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Dans les smartphones, les ordinateurs portables, les modules d'affichage et d'autres produits électroniques grand public, les coaxiaux extrêmement fins (micro coaxial cable) associés aux connecteurs I-PEX sont devenus la solution principale pour la transmission de signaux à haute fréquence. Voici, d'un point de vue de conception, un résumé des aspects que les ingénieurs doivent surveiller principalement lors de leur application.
Un, sélection du connecteur : l'ajustement de la diamètre du fil et de l'écartement est crucial
Dans les liaisons de signaux à haute vitesse, l'espacement des contacts du connecteur doit correspondre précisément au diamètre extérieur du câble.
I-PEX modèles courants tels que CABLINE®-VS (0.5 mm pitch) et CABLINE®-CA (0.4 mm pitch), exigent un diamètre extérieur du câble ne dépassant pas environ 0.5 mm et 0.4 mm respectivement.
Les diamètres de fil plus grands peuvent réduire les pertes de transmission, mais augmentent également l'épaisseur du câble, ce qui impose des exigences plus élevées en termes d'espace interne des appareils. Par conséquent, il est nécessaire de trouver un équilibre entre les performances électriques et l'espace structurel.
Consistance de l'impédance : réflexion des signaux de contrôle et perte
Dans la conception de systèmes à haute vitesse, l'impédance de match est une clé de l'intégrité du signal.
La plupart des protocoles à haut débit (comme USB4) peuvent utiliser 42,5 Ω, tandis que les normes traditionnelles sont généralement de 50 Ω.
Par conséquent, les câbles, connecteurs et tracés PCB doivent maintenir la continuité d'impédance pour réduire efficacement les réflexions, diminuer les pertes de connecteur et garantir la stabilité de la transmission de signaux.
Troisième : performances hautes : supporte les nouveaux standards d'interface
I-PEX CABLINE® série répond aux besoins de transmission à haute vitesse, compatible avec USB4, Thunderbolt™ 3, eDP, PCIe et d'autres protocoles multiples.
Certaines modèles peuvent prendre en charge une fréquence jusqu'à 16 GHz ou une vitesse de 64 Gbps (PAM4), et la vitesse de canal peut atteindre 32–40 Gbps/lane, fournissant suffisamment de marge pour les interfaces de bande passante plus élevée à l'avenir.
Quatre, protection EMC et stabilité structurelle
I-PEX's ZenShield® full-shielding structure provides 360° EMI protection, multi-point grounding effectively reduces electromagnetic interference.
En même temps, certaines modélisations sont équipées de couvercles à verrouillage mécanique, ce qui prévient le détachement ou le retrait involontaire sous l'effet des vibrations ou dans des espaces étroits, augmentant ainsi la fiabilité de la connexion.
Cinquième, la forme structurelle et l'adaptation de l'espace
I-PEX propose plusieurs types d'interfaces pour différentes configurations de dispositifs :
Les connexions horizontales (CABLINE®-VS / CA / CBL) et les connexions verticales droites (CABLINE®-UM / UY / UA II) sont parmi elles.
Le contrôle de la hauteur est maintenu entre 0,8 et 1,2 mm, avec certains modèles comme le CABLINE-UY qui n'a qu'une hauteur de 0,82 mm, ce qui est très approprié pour les appareils légers et minces avec des structures pliables ou articulées.
Six, assemblage et efficacité de production
I-PEX technologie innovante i-Fit® sans soudure par pressage réduit considérablement le temps d'assemblage, et en combinaison avec les processus d'automatisation, permet une production de haute cohérence.
Cela non seulement améliore l'efficacité de la fabrication, mais réduit également le taux d'erreur humaine, rendant la production à grande échelle des câbles plus fiable et stable.
Dans la conception des faisceaux coaxiaux extrêmement fins, les ingénieurs doivent évaluer globalement de nombreux aspects, tels que la correspondance de l'écart et du diamètre des fils, la cohérence d'impédance, les performances à haute vitesse, la protection EMC, l'agencement spatial et la technologie d'assemblage.
Une conception de système raisonnable peut améliorer à la fois la fiabilité de l'ensemble et la liberté de conception tout en assurant l'intégrité des signaux.
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