Catégorie:harnais
Dans les caméras industrielles, la vision par ordinateur, les caméras à haute résolution, les appareils de vision par IA et les terminaux intelligents, l'interface MIPI assure la transmission de données haute vitesse entre le capteur d'image et le processeur. Avec l'augmentation constante de la résolution des caméras, du taux de frames et du volume des données d'image, les signaux différentiels haute vitesse MIPI imposent des exigences plus élevées en continuité d'impédance du circuit de transmission, en insertion de bruit, en retour d'onde, en interférence et en contrôle de l'EMI. Lorsque les ingénieurs conçoivent des modules Camera à haute vitesse, s'ils ne se concentrent que sur le chip et le PCB eux-mêmes et ignorent les câbles de connexion intermédiaires, ils peuvent facilement rencontrer des problèmes de dégradation des performances du circuit. Comparativement aux connexions en ligne ordinaire, les coaxiaux extrêmement fins utilisent une structure de transmission coaxiale indépendante, où chaque signal a un environnement de blindage relativement indépendant, ce qui est plus favorable pour contrôler l'interférence entre les signaux haute vitesse et l'interférence électromagnétique externe. En même temps, ils peuvent réaliser un câblage à haute densité multi-canaux dans un espace plus petit. Par conséquent, dans les applications MIPI à haute vitesse, les coaxiaux extrêmement fins deviennent de plus en plus une importante solution de câblage qui intègre la transmission haute vitesse, la miniaturisation et l'intégrité des signaux.

Les signaux MIPI à haute vitesse sont généralement transmis par des câbles différentiels à haute vitesse, ce qui rend la liaison impédance et l'intégrité du signal très sensible. Lorsque la structure du câble n'est pas raisonnable, l'impédance change de manière significative, ou lorsque les canaux à haute vitesse adjacents existent une interférence sérieuse, cela peut entraîner une réduction de l'image de l'œil du signal, une augmentation du bruit, une augmentation du taux d'erreur, et dans les cas graves, une échec de l'initialisation de la caméra, une perte de trames d'image ou des anomalies de l'image. Les coaxiaux extrêmement fins sont constitués de conducteurs centraux, couches d'isolation et couches de blindage pour former un canal de transmission relativement complet, ce qui permet de mieux contrôler la distribution du champ magnétique pendant le transfert de signaux à haute vitesse. Prenez l'exemple de ce produit I-PEX 82988-100B-01-D, ce câble utilise un câble micro-coaxial AWG#40 de 50 Ω, avec 60 broches, une longueur de 300 MM, et utilise une connexion en série 1-1. Comparé aux câbles multicôques ordinaires, cette structure est plus adaptée aux transmissions de signaux à haute densité et à haute vitesse. En même temps, le connecteur de câble correspondant est le modèle 20634-160T-02, appartenant à la solution de connexion CABLINE®-CA 60Pin. La série I-PEX CABLINE®-CA utilise un espacement de contact de 0,4 mm, une insertion horizontale, un verrouillage mécanique, un blindage et un接地 multipoint. Selon les informations officielles, cette plate-forme de connecteur est destinée aux applications de transmission à haute vitesse jusqu'à 32 Gbps/Lane. Par conséquent, en prenant en compte l'ensemble de la chaîne de "câble + connecteur + blindage +接地", le coaxial extrêmement fin peut fournir une base de connexion plus adaptée pour les systèmes MIPI à haute vitesse.

Pour les ingénieurs, une longueur de câble de 300 mm signifie qu'il ne peut pas être simplement considéré comme "suffisant pour le passage de l'électricité". Avec l'augmentation de la distance de transmission, les pertes de insertion, les retours, les variations d'impédance et l'effet de la zone de transition du connecteur sur les signaux à haute vitesse doivent être évalués. Par conséquent, lors de la conception de l'application à haute vitesse MIPI en utilisant le modèle I-PEX 82988-100B-01-D, il faut accorder une attention particulière à la correspondance entre les 60 broches, AWG#40, 50 Ω, 300 mm, le câble 1-1 et le connecteur 20634-160T-02, et effectuer une vérification systématique de SI en combinant les vitesses MIPI réelles, le nombre de Lanes, la capacité du PHY principal et le tracé du PCB. Pour les acheteurs, lors de l'achat ou de la recherche de câbles de remplacement, il ne faut pas non plus se contenter de comparer l'apparence, la longueur et le prix, mais vérifier les paramètres clés tels que le numéro de matière / le modèle du produit, le modèle du connecteur, le nombre de broches, le diamètre du fil, l'impédance caractéristique, l'ordre du câble, la tolérance de longueur et la structure d'assemblage. En particulier dans les projets de remplacement nationaux, même si le connecteur peut être inséré mécaniquement, cela ne signifie pas que les performances à haute vitesse sont complètement identiques. Par conséquent, il est recommandé de réaliser des tests de TDR, VNA, pertes de insertion, retours, interférences et tests de mise en correspondance réelle avec l'équipement MIPI au stade des échantillons pour confirmer la capacité de transmission à haute vitesse du câble de remplacement dans des conditions de travail réelles.

Si le projet utilise initialement la série I-PEX CABLINE®-CA 60Pin ultra-fine coaxiale, le modèle I-PEX 82988-100B-01-D peut être considéré comme un modèle de référence pour l'ingénierie. Les spécifications clés du produit sont 60Pin, AWG#40, 50Ω, 300MM, 1-1, et le connecteur utilisé à l'extrémité du câble est le modèle 20634-160T-02. Lors de la confirmation de la compatibilité et de la sélection de remplacement, il est recommandé de vérifier d'abord les connecteurs et les Footprint du PCB, puis de comparer chaque élément en fonction du nombre de broches du connecteur, de la spécification du câble, de l'impédance, de l'ordre des conducteurs et de la longueur, et enfin de réaliser des tests d'intégrité des signaux à haute vitesse. Si l'application réelle est la liaison haute vitesse MIPI CSI-2 pour des capteurs d'image tels que Sony IMX, il est nécessaire de vérifier définitivement en fonction du modèle spécifique du capteur, de la configuration MIPI Lane et de la vitesse réelle des données, et non pas de se baser uniquement sur les trois mots "interface MIPI". En ce qui concerne les coûts d'achat de câbles originaux, les délais de livraison, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et les besoins de substitution nationalisée, notre entreprise peut fournir une solution de câble de remplacement compatible I-PEX 82988-100B-01-D, qui peut développer, faire des échantillons et correspondre aux spécifications du câble coaxial ultra-fine autour du produit 60Pin, AWG#40, 50Ω, 300MM et de la structure de connecteur correspondante, fournir un soutien de validation pour les applications à haute vitesse aux ingénieurs, et offrir également une référence pour les acheteurs en matière de second fournisseur et de substitution nationalisée.
