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素材から工芸へ:極細同軸線絡の高性能の秘密を解き明かす

分類:ハーネスアセンブリ       

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現在、高速かつ高周波信号の伝送ニーズが急増する中、micro coaxial cable(極細同轴线缆)は小型化の構造、高い柔軟性、優れた信号性能を持ち、消費電子、医療機器、5G通信及び航空宇宙等多个分野で広く用いられています。本稿では、構造設計、信号制御及び製造技術の三つの面からその核心技術と革新方向を解説します。
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一、構造と材料設計
極細同軸線は、ミクロン中心導体(一般的には30~46 AWGの多股銅緊縄)で絶縁層を覆い、外側は金属織りまたは巻き取りシールド層にプラスチック被覆で保護されています。この構造は優れた電磁界遮断性能を提供しつつ、軽薄で柔軟な特性も兼ね備えています。
高要求の応用において、絶縁損耗を低減し、信号の一致性を向上させるために、発泡PTFEなどの低介電常數材料が絶縁媒体としてよく選ばれています。これにより、複雑な環境で高频信号が安定した伝送を維持できます。
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二、信号の完全性と損耗の制御
極細同軸線の性能の核は、信号損耗の厳格な管理にあります。設計においては、通常、插入損耗(Insertion Loss)、回波損耗(Return Loss)および驻波比(VSWR)を最適化し、信号の完全性と低反射特性を確保する必要があります。
これにより、「paddle card」構造(PCBやFPCを端接基板として使用)を通じて、地线路径を短くし、インピーダンスマッチを強化することで、高周波応答効果を顕著に改善し、全体の伝送品質を向上させることができます。
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三、製造および接続工法
micro coaxケーブルの径が非常に細いため、どんな小さな誤差も性能に影響を与える可能性があります。伝統的な機械的な剥線方法は精度の揺れや刃先の摩耗の問題があり、高密度な配線には適していません。
そのため、レーザー剥線技術が主流の選択肢となりました。非接触式の加工方法を用い、CO₂やパルスレーザーを利用して高精度な被覆剥離と絶縁被覆の開窓を行い、精度が高く、再現性や信頼性も優れているため、後続の端子焊接に理想的な前提条件を提供します。
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第四、応用シーンと革新の傾向
マイクロ同軸ケーブルラインが、5G、医療、工業制御、ノートパソコン、スマート端末などのデバイスで高密度信号伝送の重要な手段となっています。特に、マザーボード、カメラ、ディスプレイ、センサーなどのモジュール間で重要な役割を果たしています。
機器の絶えず軽量化、解像度とリフレッシュレートの向上に伴い、極細同軸線の信号完全性、インピーダンスマッチングおよび曲げ性能に対する要求もさらに高まっています。
未来のトレンドとしては主に以下のことが含まれます:
高密度多芯デザイン:複雑な回路モジュールの高速接続要求を満たす。
柔軟性と微曲げ最適化:狭い空間内での配線の柔軟性と信頼性を向上させる。
素材定製と絶縁改善:伝送損耗の低減、干渉耐性の強化。
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極細同軸線缆の競争力は、素材の最適化、微構造設計、および高精度工芸の融合から生まれる。その阻抗制御、屏蔽効率、焊接工芸、柔軟設計などの連続的な突破により、現代の高周波接続システムにおいて不可欠な鍵となるコンポーネントとなっている。
わたしは【蘇州汇成元電子】,高速信号線束と極細同軸線束の分野を深く掘り下げ、高信頼性、高速伝送のカスタマイズされたソリューションを提供することに専念しております。関連するニーズがございましたら、またはもっと詳しく知りたい場合は、以下にご連絡ください:尹社長 18913280527(ライン同号)