Phân loại:와이어 하니스 어셈블리
현재 전자 시스템에서는 micro coaxial cable(극쌍주파수 전선)이 고밀도 신호 전송의 핵심 채널로 자리 잡았으며, 노트북, 접이식 스마트폰, 의료 장비, AR/VR 헤드셋 등 공간과 신호 품질에 높은 요구가 있는 환경에서 널리 사용되고 있습니다. 이러한 케이블은 구조가 긴밀하고 유연성이 뛰어나며, 자주 접이는 환경에서도 안정적인 신호 전송을 유지할 수 있습니다. 또한, 외층은 방전 기능도 가지고 있어 전기 MAGNETIC INTERFERENCE(EMI) 및 외부 노이즈가 침입하는 것을 효과적으로 방지합니다. 그러나 설계가 양호한 반면에도, 극쌍주파수 전선은 복잡한 응용에서 여러 가지 신호 중단 문제를 겪을 수 있습니다.
제일 긴밀한 동轴선이 흔히 겪는 신호 방해 문제
스크리닝 레이어가 불완전하여 방해가 발생합니다.
애초에 동轴 구조는 우수한 방호 성능을 가지고 있지만, 방호층의 저항이 너무 높으면 저주파 영역(30 MHz 미만)에서 공모 전류나 잔여 전압이 발생하여 신호 수신에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 방호층이 구리망编织 구조를 사용할 때,编织 간격이 고주파 노이즈가 침투할 수 있어 신호의 깨끗함을 저하할 수 있습니다.
지环路와鞘전류혼잡
둘레 장치의 대지 전압이 일치하지 않을 때,鞘 전류가 보호 층을 따라 흐를 수 있으며, 유효 신호에 추가되어 신호 왜곡이나 노이즈 방해가 발생할 수 있습니다.
커넥터 접촉不良 또는 저항 불일치
데이터 레이터와 커넥터 간에 360° 전면 차단 접촉을 실현할 수 없거나 특성 저항이 일치하지 않으면 신호 반사, 이미지 희미화 및 데이터 오류가 발생할 수 있습니다.
전원 방해 및 스위치 노이즈 방사
고주파 스위치 파워 소스는 흔적 방사 신호를 발생시킬 수 있으며, 양호한 필터링 조치가 없으면 이러한 노이즈가 케이블을 통해 동轴 시스템에 결합되어 간섭이나 성능 저하를 초래할 수 있습니다.
두、효과적인 방해 제거 조치
강화된 차단 구조
复合선로 설계를 사용하여 금속포일과 은编织층이 결합된 복합 방해 방지 효과를 제공합니다.
鞘流 억제
铁氧体磁环(Fe러이트 베이드/차이크): 케이블 끝자리나 장치 근처에 설치하여 고주파 공모 노이즈를 효과적으로 흡수할 수 있습니다.
용성 결합 지상隔충기: 고주파 시스템에 적합하며, 저주파 지상 회로 방해를 차단할 수 있으며 동시에 신호 경로의 정상적인 전송을 보장합니다.
③ 저항 매칭 및 연결 안정성 보장
선택 특성저항 매칭(예: 45Ω 또는 50Ω)의 동심촉 케이블과 연결기를 사용하여 인터페이스가 완벽한 방사屏蔽 접촉을 보장하면 신호 반사와 손실을 显著적으로 줄일 수 있습니다.
④ 원천 억제와 합리적인 배선
보조원에 대한 개입 위치(예: 스위치 소스)에서 필터 회로나 금속 접시를 추가하여 무선 방사를 약화합니다.
시스템 레이아웃에서는 동일 축선과 강한 방해 신호선을 병행으로 배선하는 것을 피하고, 필요할 때는 금속 파이프로 방해를 줄이거나 배선을 혼합하여 통합을 줄이는 방식을 취합니다.
マイクロ
同軸ケーブル
규모가 작지만, 그 구조 설계와 방해성이 신호 품질에 매우 중요합니다. 실제 적용에서는 방해성 완전성, 지环路 관리, 저항 매칭 및 전원 노이즈 통제에 주의를 기울여야 합니다. 방해성층 강화, 공모 필터 설치, 라인 배선 최적화 및 연결 방식 최적화를 통해 방해를 효과적으로 줄일 수 있으며, 고속 신호의 완전성과 안정성을 보장할 수 있습니다.
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