Dans les smartphones, les caméras embarquées, les systèmes de vision industrielle et les équipements VR/AR, l'interface MIPI est devenue progressivement la norme essentielle pour la transmission rapide des images et des affichages. Avec l'augmentation constante de la résolution, du taux de trames et de la vitesse des canaux, les liaisons de signaux à haute vitesse imposent des exigences plus élevées en termes de perte de câble, de bruit de mode et de résistance aux interférences, ainsi que de flexibilité de la structure. Dans ce contexte, les câbles coaxiaux extrêmement fins, grâce à leur structure coaxiale précise, à leur capacité de bande passante élevée et à leurs propriétés de blindage exceptionnelles, sont devenus une solution de connexion clé pour la transmission de signaux MIPI à haute vitesse.
L'article examinera les trois aspects suivants : les caractéristiques structurelles, les avantages de transmission et le choix de conception pour expliquer comment les ensembles coaxiaux extrêmement fins peuvent répondre aux exigences de performance des liaisons MIPI à haute vitesse.

Un, structure et caractéristiques de performance des faisceaux coaxiaux extrêmement fins
Très fin coaxial via le conducteur central, le matériau diélectrique, la couche métallique de blindage et l'enveloppe protectrice, une intégration à haute densité est réalisée, ce qui permet un chemin de transmission miniaturisé, à faible perte et à haute protection. Son diamètre typique se situe entre 0,2 mm et 0,5 mm, convient aux appareils à haute vitesse compacts. Les performances principales se manifestent dans les aspects suivants :
Exceptionnelle capacité de blindage : la structure coaxiale est naturellement dotée d'un effet de blindage de 360 degrés, ce qui peut efficacement supprimer les interférences externes et le bruit de signal.
Faible perte, grande bande passante : en contrôlant strictement la taille du conducteur et les paramètres du milieu, il est possible d'atteindre une homogénéité d'impédance élevée et une faible perte d'insertion, et de soutenir les besoins de transmission à des vitesses de plusieurs GHz.
3. Haute souplesse et petit volume : adapté aux connexions internes de modules dans des espaces limités, il peut maintenir un rayon de courbure extrêmement petit tout en maintenant un contact fiable.
4. Facile à soutenir les signaux différentiels à haute vitesse : bien que MIPI utilise la transmission différentielle, la structure coaxiale extrêmement fine peut également réaliser une liaison différentielle de haute qualité grâce au contrôle de l'impédance.

Deuxièmement, les avantages principaux de la transmission rapide MIPI.
L'interface MIPI (comme CSI-2, DSI) prend en charge les normes D-PHY et C-PHY, et la vitesse de canal peut atteindre 1 à 6 Gbps, voire plus, ce qui impose des exigences très élevées en termes d'intégrité des signaux du câble. L'avantage des câbles coaxiaux extrêmement fins dans les systèmes MIPI se manifeste en :
1. Haute vitesse et intégrité de signal exceptionnelle : l'impédance de la ligne unique peut être stable à 50Ω ou différentielle 100Ω, ce qui réduit considérablement les pertes de réflexion et de rétroaction, rendant l'image de l'œil claire et la taux d'erreur faible.
2. Forte capacité d'atténuation des interférences : la couche de blindage métallique et la conception de接地 indépendante réduisent les interférences à haute fréquence et renforcent la résistance du système aux interférences extérieures.
Modules adaptés à une haute intégration : une structure fine et flexible permet de contourner les câbles dans des espaces étroits, répondant aux exigences de volume et de flexibilité des caméras de téléphone, des modules VR et des systèmes embarqués.
4. Très bien adapté aux connecteurs à haute vitesse micro : souvent utilisé en协同 avec les connecteurs I-PEX, Hirose, JAE, etc., il peut offrir une connexion à haute vitesse avec une faible réflexion, une haute protection contre les interférences et un contact fiable.

Trois, points clés de la conception et du choix du système
Lors de l'utilisation de faisceaux coaxiaux extrêmement fins dans les liaisons à haute vitesse MIPI, il est nécessaire de prendre en compte les facteurs électriques, mécaniques et de cohérence de fabrication pour assurer un fonctionnement stable :
Contrôler la longueur des câbles : pour les liaisons à haute vitesse, il est préférable de raccourcir la longueur des câbles afin de réduire les pertes d'insertion et les risques de réflexion.
Consistance d'impédance : Assurer la continuité de l'impédance du lien entre le module de caméra et la carte mère, pour éviter les réflexions de signaux dus aux mutations soudaines.
3. Norme de rayon de courbure : respecter les exigences minimales de rayon de courbure de la chaîne de câbles, éviter les plis excessifs qui peuvent causer des dommages de blindage.
Écran et mise à la terre : adoption d'une structure complètement écranée, avec plusieurs points de mise à la terre, pour renforcer la capacité de résistance aux interférences.
Choisir un connecteur micro à connexion rapide pour assurer la continuité du processus de soudure et du chemin du signal.
6. Vérification de niveau système : confirmation de la stabilité et de la performance de résistance aux interférences des liaisons à haute vitesse par le biais des tests de CI (intégrité des signaux) et EMC ( compatibilité électromagnétique).

Avec l'amélioration continue de la résolution des images et des affichages, les liaisons MIPI à haute vitesse posent des exigences plus rigoureuses en termes d'intégrité du signal et de structure du système. Les ensembles coaxiaux extrêmement fins, grâce à leur grande largeur de bande, faibles pertes, forte résistance aux interférences et excellente adaptabilité spatiale, sont devenus la solution de connectivité centrale pour les transmissions MIPI. Dans les systèmes d'imagerie à haute résolution, de conduite intelligente, de vision industrielle et de RA/VR à l'avenir, les ensembles coaxiaux extrêmement fins continueront à jouer un rôle important, fournissant une base stable et fiable pour les liaisons de données à haute vitesse.
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