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Dans les appareils tels que les smartphones, les systèmes embarqués et les robots, la résolution des caméras devient de plus en plus élevée et le taux de frames plus rapide, tandis que l'espace interne de la carte mère est de plus en plus compact. Pour réaliser le transfert stable des signaux d'images à haute vitesse dans un espace limité, l'interface CSI (Camera Serial Interface) est l'une des solutions courantes.
Dans ce système à hautes vitesses, un rôle à priori insignifiant mais extrêmement crucial joue un rôle clé : le câble coaxial extrêmement fin (Micro Coaxial Cable).
Qu'est-ce que "faisceau coaxial extrêmement fin" ?
Il s'agit d'un câble coaxial extrêmement fin, doté d'une structure de blindage complète pour les signaux haute fréquence.
Sa structure typique comprend : conducteur central, couche isolante, couche de blindage et enveloppe extérieure - permettant de réaliser un câblage à haute densité, une impédance stable et une excellente résistance aux interférences dans des dimensions microscopiques.
Comparé aux coaxiaux traditionnels, le diamètre du Micro Coax peut être réduit jusqu'à AWG42 ou plus petit, il est léger et souple, peut résister à des flexions répétées, et est parfaitement adapté aux scénarios d'application à haute vitesse où l'espace est limité, tels que les téléphones mobiles, les modules de caméra, les systèmes d'images pour véhicules.
Entre le module de caméra CSI et la carte mère, il est devenu la solution de câble de premier choix, en tenant compte à la fois de la performance et de l'efficacité en espace.
Pourquoi l'interface CSI ne peut-elle pas se passer de cables coaxiaux extrêmement fins ?
L'interface CSI est essentiellement un canal de transmission de données sériel à haute vitesse.
Par exemple, pour MIPI CSI-2, CSI-3, leur taux de transmission peut généralement atteindre plusieurs Gbps. Si l'on utilise toujours FPC ou des câbles en tresse fins, il est facile de rencontrer des problèmes tels que les réflexions de signaux, les interférences et les erreurs de codage. La structure des ensembles coaxiaux extrêmement fins peut恰好 résoudre ces problèmes.
Ses avantages se manifestent principalement dans les aspects suivants :
Contrôle de l'impédance précis
La structure coaxiale est géométriquement naturellement dotée d'une bonne continuité d'impédance, avec une réflexion de signal extrêmement faible. Pour l'interface CSI, la stabilité de l'impédance est directement liée à la fréquence d'images et à l'intégrité du signal.
Fortement résistant aux interférences
Le revêtement de protection extérieure peut efficacement isoler les interférences électromagnétiques, en particulier dans des environnements électromagnétiques complexes tels que les véhicules ou les robots, ce qui peut显著提升图像信号质量与系统可靠性。
Haute efficacité d'utilisation de l'espace
Le câble Micro Coax est très fin et souple, avec une flexibilité de câblage, capable de traverser facilement des espaces étroits tels que les articulations, les fentes des boîtiers, etc., laissant ainsi plus de marge dans la conception de la structure.
Performance high frequency excellent
Avec l'amélioration de la résolution des images et du taux de frames, la fréquence des données augmente de plus en plus. Les caractéristiques de faible perte et de large bande passante des coaxiaux extrêmement fins lui permettent de gérer facilement des transmissions de signaux à haute vitesse allant jusqu'à 10 Gbps et plus.
Trois, points clés de conception et d'utilisation
Dans la conception des systèmes CSI en utilisant des câbles coaxiaux extrêmement fins, il est nécessaire de prêter attention aux points suivants :
L'impédance de correspondance doit être complète
Non seulement les câbles doivent contrôler l'impédance, mais également les connecteurs, les points de soudure, les cartes de transition, etc., doivent être maintenus continus. Ils sont généralement utilisés conjointement avec des connecteurs micro-haut débit tels que I-PEX, Hirose, etc., pour assurer l'intégrité des signaux du système.
La longueur de la ligne et le rayon de courbure doivent être raisonnables
La longueur plus longue, la détection de signal est plus évidente ; le repliement trop brutal endommage l'intégrité du revêtement de protection. La conception doit contrôler la longueur et le rayon de courbure, suivre la disposition des normes.
Étanchéité de mise à la terre complète
Le revêtement de protection doit être bien接地 pour garantir une performance anti-interférence adéquate. En particulier dans les systèmes à multiples modules, il est nécessaire de garantir la continuité et la stabilité du接地.
Préoccupation environnementale et paramètres de durabilité
Pour les câbles utilisés dans les scénarios à hautes contraintes tels que les véhicules, les drones, et les bras mécaniques, il faut accorder une attention particulière aux indicateurs de résistance à la chaleur, à la vibration et à la durée de vie des flexions.
Quatre, scénarios d'application typiques
Téléphone / ordinateur portable caméra
Espace compact, câblage complexe, Micro Coax peut réaliser des transmissions à haute vitesse dans un espace extrêmement réduit.
Caméra embarquée et système ADAS
Peut maintenir la stabilité du signal à haute température et sous fortes secousses sismiques, assurant ainsi la fiabilité de l'image.
Visual industriel et systèmes robotiques
Doté d'une haute durabilité et d'une haute cohérence, adapté aux scénarios de fonctionnement à long terme et de mouvements dynamiques.
Globalement, le faisceau coaxial extrêmement fin est une solution de transmission de signaux conçue pour les hautes vitesses, la miniaturisation et les environnements complexes.
Il est structuré de manière compacte, résistant aux interférences et flexible en matière de câblage, pouvant garantir la stabilité à haute vitesse de l'interface CSI tout en répondant aux besoins de montage de divers appareils miniaturisés.
Avec la généralisation des systèmes à haute bande passante tels que les images embarquées, les robots, la RA/VR, l'application des câbles Micro Coax continuera à s'étendre.
Il n'est peut-être pas le composant le plus visible, mais il est un élément crucial pour le bon fonctionnement du système d'images à haute vitesse.
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