Catégorie:harnais
Dans les systèmes électroniques modernes, le câble coaxial micro (micro coaxial cable) est devenu un canal clé pour la transmission de signaux à haute densité, largement utilisé dans les ordinateurs portables, les téléphones pliables, les équipements médicaux, les casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle (AR/VR), etc., où les exigences en espace et en qualité de signal sont très élevées. Ces câbles sont structurés de manière compacte, flexibles, et peuvent maintenir une transmission de signal stable même dans des environnements de flexion fréquente. En même temps, leur conducteur extérieur joue également un rôle de blindage, efficace pour prévenir les interférences électromagnétiques (EMI) et l'intrusion du bruit extérieur. Cependant, même avec un design excellent, le câble coaxial micro peut toujours rencontrer divers problèmes d'interférence de signal dans des applications complexes.
Un, les problèmes de brouillage courants des coaxiaux extrêmement fins
Couche de blindage imparfaite entraînant des interférences
Même si la structure coaxiale possède naturellement une bonne caractéristique de blindage, une résistance de blindage trop élevée peut entraîner des courants communs ou des tensions résiduelles dans les fréquences basses (comme inférieures à 30 MHz), ce qui peut affecter la réception du signal. De plus, lorsque le blindage est en tissu de cuivre tricoté, les espaces de tricotage peuvent permettre aux bruits haute fréquence de pénétrer, ce qui peut réduire la pureté du signal.
Terre route et interférence du courant enrobé
Lorsque le potentiel de masse des deux extrémités des appareils connectés n'est pas le même, il peut se former un courant de cage qui circule le long de la couche de blindage, s'ajoutant à la signalisation efficace, causant une déformation du signal ou un bruit d'interférence.
Connecteur en mauvais état ou non correspondance d'impédance
Si le câble et le connecteur ne peuvent pas réaliser un contact de blindage complet de 360°, ou si la correspondance de l'impédance caractéristique est incorrecte, cela peut entraîner des réflexions de signaux, des images fantômes ou des erreurs de données.
Bruit de commutation et interférences électriques
Les sources de courant à basse fréquence produisent souvent des signaux de radiation parasite, si les mesures de filtrage ne sont pas adéquates, ces bruits peuvent être couplés via les câbles dans le système coaxial, causant des interférences ou une dégradation des performances.
Deuxièmement, des mesures d'interférence efficace.
Renforcement de la structure de brouillage
Le design de blindage composite à l'aide de feuilles métalliques et de couches de tresse en cuivre peut offrir une excellente réduction des interférences dans les fréquences basses et hautes.
② Suppression des interférences de courant de sheath
Récupérateur magnétique de ferrite (Ferrite Bead/Choke) : installé à l'extrémité du câble ou près de l'appareil, il peut efficacement absorber les bruits communs à haute fréquence.
Capteur de liaison capacitif avec isolation par mise à la terre : adapté aux systèmes à haute fréquence, capable de couper l'interférence circulaire de basse fréquence, tout en assurant la transmission normale du chemin de signal.
Assurer la correspondance de l'impédance et la fiabilité des connexions
Choisissez un coaxial avec une impédance de characteristic (comme 45 Ω ou 50 Ω) et un connecteur, et assurez-vous que l'interface réalise une connexion complète de blindage, ce qui peut réduire considérablement les réflexions et les pertes de signal.
④ Suppression à la source et câblage raisonnable
Augmenter un circuit de filtrage ou un châssis métallique au niveau des sources d'interférence (comme les alimentations à découpage) pour atténuer les radiations parasites.
Dans la disposition du système, éviter d'aligner les lignes coaxiales avec les lignes de signaux de forte interférence ; au besoin, utiliser des tubes métalliques pour écran ou disposer les lignes en diagonale pour réduire la耦合.
Micro coaxial cable
Bien que de petite taille, la conception de sa structure et ses performances de blindage sont cruciales pour la qualité du signal. Dans les applications réelles, il est important de prêter attention à l'intégrité du blindage, à la gestion des boucles de masse, à la correspondance d'impédance et au contrôle du bruit de puissance. En renforçant la couche de blindage, en installant des filtres communs, en optimisant la disposition et la connexion, il est possible de réduire efficacement les interférences et de garantir l'intégrité et la stabilité des signaux à haute vitesse.
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