分類:ハーネスアセンブリ
電子機器が高速化、軽量化、多機能化の方向へ進む中、極細同軸線束(micro coaxial cable harness)はスマートフォンカメラモジュール、車載映像システム、AR/VRディスプレイモジュールなどの分野で広く用いられています。このような線束はGbpsクラスの高速信号の伝送を担い、電磁適合性(EMC)、信号完全性(SI)および機械的柔軟性に対して非常に高い要求を課しています。そしてこれらの性能を支える核心設計要素の1つは、シールド網層です。
一、EMI/EMCの第一線防衛
ネットワークシェルの主要な役割は、電磁干渉(EMI)を抑制することです。高速な信号伝送では、効果的なシェルがなければ、信号は外部の電磁場に耦合しやすく、誤码率が上昇します。また、信号自体の電磁放射も周辺の電子機器に干渉することがあります。シェルはファラデーベイズに相当し、放射と伝導干渉を顕著に低減し、全体がEMC認証を通過し、電磁適合性基準を満たすことを確保します。
二、完全なリフロー経路と信号完璧性の確保
高速差分信号(例えば、MIPI D-PHY、HDMI、LVDSなど)のシステムでは、シールド層はしばしば参照地(Ground Reference Plane)として用いられ、信号に連続した回流経路を提供します。もし回流経路が連続していないと、電流は迂回し、抵抗不適合が生じ、反射(Return Lossの増大)と眼図の閉じ上がりが引き起こされます。シールド層の存在は、伝送抵抗の安定を効果的に保ち、信号の完全性(SI)を確保し、システム全体の伝送品質と干渉耐性を向上させます。
三、シグナルノイズ比を向上し、串扰を低減
密な配線の非常に細い同軸線束では、差分信号間で近傍串扰(NEXT)と遠傍串扰(FEXT)が容易に発生します。シールド網層は物理的な隔離作用を果たし、串扰係数を大幅に低下させ、信号対ノイズ比(SNR)を向上させ、信号リンクの安定性を維持します。これは画像伝送、感測制御など、多信号が並行して動作するシステムにおいて特に重要で、信号間の干渉による性能低下を効果的に防ぎます。
第4章柔軟性と遮蔽効率のバランス
一般的屏蔽構造には、銅箔屏蔽と編み目屏蔽があります。銅箔屏蔽は高い覆盖率と優れた屏蔽性能を持っていますが、柔軟性に欠け、動的な曲げる際に疲労割れが発生しやすいです。一方、編み目屏蔽は覆盖率が少し低いですが、優れた機械的柔軟性と曲げ寿命を持ち、折り畳みスクリーン、カメラモジュールなど頻繁に動くアプリケーションに適しています。したがって、設計段階では、屏蔽効率(Shielding Effectiveness)と柔軟性信頼性の間でバランスを取る必要があり、製品が実際の使用で総合的な性能を発揮することを確保する必要があります。
第五、高周波性能とインピーダンス制御
極細同軸線束はGHz級周波数帯で動作し、インピーダンスの一致性に対する要求は非常に厳しい。シールド層と内导体の幾何学的な比率は特性インピーダンス(一般的には50Ωまたは100Ωの差分)を直接決定する。合理的なシールド構造の設計は、インサーションロス(Insertion Loss)とリターンロス(Return Loss)を効果的に低減し、リンク帯域の利活用率と眼図の開口度を改善し、高速信号伝送の安定性と信頼性を確保します。
シールドネットレイヤーは、極細の同軸線束の物理的保護層だけでなく、高速で複雑な電磁環境で安定して動作する鍵となります。EMI/EMCの防護、信号の完全性の維持、干渉の抑制、柔軟な設計、およびインピーダンスのコントロールなど、その役割は代替不可能です。シールドネットレイヤーの性能の良し悪しが、極細の同軸線束が現代の電子機器に求められる高速で信頼性の高い伝送に対応できるかどうかを直接決定します。
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