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ultra-fine coaxial fiber array의 AWG fiber diameter difference analysis: high-speed signal performance and application guide

Phân loại:와이어 하니스 어셈블리       

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在高속도、高周波および機器の小型化が急速に進む中で、micro-coaxial cable(극细则동轴線봉)은 현대 전자제품 내부 연결의 중요한 전달체로 자리잡고 있습니다. 이는 의료探头、드론 데이터링크、노트북 터널바, 카메라 모듈 및 레이디오 프론트엔드 등 다양한 시나리오에 대량으로 응용되고 있습니다. 이러한 고속 연결 응용에 있어 AWG 지름 선택은 신호 손실, 유연성, 저항 제어 및 내구성에 결정적인 영향을 미칩니다.

위원사항을 더 잘 지도하기 위해 이 논문은 전기 성능, 구조적 특성 및 응용 수요 등 다양한 각도에서 다른 AWG가 케이블에서 보여지는 퍼포먼스 차이와 설계의 균형을 체계적으로 분석합니다.



AWG 금속 지름 및 기본 물리적 성질

AWG 값이 클수록, 레일러는 더細くな습니다. 더 두꺼운 중앙 전도체는 낮은 대류电阻 및 높은 기계 강도를 가지며, 더細은 전도체는 절대적으로 유연성을 향상시켜, 케이블 블록이 좁은 공간에서 배선이 쉬워집니다. 레일러의 변화는 전송 능력뿐만 아니라 가공 일관성 및 케이블 블록 전체 크기를 영향을 미치며, 설계에서 중요한 고려 사항인 기본 매개변수입니다.

 

二级、저항과 고주파 손실

2.1 대류저항

细则의 전선의 단면적이 더 작기 때문에, 직류 저항이 더 높으며, 전압 감소도 더 두드러집니다; 전원 경로나 저주파 응용에서 더 두드러지게 영향을 미칩니다.

2.2 고주파 감소

在高 GHz 레벨의 응용에서,表皮효과는 전류가导体표면에 집중되도록 하여, 细线径의 효과적인 전송면적이 더욱 줄어들어, 고주파 손실과 감소가 显著하게 증가합니다;絶縁재의 유전적 손실도 고주파 영역에서 전송손실을 더욱 확대합니다.

2.3 전송 거리
AWG가 두꺼우면 더 긴 거리에서 낮은 손실을 유지할 수 있으며, 매우細은 AWG는 짧은 거리, 고밀도, 낮은 전력의 고속 응용 프로그램에 더 적합합니다.

제3장 저항제어와 신호 완결성

극細 동심선 복합선은 일반적으로 50Ω 또는 45Ω 저항을 가집니다. 전도체 지름, 매질 두께, 방전 구조 등 미세한 기하학적 편차는 저항 일관성에 영향을 미칩니다. AWG가 더细则, 기하학적 tolerance이 전송 구조 비율을 차지하는 비율이 높아 저항이 쉽게 변위됩니다. 이는 반사, 반황 손실, 그리고 아이디어 그래프 퇴화를 유발합니다. 따라서 고속, 고대역폭 링크에 적용될 때, 극細 AWG는 더 엄격한 제조 일관성 및 가공 정밀도가 필요합니다.


사번、유연성 및 기계 내구성

극細 AWG(예: 40AWG 이하)는 매우 유연하며, 자주 구부리기 쉬운 좁은 구조의 장면에 적합합니다. 예를 들어, 카메라 모듈과 노트북 터널입니다. 그러나 선径이細면 기계적 수명이 더 쉽게 영향을 받으며, 전도체는 장시간 반복적으로 구부리면 피로 파열이 더 쉬워집니다. 반대로 더 두꺼운 AWG의 케이블은 기계적 강도가 높고, 내구성이 좋지만 유연성이 떨어지며, 고밀도 운동 구조에 적합하지 않습니다.


 

다섯、다양한 응용 시나리오에서의 AWG 선택

5.1 초단거리·고밀도 모듈 상호접속

캠에라 모듈 내부에서 일반적으로 AWG 40 이나 더細은 선택하며, 극도의 유연성과 가벼움을 추구합니다.

5.2 중간 거리 고속 전송

노트북 디스플레이 케이블, 선택 가능한 AWG 36~38으로 신호 밴드와 손실 제어, 공간 제한 간의 균형을 이루어야 합니다.

5.3 장거리 또는 고전력 경로

불推荐的 AWG를 사용하지 말고, 더 두꺼운 AWG나 더 큰 규격의 동轴선을 선택하여 전송 효율을 높이고 손실을 줄이세요.



다른 AWG 직경의 매우細은 동심초음파선은 고속互连에서 각각의 장점을 가지고 있습니다. 더 두꺼운 AWG는 낮은 손실, 높은 기계적 강도를 가지고 있어 장거리와 고전력 전송에 적합합니다; 더細은 AWG는 짧은 거리, 촉박한 공간과 고柔性 브래딩에 적합하지만, 고주파 손실이 크고, 가공 정밀도와 저항 일관성에 대한 요구가 높습니다. 엔지니어는 주파수, 거리, 구부림 조건, 구조 공간 및 전반적인 신뢰성 요구를 결합하여 가장 적합한 선束 계획을 선택해야 합니다.

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