分類:ハーネスアセンブリ
「エンジニアや購買担当者にとって、「極細同軸線の典型的な衰減率はどのくらいか」には、すべての線材に適用される固定の答えはありません。衰減は dB/m または dB/100m で表され、周波数の上昇、線材の細さ、伝送距離の延長に応じて変化します。特にAWG44などの超細同軸線では、GHzレベルの高速信号環境では、導体損耗、媒体損耗、屏蔽構造、インピーダンスの一致性が插入損耗に共に影響を与えます。したがって、極細同軸線が高速伝送に適しているかどうかを判断するには、AWG規格だけでなく、「周波数+線長+特性インピーダンス+線材構造+コネクタ」を総合的に評価する必要があります。I-PEX 82898-100B-02-Dの場合、公式図面では40本のAWG#44、50Ω Micro-Coaxial Cableを使用していることが明示されていますが、その線束図面には固定のdB/m衰減値が定義されていません。したがって、実際のプロジェクトでは具体的な線材の周波数特性のテストデータに従う必要があります。

I-PEX 82898-100B-02-D は CABLINE®-UA II 系列の 40Pin 极細同軸線束で、AWG#44、50Ω 极細同軸線を使用し、長さが 300mm、1-N 架構となっています。付属の線材端子接続器のモデルは 20497-040T-30 で、接続器端子間の距離は 0.3mm です。I-PEX 公式資料によると、CABLINE®-UA II は 0.3mm Contact Pitch、垂直右角度構造を採用し、参照伝送速度を 5Gbps/lane NRZ としています。また、公式には単端および差分 SI テスト資料も提供されています。ここに注意が必要なのは、5Gbps/lane はシリーズの参照伝送能力であり、「82898 がどんなシステム条件下でも 5Gbps の無損伝送を保証できる」という意味ではありません。300mm という比較的短い内部接続距離の場合、線材自体が生じる累積損失は長距離布線よりも制御しやすくなりますが、GHz 級の信号では、插入損失、反射損失、串扰、およびインピーダンス連続性に注意が必要です。

実際の設計では、極細同軸線の線材の衰减は「単位長さの衰减×実際の長さ」と簡単に理解することができます。たとえば、特定の線材が目標周波数でX dB/mの測定値を示した場合、300mmの線材部分の理論的な衰减は約X×0.3 dBとなりますが、完全な線束の実際のインサーション・ロスは、両端の接続器、端接構造、PCBのトランジション部分をテストする必要があります。したがって、82898-100B-02-Dのような40Pin、AWG#44、50Ω、300mmの高速線束については、エンジニアは「この線がどのGbpsで動作できるか」という質問に答えるだけでなく、供給元に目標周波数でのInsertion Loss(インサーション・ロス)、Return Loss(回波ロス)、イムペーダンス、串扰などのSIデータを提供してもらう必要があります。購入担当者も、単に「AWG44、300mm、0.3mm Pitch」というように簡単に代替品を選定するのではなく、代替線材の電気性能および端接構造が元の設計要求を満たすことを確認するべきです。I-PEXの公式製品ページでも、SIテストレポートをCABLINE®-UA IIの技術資料の一部として明示的に記載しています。

もし元のデバイスがI-PEX 82898-100B-02-Dを使用している場合、極細同軸線束の互換性や代替品を探す際には、まず40ピン数量、300mmの長さ、1-N端接方向、AWG#44、50Ω、およびコネクターモデル20497-040T-30を確認することをお勧めします。また、コネクタ端子間隔が0.3mmであることを確認してください。CABLINE®-UA IIオフィシャルは、26P、32P、40P、および50Pなど異なるピン数のプランを提供しているため、「UA IIシリーズ」という名前だけで直接交換できるかを判断することはできません。高速信号アプリケーションでは、さらに目的頻度における減衰、抵抗、插入損、反射、および串扰などの指標を確認する必要があります。私たちは、I-PEX 82898-100B-02-D互換および代替ラインバンドのソリューションを提供しており、クライアントの元のラインバンドのコネクタ、ピン数、AWGスペック、抵抗、長さ、端接方向、およびアプリケーションスペースに基づいてマッチング開発を行い、エンジニアにサンプル検証および大量生産に必要な極細同軸線束のソリューションを提供します。
