Aujourd'hui, avec le développement rapide de l'IA, que ce soit pour l'automobile autonome, les robots intelligents ou les modules de caméras haute définition, la vitesse et la stabilité de la transmission de signaux deviennent des facteurs clés de la performance du système. NVIDIA recommande davantage l'utilisation de câbles coaxiaux extrêmement fins (Micro Coaxial Cable) sur ses plateformes de calcul visuel telles que Jetson, plutôt que les connexions FFC traditionnelles.
L'article examinera les raisons sous-jacentes de ce choix sous quatre angles : structure, performance électrique, caractéristiques mécaniques et application réelle, fournissant ainsi une référence pour la conception de solutions de connectivité haute vitesse.

Un, avantage structurel et différence essentielle
Un faisceau coaxial extrêmement fin est constitué d'une structure coaxiale composée de conducteur central, couche isolante, couche de blindage et tunique externe, capable de bien écranner les interférences électromagnétiques extérieures et d'assurer la transmission stable des signaux à haute vitesse. Comparativement, le câble FFC aligne plusieurs conducteurs en parfaite parallélisme sur un film flexible, bien que le coût soit bas et qu'il soit facile à assembler, il manque une couche de blindage indépendante et est sensible aux interférences et aux interférences de commutation. Il est évident que le Micro Coax ressemble plus à un faisceau blindé, tandis que le FFC est comparable à une disposition de câbles à nu, dans la transmission de signaux à haute vitesse, cette différence de structure détermine directement le plafond de performance.

Deuxième partie : performances électriques et capacité de transmission à haute vitesse
Micro Coax possède des avantages significatifs en termes de performances électriques :
• Faible attenuation du signal : la conception d'impédance constante assure une transmission stable sur de longues distances.
• Haute capacité de résistance aux interférences : le revêtement en métal bloque les ondes électromagnétiques externes, réduit les interférences parasites ;
• Supporte des fréquences élevées : peut facilement gérer des interfaces à grande vitesse de plusieurs Gbps par seconde, telles que MIPI CSI, LVDS, V-by-One HS.
En revanche, les lignes de débit FFC, en raison du manque de blindage et de l'alignement parallèle des conducteurs, sont sujettes à des problèmes de réflexion, d'erreurs de code et de délai. Par conséquent, dans les interfaces de transmission d'images à haute vitesse de NVIDIA, le Micro Coax est presque devenu le choix standard.

Troisième partie : caractéristiques mécaniques et avantages d'application pratiques
Le fil coaxial extrêmement fin peut non seulement transmettre des signaux à haute vitesse, mais aussi posséder une flexibilité et une résistance aux flexions remarquables, même après des milliers de flexions, il peut maintenir des performances stables. Il peut être配合 avec des connecteurs microscopiques (comme I-PEX, JAE, etc.) pour réaliser des connexions à haute densité et dans des espaces limités, répondre aux besoins de scénarios à haute fiabilité tels que les caméras de conduite autonome, les modules de vision robotique et les appareils d'affichage pliables. En comparaison, les câbles FFC se rompent facilement après des flexions répétées, leur fiabilité est insuffisante et ils ne sont pas adaptés à des environnements à haute vitesse, longs distances et forts interférences.

Les raisons pour lesquelles NVIDIA recommande d'utiliser des ensembles coaxiaux extrêmement fins sont claires : dans le transfert de signaux à haute vitesse, le Micro Coax offre une meilleure intégrité du signal, une meilleure résistance aux interférences et une meilleure fiabilité mécanique, tandis que les connexions FFC sont plus adaptées aux scénarios à faible vitesse, faible interférence et sensible au coût. Avec l'augmentation constante des besoins en bande passante des plateformes de calcul IA, des systèmes embarqués et des applications de vision industrielle, les ensembles coaxiaux Micro Coax deviendront la solution principale pour les connexions à haute vitesse.
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