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Un, l'importance de la correspondance de l'impédance dans les transmissions à haute vitesse
Dans un environnement de signaux à haute vitesse, le câble n'est plus simplement un chemin de courant, mais un système de transmission complet. Lorsque la vitesse du signal atteint le niveau GHz, des effets tels que les réflexions, les interférences et les standing waves affectent significativement l'intégrité du signal. Si l'impédance du câble ne correspond pas à la valeur de conception du système, cela entraîne des réflexions et une déformation des formes d'onde, ce qui peut entraîner une contraction des oeillets, une augmentation du taux d'erreur de codage, et même une panne du lien. Pour une plate-forme Qualcomm avec des interfaces à haute vitesse et des fréquences de travail complexes, toute déviation d'impédance est amplifiée, affectant ainsi la stabilité globale du système.
Deuxièmement, caractéristiques structurelles et défis des束同轴极细
Les fibres coaxiales extrêmement fines sont hautement micro-métrisées en termes de dimensions structurelles, avec des distances extrêmement petites entre le conducteur, la couche diélectrique et la couche de blindage. Bien que cela apporte une plus grande densité de bande passante et une meilleure flexibilité, il rend également la difficulté de contrôle de l'impédance plus importante. Des écarts géométriques de l'ordre du micron peuvent entraîner des variations significatives de l'impédance, et la structure étroite entre la couche de blindage et le cœur interne rend les flexions et les compressions plus susceptibles de provoquer des mutations soudaines de l'impédance locale. En même temps, les fibres coaxiales extrêmement fines supportent généralement des signaux différentiels à haute vitesse tels que MIPI, USB4, PCIe, CSI, eDP, etc., avec une tolérance extrêmement basse pour l'uniformité de l'impédance, ce qui rend leur application sur la plateforme Qualcomm plus sensible.
Troisième partie : exigences spéciales de Qualcomm pour les câbles
Le plateau Qualcomm intègre souvent à la fois des signaux numériques à haute vitesse et des liaisons de communication radiofréquences telles que WiFi, Bluetooth, 5G, etc., ce qui impose des exigences doubles en termes de correspondance d'impédance. Les canaux radiofréquences nécessitent généralement une impédance de 50Ω précise, tandis que les canaux de données à haute vitesse nécessitent une impédance différentielle de 90Ω ou 100Ω, une déviation de la束径 une fois hors des limites non seulement affectera l'intégrité des données, mais pourrait également entraîner une surcharge de l'EMI. De plus, la structure de système intégré de haute densité rend la distance entre le chip, le module et l'antenne extrêmement courte, toute discontinuité d'impédance amplifie rapidement le problème. Ajouté à cela des tests de certification stricts des interfaces et des radiofréquences, ce qui rend le plateau Qualcomm dans la phase de conception de la ligne de plus grandes exigences, et nécessite de maintenir une stabilité à long terme dans des environnements complexes.