Kategorisierung:Kabelbaum Montage
In Industrierekammer, Maschinenvision, hochauflösenden Kameras, AI-Visiongeräten und intelligenten Endgeräten übernimmt der MIPI-Anschluss die Aufgabe des schnellen Datenverkehrs zwischen Bildsensor und Prozessor. Mit steigender Kamerauflösung, Bildfrequenz und Bilddatenmenge werden höhere Anforderungen an die Impedanzkontinuität, Insertionsverlust, Reflexionsverlust, Crosstalk und EMI-Kontrolle der MIPI-Hochgeschwindigkeitssignale für den Übertragungskanal gestellt. Wenn Ingenieure bei der Gestaltung von Hochgeschwindigkeits-Camera-Modulen nur auf den Chip und das PCB selbst achten und die zwischenliegenden Verbindungsleitungen ignorieren, kann es zu einem Rückgang der Leitungseigenschaften kommen. Im Vergleich zu herkömmlichen Steckverbindungen bietet die extrem dünne Koaxialleitung eine unabhängige Koaxialübertragungsstruktur, bei der jedes Signal ein relativ unabhängiges Schirmumfeld hat, was es erleichtert, den Crosstalk zwischen den Hochgeschwindigkeitssignalen und den externen elektromagnetischen Störungen zu kontrollieren. Gleichzeitig ermöglicht sie eine Hochdichte-Mehrkanaleschaltung in einem kleineren Raum. Daher wird die extrem dünne Koaxialleitung in Hochgeschwindigkeits-MIPI-Anwendungen immer mehr zu einem wichtigen Leitungsplan, der schnellen Übertragung, Miniaturisierung und Signalintegrität gleichermaßen gerecht wird.

Hochgeschwindigkeits-MIPI-Signale werden in der Regel mit hochgeschwindigkeitsdifferenzialer Übertragung verwendet und sind sehr empfindlich gegenüber der Impedanz und der Signalintegrität der Leitung. Bei unzureichendem Kabelbaugestaltung, erheblichen Änderungen der Impedanz oder erheblichem Crosstalk zwischen benachbarten Hochgeschwindigkeitskanälen kann es zu einer Verkleinerung des Signal-Augendiagramms, erhöhtem Jitter und erhöhter Fehlerrate kommen. In schweren Fällen kann es sogar zu einem fehlgeschlagenen Initialisieren der Kamera, dem Verlust von BildFrames oder einem abnormalen Bild come. Sehr dünne Koaxialkabel bestehen aus einem Zentralleiter, einer Isolierschicht und einem Abschirmungsblech und bilden einen relativ vollständigen Übertragungskanal. Sie können während des Übertragungsprozesses von hochgeschwindigen Signalen die Verteilung des elektromagnetischen Felds besser steuern. Zum Beispiel bei diesem Produkt I-PEX 82988-100B-01-D, das ein AWG#40, 50Ω Micro-Coaxial Cable mit 60 Pins und einer Länge von 300MM verwendet und eine 1-1-Kabelverbindung verwendet. Im Vergleich zu herkömmlichen Mehradrähten ist diese Struktur besser geeignet für Hochgeschwindigkeits-Signalübertragung bei hoher Dichte. Gleichzeitig ist das zugehörige Kabelendverbindungskabelmodell 20634-160T-02 und gehört zum CABLINE®-CA 60Pin-Verbindungskonzept. Die I-PEX CABLINE®-CA-Serie verwendet einen Kontaktabstand von 0,4mm, horizontale Einbautechnik, mechanische Festeigung, Abschirmung und多点 Erde-Design. Laut offiziellen Informationen ist diese Steckverbinderplattform für Hochgeschwindigkeits-Übertragungsanwendungen bis zu 32 Gbps/Lane ausgelegt. Daher kann der sehr dünne Koaxialkabel von „Kabel + Stecker + Abschirmung + Erde“ als vollständige Leitungskette für eine bessere Verbindungsbasis für Hochgeschwindigkeits-MIPI-Systeme bieten.

