分類:ハーネスアセンブリ
現在、電子機器が軽量化と高性能を追求する傾向にありますが、限られた空間で高速かつ安定した信号伝送を実現するのは、設計エンジニアにとって重要な課題です。FPC(柔軟回路板)は幅広く応用されていますが、多くのハイエンド機器では、メーカーが極細同軸線束(micro coaxial cable)を選ぶ傾向があります。このミクロサイズの線束が高速伝送分野で目立つ理由は何でしょうか?
一、アプリケーションの背景
折りたたみ式スマートフォン、軽量なノートパソコン、AR/VRデバイスなど、新しい電子機器が普及するにつれて、データ伝送速度は急速に向上しており、10Gbps以上が一般的となっています。このような高速な環境では、業界では通常、2つの内部接続方法が採用されています:
一是FPC(柔軟回路板)、コストが低く配線が簡単な利点があるが、高周波環境では干渉耐性が限られている。
二つ目は極細同軸線束で、高速信号経路に特化しており、通常、ディスプレイモジュールとメインボード間の接続に使用されます。多くのメーカーが後者を選んだ根本的な理由は、極細同軸線束が信号の干渉防止と完全性制御においてより優れているからです。
二、極細同軸線束の抗干渉優位性
まず、それが全屏蔽構造を備えています。各信号芯線は絶縁層と金属織物層で覆われ、独立した屏蔽空間が形成され、それぞれの路に対して「防護甲冑」を着せたかのようです。このデザインは外部の電磁干渉を効果的に遮断し、信号間の干渉を防ぎます。一方、FPCは表面の覆膜だけで保護されており、実際の電磁遮蔽能力はほとんどありません。
次に、極細同軸線束の抵抗制御はより安定です。USB4、MIPI DSI、eDPなどの高速インターフェースでは、抵抗の一致性が信号の完全性を決定します。導体と屏蔽層の間隔を精密に制御することで、極細同軸線束は抵抗を40~50Ωの範囲に保つことができ、反射やジitterのリスクを低減させます;比較して、FPCは製造プロセスで材料や工芸の誤差に大きく影響を受け、抵抗の変動が明確です。
また、動的曲げ折り環境に適応します。折り畳みスマートフォンのヒンジ、ノートパソコンの回転軸、VRヘッドセットなど、アプリケーションシーンのスペースは非常に狭く、極細同軸線束の直径は通常0.3mmから0.5mmに過ぎません。柔軟性が非常に高く、繰り返し曲げた場合でも優れた電気性能を維持できます。FPCは繰り返し曲げられた後、割れや性能の低下が容易に発生します。
最後に、データレートのサポートがもっと高いです。現在、ハイエンドのmicro coaxial cableは、10Gbpsまで簡単にサポートし、ビデオとデータインターフェースに広く応用されています。一方、FPCは5Gbpsを超える伝送では、信号の減衰や干渉の増大問題が発生しやすいです。
三、FPCの価値と限界
FPCは低速信号の分野でまだ優位性を持ち続けていますー構造が軽薄でコストが低く、配線が自由ですので、制御信号やタッチラインなどの非高速シーンではまだ多く用いられています。しかし、高频速環境では、その電磁干渉抵抗能力や信号の完璧性に欠けます。これが、高端機器が極細の同軸線束に普遍的に移行する主要な理由です。
極細同軸線束はただ「細い」線材ではなく、高速信号伝送のための包括的な解決策です。独立したシールド、抵抗の精密制御、そして高い柔軟性を持つ構造を通じて、FPCが高速伝送における干渉耐性の不足を効果的に補完します。将来、高速インターフェースと高周波信号の需要が持続的に増加する傾向にありますが、極細同軸線束は間違いなく電子機器内部接続の主要なソリューションとして続けると考えられます。
わたしは苏州汇成元電子,高速信号ラインビーストおよび極細の同軸線ビーストの開発とカスタマイズに専念し、クライアントに安定した信頼性の高い高速接続ソリューションを提供することを目指しています。関連するニーズがあればまたは製品の詳細についてさらに知りたい場合は、以下の連絡先にご連絡ください:尹経理 18913280527(ライン同号)。