分類:ハーネスアセンブリ

一、PCIe高速信号が必要な極細同軸線束の理由は何ですか?
PCIe信号は高速な差分信号であり、数十GHzの周波数に達します。速度が16Gbpsを超えると、どんな阻抗不匹配や遮蔽不良も信号の反射、眼図の崩壊、誤り率の上昇を引き起こす可能性があります。極細の同軸線束は、各導体に独立した遮蔽層を持ち、優れた電磁干渉隔離(EMI性能)を提供し、厳格な幾何学的な一致性を維持し、差分抵抗を100Ωまたは90Ωの範囲に安定させます。この設計は、高速信号が多チャンネル、多インターフェース環境で同期性と完全性を保つことを保証し、PCIe Gen4/5/6の適用に非常に適しています。
二、PCIe高速化による線束の課題
速度が32Gbps以上に達すると、信号の周波数は数十GHzの範囲に入り、衰減、干渉、插入損失、および回波損失に対して高い要求がなされます。伝統的な双芯線、FFCまたはFPCは高帯域幅とコンパクトな配線を同時に満たすことが難しく、極細の同軸線束は独立したシールドと精密なインピーダンス制御により、信号の反射と損失を効果的に低減します。同時に、その高い柔軟性は高密度のAIサーバー、GPUモジュール、FPGA拡張ボードなどの複雑な構造への適用に適しており、高速な伝送と配線の柔軟性の両方の需要を満たします。
第3節 枝細同軸線束のPCIeシステムにおける応用
AIサーバー、エッジコンピューティング機器及GPU拡張システムにおいて、極細同軸線束はPCIe延長線、バックボード接続、アダプターモジュール及びFPGAテストインターフェースに広く用いられています。例えば、GPUマルチカード接続やPCIe拡張ボックスにおいて、線束の長さは30〜50cmに達することもありますが、それでも32Gbps以上の速度での低損耗と低誤り率を保証する必要があります。銀箔被覆銅導体、織り地被覆および高周波絶縁材料(PTFE、ePTFEなど)を使用したmicroコアックスは、最大40GHzの信号帯域幅と安定した伝送を実現し、複雑なアプリケーションシーンの高速接続要求を満たします。