Phân loại:와이어 하니스 어셈블리

1. 풍부한 도전 과제
산업용 무인기의 투영 시스템은 실제 응용에서 다양한 도전을 겪고 있습니다. 고화질 비디오 전송은 일반적으로 GHz 수준의 고주파에서 작동해야 하며, 케이블 설계가 잘못되면 신호 약화와 변조가 발생하여 화질에 영향을 미칩니다. 저항 매칭은 투영 시스템에 매우 중요하며, 어떤 불일치도 반사와 간섭을 유발하여 화면 흔들림이나 노이즈가 발생합니다. 무인기 내부의 모터와 무선 모듈에서 발생하는 전자기 간섭도 투영 신호에 영향을 미칩니다. 또한, 비행 중에 자주 발생하는 구부림, 진동, 및 온도 변화도 일반 케이블이 안정적으로 유지하기 어렵게 합니다. 동시에 무인기는 중량과 공간에 매우 민감하므로, 케이블은 성능을 보장하면서도 최대한 가볍고 깔끔하게 설계되어야 합니다.
二级、 솔루션 설계의 주요 요점
위의 도전에 대응하기 위해, 극細 동심축 광섬유 복합체는 재료 선택, 구조 설계 및 배치에 전면적인 최적화가 필요합니다. 고전도율 전도체와 저감소介质 재료를 사용하여 신호 감소를 줄일 수 있습니다; 다층 방호 구조와编织층 및 금속箔층을 결합하여 외부 전자기 방해를 효과적으로 저항할 수 있습니다; 전도체,介质 및 방호층의 기하학적 구조를 철저히 제어하여 저항 일관성을 보장합니다. 광섬유 구조와 보호 케이블 재료에서 유연성과 절곡성을 강화하여, 클라이링크 회전 및 항공 진동 중에 안정성을 유지할 수 있습니다. 또한, 외경을 축소하고 재료를 최적화하여 가벼운 설계를 실현하여 성능과 드론의 연비를 모두 고려합니다.
제3장, 응용 시나리오 예시
예를 들어, 4K 비디오를 전송해야 하는 산업용无人机制 경우, 외경 약 2mm의 매우 얇은 동기화파선 케이블을 선택할 수 있습니다. 이 케이블은 양층 접지 구조를 가지고 있으며, 6GHz의 주파수에서 안정된 전송을 유지합니다. 커넥터는 가벼운 소형 인터페이스를 사용하며, 클라운트에서 회전하는 부분에서 합리적으로 배선을 할 수 있습니다. 이러한 설계는 이미지의 명확성과 안정성을 보장하는 것 외에도 중량 제어와耐用성을 고려하여, 복잡한 환경에서 드론이 최대效能을 발휘할 수 있도록 합니다.