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極細同軸線束の交叉干渉はどこから来ているのか?エンジニアが注目すべき重要な要素

分類:ハーネスアセンブリ       

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電気システムが次々と高速化と小型化に進む中、極細同軸線束(micro coaxial cable)はカメラモジュール、車載電子、VR/AR機器、チップテストシステム、サーバー内接続など多岐にわたる応用で広く用いられている。それにも関わらず、その寸法が小さくて帯域幅が高くて遮蔽性能が強いなどの利点を持っているにもかかわらず、実際の工学設計では干渉(crosstalk)が軽視できない設計課題の一つであり続けている。
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一、什么是串扰? 一、串扰とは何か?
交叉干渉とは、高速で切り替わる電磁界が近くの導体に耦合し、他のチャネルに存在すべきでない干渉信号が混入することを指します。極細の同軸線束内では、線径が小さく、密度が高く、伝送速度が速いため、このような干渉がより顕著になります。一般的な影響には、:
1.1 シグナルのジャitterが大きくなり、アイ・チャートのオープニングが小さくなる
1.2 受信端にノイズやノイズが発生し、誤信号が発生することもあります
1.3 システムの誤码率が上昇し、データリンクの信頼性が低下した
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二、交叉干渉が発生する主な原因
2.1 線間隔制限:ミクロニングバンドは高密度に集積されており、複数の線束が並行に配置される際、電磁干渉のリスクが高まります。
2.2 阻抗不連続:接続器、焊接点、トランジションパネル領域において、阻抗の変化は寄生効果を引き起こし、誘導問題をさらに顕著にします。
2.3 リジェクトパスが不合理:複数の信号線が同じ接地回路を共有すると、共模カップリングが発生し、干渉レベルが上昇します。
2.4 信号周波数が高く、エッジが鋭い:上昇エッジと下降エッジが速いほど、周波数成分が豊富になり、近接する配線に与える干渉も強くなる。
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三、串扰の一般的な対策
3.1 材料選定と遮蔽最適化:高品質のmicroコックス線材を使用し、必要に応じて多層遮蔽構造を追加して、遮蔽能力を向上させます。
3.2 配線構造の調整:長距離の並行配線を最小限に抑え、適切な線間隔を確保し、または交差配線を使用して干渉を低減する。
3.3 接地システムの最適化:各高速線に対して比較的独立した安定した回流経路を提供し、共用地線による共模干渉を避ける。
3.4 阻抗連続性制御:インターフェース領域の過渡を滑らかにし、高频反射およびノイズ成分を抑制する合理的なアンティシスター方式を採用します。
3.5 仿真とテストの強化:シミュレーションツールを通じて、連鎖傾向を事前に評価し、その後、目図、誤り率などの指標を用いて確認および調整を行います。
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極細同軸線束はその高密度と高性能特性により、様々な高速接続シーンで広く用いられています。しかし、串扰問題がデザインにおいて適切に制御されない場合、システムの安定性に直接的な影響を与えることになります。線材、レイアウト、電気構造、テスト検証などの段階で全面的に最適化を行うことで、その性能が十分に発揮されることを確保することができます。
わたしは【蘇州汇成元電子】,常年在高速信号ライン束および極細同軸ライン束のカスタマイズと開発に専念し、多様な応用に対して信頼性と高一致性のある接続ソリューションを提供しています。さらにご相談が必要な場合は、お気軽にご連絡ください。張经理 18913228573(微信同号)