Kategorisierung:Kabelbaum Montage
Bei der Anzeige in hoher Geschwindigkeit, industriellen Kameras, AI-Visionausrüstung und internen Verbindungen präziser elektronischer Produkte stoßen Ingenieure häufig auf die Begriffe „sehr dünne Koaxialkabelbündel“ und „LVDS-Leitung“. Tatsächlich gehören beide nicht vollständig zur gleichen Klassifikationsdimension: Sehr dünne Koaxialkabelbündel beschreiben hauptsächlich die physische Struktur und die Form des Kabelbündels, während LVDS eine niedrigspannungsdifferenzierende Signalübertragungstechnik beschreibt. LVDS überträgt Signale auf Differenzweise, kann die gemeinsame Modulationsgeräusch reduzieren und die Stabilität der Signalübertragung verbessern; während Micro-Coaxial sehr dünne Koaxialkabel jedes Signalleitungsaußen eine Abschirmung hinzufügen, so dass der Signalkanal eine relativ unabhängige elektromagnetische Umgebung hat. Daher kann ein Satz sehr dünne Koaxialkabelbündel vollständig zur Übertragung von LVDS-artigen differenzierenden Signalen verwendet werden, aber „sehr dünnes Koaxialkabel“ und „LVDS-Leitung“ dürfen nicht einfach als zwei gegenseitig ausschließende Produkte verstanden werden. Für Ingenieure ist es wichtiger, die Linienplanung auf der Grundlage der tatsächlichen Schnittstellenprotokolle, Impedanzanforderungen, Übertragungsgeschwindigkeit, Kabellängen, EMI-Umgebung und Steckerstruktur zu bestimmen; für Einkäufer muss bestätigt werden, ob die spezifische Struktur des Kabels und der Steckermodell, und nicht nur auf den Namen „LVDS-Leitung“ schließen, ob sie ersetzt werden können.

Das vorgestellte extrem dünne coaxiale Bündelprodukt hat die Materialnummer/Modellnummer I-PEX 83061-100B-01-D und entspricht dem CABLINE®-VS 20P HARNESS Engineering Drawing. Dieses Produkt verwendet 20 Micro-Coaxial Cable extrem dünne Koaxialkabel, Kabelspecifikation AWG#40, characteristic impedance 50Ω, Länge 100,0±5,0MM, Pin Assignment 1-1. Der Verbindungsmitteltyp am Kabelende ist 20454-220T und wird zusammen mit den entsprechenden Shell, Pull Bar und Endmontage-Verfahren zu einem vollständigen Kabelbündel组成。Aus der Perspektive des Hochgeschwindigkeitsverbindungsdesigns sind die 50Ω Impedanz und die unabhängige Koaxialstruktur wichtige Parameter, die direkt mit der Impedanzkontinuität von Hochgeschwindigkeitssignalen während des Verbindungsvorgangs und der Abwehrlabilität gegen äußere Störungen zusammenhängen. Für diese 100MM internen kurzen Verbindungen in Geräten können extrem dünne Koaxialkabel in einem kleineren Raum 20 Signalverbindungen mit hoher Dichte realisieren und gleichzeitig flexible Verlegeanforderungen erfüllen. Daher müssen Ingenieure bei der Hochgeschwindigkeitskabelbündeldesign in AI Bildverarbeitung, Industriekameras, Hochgeschwindigkeitsanzeigen und anderen kompakten elektronischen Geräten gleichzeitig „Signalprotokoll + Kabelstruktur + Verbindungsmittel + Impedanz + Länge“ berücksichtigen und nicht nur auf den Signalnamen LVDS konzentrieren.

Das Kernvorteil von LVDS liegt in der differenzierten Übertragung, bei der Daten über den Spannungsunterschied zwischen einem Paar differenzierter Signale übertragen werden, daher sind hohe Anforderungen an die Leitungsimpedanz, die Einheitlichkeit der differenzierten Paare sowie das äußere Störgeräuschmodell gestellt. Wenn LVDS-Signale weiter in die Innenräume hochdicht und miniaturisierter Geräte gelangen, können extrem dünne Koaxialkabel für jeden schnellen Signalkanal eine unabhängige Abschirmungsstruktur bieten, was hilft, äußere elektromagnetische Störungen sowie die Kopplung zwischen benachbarten Kanälen zu verringern. Das bedeutet, dass LVDS die Frage "Wie wird das Signal übertragen" löst, während die extrem dünnen Koaxialkabel die Frage "Über welche physische Kabelstruktur wird das Signal übertragen" lösen. Beide können tatsächlich kombiniert werden. Für hochgeschwindigkeitsgeräte mit mehreren Kanälen kann es bei der Verwendung von gewöhnlichen Steckverbindungen oder Materialien, die nicht für schnelle Signale optimiert sind, in einer hohen Geschwindigkeit und komplexen EMI-Umgebung einfacher zu Störungen, Impedanzunregelmäßigkeiten oder einer Verschlechterung der Signalqualität kommen; die Verwendung von strukturell vernünftigen Micro-Coaxial-Kabelbündeln kann jedoch für schnelle differenzierende Signale klarere Übertragungskanäle bieten. Natürlich hängt die endgültige Leistung immer noch von der Qualität des Kabels selbst, dem Stecker, dem PCB-Layout, der Erdung und der gesamten hochgeschwindigkeitsfähigen Gesamtkonstruktion ab, und es kann nicht nur aufgrund der "Koaxialstruktur" direkt angenommen werden, dass sie eine bestimmte LVDS-Anwendung erfüllt.

Wenn das Projekt nach einer inländischen Kompatibilitätslösung für das I-PEX 83061-100B-01-D sucht, empfehlen wir Ingenieuren und Einkäufern zunächst eine vollständige Spezifikationsbasis gemäß dem Originalprodukt zu erstellen, einschließlich 20PIN, Micro-Coaxial Cable, AWG#40, 50Ω, 100,0±5,0MM, 1-1-Kabelanordnung und der 20454-220T-Steckverbinderlösung. Besonders zu beachten ist die Kabelanordnung, 1-1 bedeutet, dass der Pin 1 des Connectors 1 dem Pin 1 des Connectors 2 entspricht und so weiter, nicht alle 20PIN extrem dünnen Koaxialkabel können direkt ersetzt werden. Gleichzeitig müssen auch die Abmessungen des Steckverbinderanschlusses, die Ausgangsart, die Kabelformung, der Montageplatz und die tatsächliche Hochgeschwindigkeitssignalleistung überprüft werden. Unser Unternehmen kann: I-PEX 83061-100B-01-D-Kompatibilitätslösung für Kabelbündel anbieten, die nach den tatsächlichen Anforderungen des Kunden um den 20454-220T-Steckverbinder, das AWG#40 extrem dünne Koaxialkabel, die 50Ω-impedanz, die 100MM-Länge, die 20PIN und die 1-1-Kabelanordnung hergestellt und entwickelt werden können. Für Kunden, die eine Großbestellung benötigen, wird empfohlen, vor der Massenproduktion Muster zu installieren, Hochgeschwindigkeitssignaltests durchzuführen und die Zuverlässigkeit zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die inländische Ersatz-Kabelbündel nicht nur mechanisch verbunden werden können, sondern auch den elektrischen Leistungserfordernissen des tatsächlichen Systems entsprechen.
