Phân loại:와이어 하니스 어셈블리

첫째, 매우 얇은 동轴선 지름이 특징과 도전입니다.
극细则 동轴 케이블 모듈은 구조가 단백하고 유연성이 높으며 중량이輕고, 노트북 화면 고정 부스러기 등 좁고 반복적으로 구부릴 필요가 있는 영역에 매우 적합합니다. 동시에 동轴 차단 구조는 자연스럽게 일정한 방해를받는 저항력을 가지고 있습니다. 그러나 그 크기가 매우 예리기 때문에 차단층이 얇고 공간이 제한적이어서, 설계와 제조 과정에서 강화 또는 신호 최적화 처리가 이루어지지 않았다면, 그 방해를받는 저항력이 고속 비디오 신호 요구사항을 완전히 만족시키지 못할 수 있으며, 이는 표시 이상을 초래할 수 있습니다.
笔记용 컴퓨터 화면 전선에서 흔히 발생하는 간섭 원인
실제 응용에서, 스크린 라인은 여러 방면에서의 간섭에 직면하고 있습니다. 이는 전원 공급 장치, 배경 조명 드라이버 라인 등에서 발생하는 고주파 노이즈, 무선 모듈에서 발생하는 라디오 주파수 간섭, 그리고 구조적 제약으로 인한 지环路 문제를 포함합니다. 또한, USB, HDMI, 전원선 등과의 근접한 평행 배선은 신호 결합을 일으키며, 장기적인 사용에서의 기계적 피로는 방호층 손상을 유발할 수 있습니다. 간섭 원인을 충분히 이해함으로써 설계 단계에서 효과적으로 최적화할 수 있습니다.
제3장. 방해받지 않는 능력을 높이는 설계 전략
노트북 스크린 라인의 방해 방지 능력 향상은 방호 구조, 지면 방식, 필터 억제 및 배선 최적화 등 다양한 방면에서 접근할 수 있습니다. 예를 들어, 컴포지트 방호 구조를 사용하여 보호율을 높이고, 방호층이 양 끝에서 안정적으로 지면에 연결되도록 보장합니다; 이온체로 마그네티콘 반지나 공모 전선을 사용하여 고주파 방해를 억제하고, 방호 라인의 길이를 단축하고 고압 및 강한 방해 경로를 피합니다; 전선의 상대성을 유지하여 공모 노이즈를 줄입니다. 또한, 높은 품질의 절연 재료와 탄력성 있는 구조 설계는 장기적인 사용에서 방호 라인의 안정성을 높일 수 있습니다.