分類:ハーネスアセンブリ

一、なぜMIPIチャネルは一貫性を保つ必要があるのか?
MIPIインターフェースは、複数のデータチャネルとクロックチャネルで構成されており、これらの信号は数百MHzから数GHzの速さで同時に動作します。各チャネルの伝送遅延が異なる場合、データ到着時間の不一致が発生し、画像のフレームズリップや表示異常を引き起こす可能性があります。同時に、インピーダンスの不一致は信号の反射、串扰、誤码を引き起こすため、多チャネルの一致性を確保することは高速信号の完全性の基礎となります。
二、極細同軸線の天然の優位性
極細同軸線は中心導体、絶縁層、シールド層、および外被套のミニチュア構造を採用しており、各線は独立したシールドユニットです。従来のFPCや配線に比べて、Micro Coaxは線径が小さくて柔軟であり、同時に高周波性能、正確なインピーダンス、およびチャネルの一致性能を提供します。生産過程で媒体の厚みと導体の寸法を厳格に制御し、50Ωまたは100Ωの特性インピーダンスを実現し、各チャネルの遅延が基本的に一致することを保証します。これらの利点により、携帯電話のカメラ、産業用カメラ、および車載映像システムなどで広く使用されています。
第三章 実現チャネルの一致性情報の鍵となるポイント
多チャンネルMIPIシステムの同期とインピーダンスの一致を達成するためには、設計と製造全体のプロセスで厳格な管理が必要です。まず、各線の長さは厳しく一致させる必要があり、定長カットと等長巻線を使用して信号の同期を確保します。次に、インピーダンスと端接構造を正確に制御し、局部的なインピーダンスの変動を避けます。シールド層と接地方法を統一し、チャンネル間の干渉を減らします。同時に、導体、絶縁材料、シールド技術を一致させ、材料の違いによる信号の減衰や位相差移動を避けます。最後に、TDRテスト、チャンネル遅延測定、高速信号機能の確認を通じて、ケーブルが高速MIPIの伝送要件を満たすことを確実にします。