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Dans les ordinateurs portables, les terminaux IA, les affichages à haute vitesse, la vision industrielle et les appareils de calcul à haute vitesse, avec l'accroissement continu de la vitesse des signaux, les câbles internes doivent non seulement répondre aux exigences de miniaturisation, mais aussi prendre en compte l'intégrité des signaux haute fréquence, le contrôle de l'impédance et la capacité de réduction des interférences électromagnétiques (EMI). Le I-PEX 82452-100B-02-D présenté dans cet article appartient à la série CABLINE®-UM de câbles coaxiaux extrêmement fins de 40 pins, échantillon d'évaluation, correspondant aux applications de 40 pins, AWG#40 Micro-Coaxial, longueur de 300 mm, et assignation des broches 1-N. Le connecteur utilisé à l'extrémité du câble est le modèle 20878-040T-01, ce connecteur est compatible avec le coaxial extrêmement fin AWG#40. Les connecteurs CABLINE®-UM utilisent un espacement de contact de 0,4 mm, une structure en angle droit vertical, avec une hauteur d'environ 2,2 ± 0,15 mm, et sont équipés de ZenShield® pour le blindage complet et un design de verrouillage mécanique, ce qui les rend appropriés pour les connexions à l'intérieur des appareils où l'espace est limité et où une intégrité des signaux haute vitesse est exigée.

Les ingénieurs posent souvent la question lors du choix du matériel : "Quelle est la fréquence maximale en GHz que peut transmettre un coaxial extrêmement fin ?" En réalité, il n'existe pas de gamme de fréquence fixe déterminée par le diamètre du fil AWG ou le type de connecteur pour un coaxial extrêmement fin. La fréquence maximale utilisable doit être jugée en combinant la structure du câble, laimpédance caractéristique, la longueur du câble, l'atténuation, la perte de retour, la perturbation de courant parasite, les performances du connecteur et le protocole de haute vitesse spécifique. Pour des ensembles coaxiaux extrêmement fins de type AWG#40 comme le I-PEX 82452-100B-02-D, la plate-forme CABLINE®-UM associée est destinée aux applications de signaux à haute vitesse tels que USB4, Thunderbolt 5, DisplayPort, eDP, HDMI, MIPI, etc., ce qui indique que ce type de câble est principalement utilisé pour des scénarios de transmission de signaux à plusieurs GHz. Il est particulièrement important de noter que Gbps n'est pas équivalent à GHz : par exemple, bien que les signaux numériques à haute vitesse soient exprimés en Gbps en termes de vitesse de données, leur spectre réel couvre des fréquences allant du basse fréquence à plusieurs GHz ou même plus hautes. Pour les ingénieurs, il est plus important de se concentrer sur les indicateurs tels que la fréquence Nyquist, la perte d'insertion, la perte de retour, la perturbation de courant parasite et le graphique d'œil sous le protocole cible, plutôt que de juger les performances du câble en fonction de "combien de GHz il supporte". Par conséquent, la valeur des coaxiaux extrêmement fins n'est pas de chercher simplement la fréquence maximale, mais de réaliser une impédance contrôlable, une faible perte, une faible perturbation de courant parasite et une transmission à haute vitesse stable dans un espace limité.

Pour les ingénieurs, lors du choix du câble I-PEX 82452-100B-02-D ou d'un câble de remplacement similaire, il est recommandé de confirmer d'abord le protocole de communication haute vitesse et la vitesse de données réelle de l'équipement, puis d'évaluer l'intégrité du signal en fonction de la longueur du câble. Ce modèle est de 40 pins, AWG#40, longueur de 300 mm, avec un connecteur 20878-040T-01. Par conséquent, lors de la conception de modules de visualisation haute vitesse, de modules de calcul haute vitesse ou d'autres connexions internes haute vitesse, il est important de vérifier les définitions des pins du connecteur, l'arrangement des signaux et de la masse, la longueur du câble, la impédance caractéristique et les pertes d'insertion dans la gamme de fréquence cible. En particulier pour les signaux haute vitesse, plus le câble est long, plus les pertes de transmission sont évidentes, donc on ne peut pas simplement penser que "avec le même AWG#40, toute longueur a la même performance". Durant l'évaluation des fournisseurs, il est également recommandé de demander des données de test correspondant à la longueur réelle du câble, au connecteur et à la technique de terminaison, afin d'éviter de comparer uniquement le prix unitaire ou le diamètre du câble et d'ignorer la performance haute vitesse. Notre entreprise peut fournir des solutions de câbles de remplacement compatibles avec I-PEX 82452-100B-02-D, conçus autour du câble AWG#40, de la solution de connexion de 40 pins et de la longueur réelle du câble de l'équipement, des définitions des pins et de l'espace d'installation pour la conception et la fabrication compatibles.

Pour les projets nécessitant un remplacement de l'I-PEX 82452-100B-02-D, les ingénieurs et les acheteurs ne recommandent pas de procéder à un simple remplacement suivant "40Pin+AWG#40", mais devraient plutôt confirmer simultanément le modèle de connecteur 20878-040T-01, la structure de série CABLINE®-UM, l'assignation des broches, la longueur du câble et les exigences des signaux à haute vitesse. Si la conception originale utilise une longueur de câble de 300mm, le produit de remplacement devrait privilégier la conservation des dimensions mécaniques et de la structure électrique similaires ou proches, et valider l'impédance, la perte d'insertion et la perte de réflexion à la fréquence cible ; si l'espace du dispositif ou la méthode de câblage change, il est également possible de redéfinir la conception de la longueur du câble, de la direction de sortie et de la solution d'termination en fonction des besoins réels. Pour les acheteurs, il est recommandé de formuler explicitement "remplacement compatible avec l'I-PEX 82452-100B-02-D" ainsi que les conditions clés telles que 20878-040T-01, AWG#40, 40Pin, 300mm, 1-N Pin Assignment lors de la phase de demande de devis pour réduire les erreurs de compréhension des fournisseurs. Pour l'introduction technique, il est recommandé de procéder à des tests de échantillons, de correspondance des dimensions, de tests de continuité, de tests de performance à haute fréquence et de validation du système réel avant de procéder à l'introduction en série.
