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Solution de transmission stable des signaux à haute vitesse : application de faisceaux coaxiaux extrêmement fins entre le panneau principal et les sous-panneaux

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Distribution spécialisée de connecteurs, faisceaux et câbles
Dans la conception des appareils électroniques modernes, la transmission des signaux entre la carte principale et les sous-cartes affecte directement les performances de l'appareil. Avec l'augmentation constante de la complexité fonctionnelle, les exigences en termes de bande passante et de stabilité des signaux deviennent de plus en plus élevées. Traditionnellement, les FPC et les FFC montrent rapidement des insuffisances dans les transmissions à haute vitesse et la résistance aux interférences. Le câble coaxial extrêmement fin (micro coaxial cable) grâce à sa structure de blindage et à sa conception précise, est devenu une solution de préférence pour les connexions de signaux différentiels à haute vitesse, fournissant des voies de connexion à haute vitesse stables et fiables pour les appareils électroniques.

Signal lines types

Le plan de connexion entre le panneau principal et les sous-panneaux inclut principalement les lignes en FPC, les lignes plates (FFC) et les ensembles coaxiaux extrêmement fins. Les lignes en FPC sont fines et flexibles, mais elles présentent des limites en termes de signaux à haute vitesse et de performance de blindage. Les FFC sont bon marché et conviennent à la transmission de signaux de contrôle à faible vitesse, mais leur capacité de résistance aux interférences est insuffisante. Par comparaison, les ensembles coaxiaux extrêmement fins peuvent avoir un diamètre inférieur à 0,5 millimètres, possèdent une structure de blindage complète et peuvent efficacement soutenir la transmission de signaux différentiels à haute vitesse tels que MIPI, USB, HDMI, pouvant répondre aux exigences de bande passante élevée, de stabilité élevée et de câblage spatial réduit.

Deuxièmement, les avantages des faisceaux coaxiaux extrêmement fins :

Le câble coaxial extrêmement fin se distingue dans les applications à signaux à haute vitesse. Il peut soutenir la transmission de signaux à haute fréquence tout en maintenant une bonne intégrité du signal; la structure coaxiale est auto-portée par un blindage, ce qui peut efficacement isoler les interférences électromagnétiques; en même temps, le câble est fin, léger et flexible, adapté à l'utilisation dans des scénarios où l'espace est limité et où des flexions fréquentes sont nécessaires. Son application couvre des scénarios tels que les modules de caméra, les modules d'écran et les tests de puces principales, tout en garantissant la stabilité des interfaces à haute vitesse et de la transmission à haute résolution.

Trois, cas d'application réels

Sur le panneau principal de l'ordinateur portable et le module T-CON de l'écran LCD, les connexions FPC traditionnelles sont sujettes à une attenuation des signaux lors de la transmission à haute résolution, tandis que les coaxiaux extrêmement fins peuvent garantir une transmission stable des signaux LVDS ou EDP à haute vitesse. Dans les appareils de contrôle industriel, l'utilisation de coaxiaux extrêmement fins entre le panneau principal et les sous-panneaux est de plus en plus fréquente pour assurer la fiabilité des communications de données. Dans les scénarios de transmission de signaux de contrôle à basse vitesse, les FPC et les FFC conservent un avantage en termes de coût, mais pour les signaux différentiels à haute vitesse, les besoins en anti-interférence ou les conceptions compactes, les coaxiaux extrêmement fins sont une solution plus méritante d'être choisie.

L'束 coaxial extrêmement fin, grâce à ses remarquables capacités d'antijambe, de stabilité d'impédance, d'intégrité du signal et de flexibilité, est devenu une solution privilégiée pour la transmission de signaux différentiels à haute vitesse entre le panneau principal et les sous-panneaux. Comparé aux traditionnels FPC et FFC, il présente des avantages évidents en termes de haute vitesse, d'antijambe et de conception miniaturisée, assurant ainsi une performance et une fiabilité renforcées pour les appareils électroniques.

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