Für Ingenieure bedeutet eine Kabellänge von 300MM nicht einfach, dass "solange es leitfähig ist, kann es verwendet werden". Mit zunehmender Übertragungsstrecke müssen die Einbußen, Reflexionen, Impedanzänderungen sowie die Einflüsse der Übergangsregionen der Stecker berücksichtigt werden. Daher sollte bei der Gestaltung von Hochgeschwindigkeits-MIPI-Anwendungen mit I-PEX 82988-100B-01-D besonders auf die Abstimmung zwischen 60Pin, AWG#40, 50Ω, 300MM, 1-1-Linienreihenfolge und dem Stecker 20634-160T-02 geachtet werden. Dies sollte mit der tatsächlichen MIPI-Geschwindigkeit, der Anzahl der Lanes, der Fähigkeit des PHY-Controllers und der PCB-Layout-Planung systematisch überprüft werden. Für Einkäufer bedeutet dies, dass sie bei der Auswahl oder der Suche nach Ersatzkabeln nicht nur das Aussehen, die Länge und den Preis vergleichen sollten, sondern auch die Produktkennung/Modellnummer, den Steckermodell, die Pin-Zahl, den Kabelquerschnitt, die spezifische Impedanz, die Linienreihenfolge, die Toleranz der Länge und die Montagestruktur等重要 Parameter überprüfen sollten. Besonders in Projekten der heimischen Substitution bedeutet es, dass selbst wenn der Stecker mechanisch einrasten kann, nicht bedeutet es, dass die Hochgeschwindigkeitsleistung vollständig identisch ist. Daher wird empfohlen, in der Probephase TDR, VNA, Einbußen, Reflexionen, Störungen und die tatsächliche MIPI-Geräteeinrichtung zu testen, um die Hochgeschwindigkeitsübertragungsfähigkeit des Ersatzkabels unter realen Betriebsbedingungen zu bestätigen.

Wenn das Projekt ursprünglich I-PEX CABLINE®-CA-Serie 60Pin extrem feines Koaxialkabelbündel verwendet hat, kann der I-PEX 82988-100B-01-D als sehr klares Ingenieurmodell dienen. Die Kernspezifikationen des Produkts sind 60Pin, AWG#40, 50Ω, 300MM, 1-1, und der verwendete Steckermodell am Kabelende ist 20634-160T-02. Beim Verifizieren von Kompatibilität und Ersatzoptionen wird empfohlen, zunächst die mitgelieferten PCB-Stecker und Footprints zu überprüfen, und dann die Stecker-Pin-Anzahl, Kabelspecifikation, Impedanz, Verdrahtung und Länge nacheinander zu vergleichen, gefolgt von der Hochgeschwindigkeitssignalintegritätstest. Wenn die praktische Anwendung die MIPI CSI-2-Hochgeschwindigkeitskette von Sony IMX und anderen Bildsensoren ist, muss die endgültige Überprüfung in Abhängigkeit von der spezifischen Sensormodell, MIPI Lane-Konfiguration und tatsächlichen Datenrate durchgeführt werden, und nicht nur aufgrund der drei Worte "MIPI Interface" direkt als kompatibel bewertet werden. Hinsichtlich der Kosten für den Erwerb von Originalkabelbündeln, Lieferfristen, Stabilität der Lieferkette sowie des Bedarfs an heimischer Fertigung können wir unser Unternehmen: I-PEX 82988-100B-01-D-Kompatibilitätsersatzkabelbündel-Angebot bereitstellen, das um die 60Pin, AWG#40, 50Ω, 300MM und die entsprechende Steckerstruktur des Produkts entwickelt, Prototypen herstellt und Spezifikationen abstimmt, um Ingenieuren die Unterstützung für die Hochgeschwindigkeitsanwendung zu bieten, und auch den Einkäufern eine Referenz für den zweiten Lieferanten und die heimische Ersatzoption bereitzustellen.
