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Dans les équipements électroniques à haute vitesse, les ensembles coaxiaux extrêmement fins assument la tâche de transmission de signaux numériques à haute vitesse. Il est difficile de juger précisément des performances réelles à haute vitesse d'un ensemble de câbles uniquement à partir de la section transversale, de la longueur ou de l'apparence du connecteur. La courbe de perte d'insertion (Insertion Loss, abrégé en IL) peut refléter de manière plus intuitive la déperdition d'énergie du signal après son passage dans l'ensemble de câbles suivant la variation de la fréquence. En règle générale, sous les mêmes conditions d'essai, la même longueur d'ensemble de câbles et le même système d'impédance, une courbe de perte d'insertion plus basse signifie une perte plus faible pendant le processus de transmission du signal. Avec l'augmentation de la fréquence, la perte des conducteurs du câble, la perte du milieu de transmission et la perte des connecteurs et des structures de termination habituellement augmentent davantage. Par conséquent, lors de l'évaluation des ensembles coaxiaux extrêmement fins, les ingénieurs devraient prêter attention à la tendance globale de la courbe de perte d'insertion, au niveau de perte dans la plage de fréquence de travail cible, ainsi qu'à la présence d'une variation soudaine et anormale de la courbe. Prenez l'exemple de I-PEX 82689-100B-01-D, ce produit est un ensemble coaxial extrêmement fin CABLINE®-VS 30P, utilisant un câble micro-coaxial de 30 brins AWG#40, 50Ω, la longueur de l'ensemble de câbles est de 300±5mm, et le modèle de connecteur utilisé à la fin du câble est 20454-230T. Par conséquent, lors de la validation des performances à haute vitesse, il est nécessaire de procéder à des tests de paramètres S réels pour ces structures spécifiques, et non pas de juger des performances uniquement sur la base de la théorie de la section transversale du câble.

Lors de l'observation de la courbe de perte d'insertion, il est d'abord nécessaire de clarifier ce que représentent les axes horizontaux et verticaux. L'axe horizontal est généralement la fréquence, dont l'unité peut être MHz ou GHz ; l'axe vertical est généralement exprimé en dB, avec des valeurs généralement négatives, telles que -1dB, -3dB, -6dB, etc. Pour la même structure de test, une courbe se rapprochant de 0dB dans la gamme de fréquence cible signifie généralement une atténuation de signal plus faible. Si la courbe diminue de manière stable avec l'augmentation de la fréquence, cela peut généralement être compris comme une augmentation progressive de la perte de câble avec l'augmentation de la fréquence ; si une dépression, une fluctuation ou un point de virage anormal apparaît soudainement à une fréquence spécifique, il est nécessaire de vérifier davantage les facteurs tels que l'incontinuité d'impédance, les connecteurs de terminaison, les zones de soudure, les variations de structure du câble ou les outils de test. Pour un câble de 300MM de longueur I-PEX 82689-100B-01-D, les ingénieurs doivent particulièrement noter l'impact de la "longueur de câble" sur la perte d'insertion, car dans le cas où les spécifications et la structure du câble sont identiques, une augmentation de la longueur du câble entraîne généralement une perte de transmission cumulative plus importante. Par conséquent, il ne faut pas équivaloir directement la perte d'insertion d'un câble de 100MM à celle d'un câble de 300MM, encore moins comparer simplement deux courbes de perte d'insertion sous des fréquences de test différentes, des outils différents et des conditions de calibrage différentes.

Pour les ingénieurs, le jugement sur la possibilité de remplacer un câble coaxial extrêmement fin par le produit original ne doit pas se limiter à la seule analyse du "coefficient de perte d'insertion", mais doit plutôt se concentrer sur la confirmation de la tendance de la courbe dans la gamme de fréquence cible, la perte d'insertion maximale, la cohérence d'impédance et la répétabilité entre les lots, et sur l'analyse globale des indicateurs d'intégrité du signal tels que la perte de réflexion, le bruit de串扰, et le graphique d'œil. En particulier pour les applications d'interface à haute vitesse, une bonne performance de perte d'insertion à un point de fréquence ne signifie pas que tout le spectre de travail répond aux exigences. Pour les acheteurs, ils doivent exiger que les fournisseurs de remplacement fournissent des données de test comparables au produit original et confirmer les conditions de test, y compris la longueur du câble, le modèle de connecteur, la spécification du fil, la fréquence de test, l'outillage de test et la méthode de calibration. Prenez l'exemple de I-PEX 82689-100B-01-D, ses spécifications clés incluent 30Pin, AWG#40, 50Ω, 300±5mm, 20454-230T et définition de ligne 1-1, ces paramètres doivent être considérés comme les conditions de base pour le produit de remplacement; si l'alternative, bien que physique, puisse être montée, mais que la courbe de perte d'insertion, l'impédance ou la structure de terminaison change显著, il est toujours nécessaire de passer par la validation réelle de l'équipement pour juger de la véritable compatibilité.

Pour les projets d'ingénierie nécessitant une substitution国产, il est recommandé de d'abord établir une table de correspondance complète en se basant sur le modèle de référence I-PEX 82689-100B-01-D, en mettant l'accent sur la vérification des paramètres clés tels que le nombre de broches 30Pin, le coaxial AWG#40 ultrafin, l'impédance de 50Ω, la longueur de 300±5mm, la définition de la ligne 1-1 et le connecteur 20454-230T ; puis effectuer des tests de paramètres S sur les câbles de substitution à l'aide de dispositifs de test tels que le VNA, en mettant l'accent sur l'analyse des données de perte d'insertion S21, de perte de retour S11, etc., et en comparant avec le produit original dans la gamme de fréquences cible. Pour le côté de l'achat, il est recommandé de ne pas se baser uniquement sur les résultats de test d'échantillons uniques comme base de production, mais de prêter attention à l'uniformité des produits en série, à la précision d'assemblage du connecteur, aux tolérances de longueur des câbles, aux processus de terminaison et à la stabilité de production. Notre société peut fournir des solutions de câbles de substitution compatibles avec I-PEX 82689-100B-01-D, pouvant se développer et fabriquer des ensembles coaxiaux ultrafins autour des connecteurs 20454-230T, 30Pin, AWG#40, 50Ω, longueur de 300MM et définition de la ligne 1-1, et peut également vérifier de manière ciblée la structure du câble et les performances de transmission en fonction des exigences réelles des signaux à haute vitesse de l'équipement du client, fournissant des solutions de substitution国产 plus applicables aux ingénieurs et aux acheteurs.
