分類:ハーネスアセンブリ

一、DisplayPort(DP)高速信号の伝送課題
DPは差分伝送構造を用いて、ペアの信号線で高周波データ伝送を行います。速度が数GHzに達し、さらに高い周波数にまで上がると、線長、インピーダンス偏差、線材の曲げ半径などの微細な変化でさえ、重大な信号劣化を引き起こし、花屏、点滅、トレーニング失敗などの問題を引き起こす可能性があります。従来のFPCや双糸線は高频環境下での損耗が大きいため、最新のDP2.0/2.1の高速基準に適応することが難しく、より安定性があり、より正確な伝送媒体が必須となります。
なぜ極細同軸線が高速DP伝送に適しているか
極細同軸線は中心導体、絶縁層、独立屏蔽層、および外被覆から成り立っており、その核心的な利点は各チャネルが独立した屏蔽を持っているため、串扰が非常に低く、信号の完全性が他の線材構造に比べて顕著に優れていることです。線径は通常0.3mmから0.5mmの範囲で、ノートパソコン、タブレットなどのコンパクトな構造中で通布しやすいです。また、厳格な差分インピーダンス制御(通常は100Ω ±10%)を実現し、DP差分信号の一貫性要件に非常に適しています。この構造により、高速伝送中によりクリーンな目図を維持し、より低い損耗とより強い干渉耐性を持つことができます。
三、極細同軸線が DisplayPort 2.1 をサポートする能力
DP2.1のスピードは80Gbpsに達し、ケーブルに高い要求が課されます。優れたmicroコイルはDP2.0/2.1を安定してサポートすることができますが、材料と技術の向上が鍵となります。具体的には:
導電材料の最適化:銀コート銅または高純度銅を選択し、高周波損耗を低減します。メディア材質のアップグレード:FEP、PTFEなどの低介電材料は、遅延と周波数損耗を減らすことができます。
3. 屏蔽構造強化:二層(アルミ箔+編織)屏蔽により90dBに近い抑制性能が実現できます。
製造精度管理:厳密な線径と抵抗の一致により、高速での眼図の安定性を確保します。
現在、ハイエンドのディスプレイ、Thunderbolt拡張坞、産業AIカメラモジュールなどの製品がmicro coax方式を大規模に採用し、DP2.1の高速と安定性の要求を満たしています。