquence.


 

Quatre, comment choisir une impédance appropriée ?
• Projets à court terme, sensibles au coût : 45 ohms ou 50 ohms peuvent être utilisés, mais 50 ohms est plus couramment utilisé.
• Scénarios de longues distances, hautes vitesses ou haute précision : il est recommandé de choisir une impédance de 60-85 ohms pour garantir l'intégrité du signal.
• Système vidéo spécifique : si les normes le exigent, 75 ohms reste un choix stable et fiable.



Les valeurs deimpédance courantes des束 conducteurs coaxiaux extrêmement fins incluent 45 ohms, 50 ohms, 60-85 ohms et 75 ohms. Différentes impédances sont adaptées à diverses situations et il n'y a pas de bien ou de mal absolu. En combinant les normes d'interface, la vitesse du signal, la distance de câblage et le budget, il est possible de choisir l'impédance appropriée pour assurer la transmission stable et efficace des signaux à haute vitesse, et de fournir une assurance fiable pour les performances des appareils micro.

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