Phân loại:와이어 하니스 어셈블리

극초약 동심축 복선의 점도층은 일반적으로 수십에서 수백 마이크론 두께로, 그 구조가 미미하지만, 각 마이크론의 차이가 신호 품질에 영향을 미칠 수 있습니다.
1.1 케이프릭 효과: 접지층이 얇을수록, 선봉 단위 길이의 케이프릭이 크며, 신호 지연 증가와 고주파 손실 심화가 가능합니다.1.2 기계柔性:絶縁층이 두꺼우면, 유연성이 저하되어 케이블이 밀폐된 공간에서의 배선 능력을 제한할 수 있습니다.
1.3 제조 오차: 마이크론급 두께 오차는 저항 불일치를 유발하여 신호 반사와 전송 오차가 발생할 수 있습니다.
따라서 매우細은 규격에서는絶연층의 두께 조절이 제조 단계의 핵심 어려움으로 되어 있으며, 고정밀挤出 장비와 온라인 검사 시스템을 통해 일관성과 안정성을 보장해야 합니다.
고속 신호 링크에서 특성 저항(예: 50Ω 단면 또는 100Ω 차분)은 신호 반사와 반송損실 수준을 직접 결정합니다. 저항 제어가 잘못되면, 눈 모양이 닫히고 오류 비율이 증가하는 문제가 발생할 수 있습니다.
2.1、절연 두께: 그것은 중심 전도체와 방호층 간의 매질 거리를 결정하며, 저항에 가장 중요한 기하학적 파라미터입니다.
2.2 자료 특성: 다른 점성체 자료(FEP, PFA, LCP, 폴리아이미드 등)은 다른 전도도 상수와 온도 안정성을 가지며, 저항 일관성에 큰 영향을 미칩니다.
2.3、동轴 구조 정밀도: 전도체 중심 이상, 방호층 가죽 밀도 불균일 또는 외경 편차가 저항 이동을 유발할 수 있습니다.극세한 복선에서 이러한 미시적 오차는 무한히 확대되므로, 이차항 통합과 전면 검사 방법(예: TDR 테스트)을 통해 저항 안정성을 보장해야 합니다.

제3장, 응용 시나리오에서의 실제 반영
3.1 고속 디스플레이 인터페이스(eDP, MIPI DSI):절연층 두께와 저항 제어가 이미지 전송의 명확도와 방해받을 확률을 직접 결정합니다.
3.2 의료 탐사探头 및 영상 시스템: 신호 변형과 영상 노이즈를 피하기 위해 매우 높은 저항 안정성이 요구됩니다.
3.3 고속 저장 및 sensoing 모듈: PCIe, USB4와 같은 고속 채널에서는 저항 불일치가 데이터 패킷 손실이나 지연을 유발할 수 있습니다.

저는수저쿵위성전자과학주식회사쌍방향 전기 전자, 장기적으로 고속 신호 라인 밧줄과 매우細은 동심층 케이블의 설계와 커스터마이징에 집중하고 있으며, 고객에게 안정적이고 신뢰할 수 있는 고속 연결 솔루션을 제공하는 데 힘을 쏟고 있습니다. 관련 요구 사항이 있으시거나 더 알고 싶으시면 연락 주세요:윤매니저 18913280527(위ixin 동호)。