分類:ハーネスアセンブリ

一、ケーブル直径とEMIシールドの基本関係
ケーブルの直径は遮蔽効果に直接影響を与えます。大きな線缆はより厚く、より完全な外被層を収容できるため、より強い遮蔽能力を実現できます;一方、非常に細いケーブルの遮蔽層は薄く、周波数の高い環境ではより容易に干渉を受けます。また、ケーブルのインピーダンスは内外被層の幾何学的寸法に関連しており、直径が小さいほど、製造公差を制御するのが難しくなります。インピーダンス偏差は反射やEMI漏れを引き起こす可能性があります。さらに、GHz周波数領域では、皮膚効果が遮蔽層の厚さへの要求をさらに強化し、小さな直径のケーブルの透過リスクが高まります。
二、極細同軸線束設計における直径選定の考慮
設計プロセスでは、寸法と性能の間で合理的なバランスを見つける必要があります。直径が小さいと、配線がより柔軟になり、カメラモジュールや移動機器などのスペースに制約のあるアプリケーションに適していますが、大きな直径はより良い遮蔽安定性を提供します。小さな直径の欠点を補うために、金属織物層と箔層の組み合わせなどの多層遮蔽構造がよく用いられ、EMI抑止能力を向上させます。また、線材だけでなく、コネクタ端の遮蔽連続性、360°遮蔽構造、低抵抗接地設計もEMI性能に重要な影響を与えます。曲げが頻繁にあるデバイスでは、曲げが遮蔽層の完整性に与える影響も考慮する必要があります。
三、評価方法と工学戦略
为确保直径とEMI性能が要求を満たすことを確保するために、エンジニアは通常、三つの方法を用いて評価します。まず、理論計算と電磁シミュレーションを用いて設計段階で抵抗と屏蔽効果を予測します。次に、サンプルの比較テストを通じて、線材の插入損失、反射、屏蔽効果、および串扰を確認し、方針の優劣を直感的に検証できます。最後に、EMI性能に対して十分な余裕を確保し、全体の機器に予期せぬ干渉問題が発生することを避け、再工作とデザインリスクを減らす必要があります。
極細同軸線束の直径とEMI性能には明確な関連性があります:直径が大きいと遮蔽が安定し、直径が小さいと製造精度と遮蔽構造に対する要求が高くなります。実際の応用では、線束自体だけでなく、インターフェースの遮蔽、設置環境、機械的可靠性も考慮する必要があります。合理的な設計と十分な検証を通じて、空間と性能を兼ね備えた高速接続ソリューションを実現することができます。
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