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No MIPI (Mobile Industry Processor Interface) alta velocidade de sinais diferenciais já se tornou a tecnologia central para transmissão de dados de imagem em dispositivos móveis, sistemas de visão industrial e terminais inteligentes. Com o aumento contínuo da resolução de exibição e da taxa de quadros de imagens, a necessidade de largura de banda de transmissão aumenta significativamente, exigindo mais integridade de sinal, resistência a interferências e design flexível dos cabos. O cabo coaxial microscópico (Micro Coaxial Cable) devido às suas excelentes características elétricas e flexíveis, tornou-se uma escolha importante para a transmissão de sinais MIPI.

Um, os benefícios de um cabo coaxial ultrafino incluem: baixa perda de sinal, alta impedância de ruído, fácil instalação e baixo custo.
Comparado com o FPC tradicional ou o cabo par trançado, o cabo coaxial ultrafino possui várias vantagens únicas na transmissão de sinais MIPI. Primeiro, sua estrutura coaxial pode realizar um controle mais preciso da impedância, garantindo a consistência da impedância diferencial de 100Ω, o que pode reduzir significativamente as reflexões e perdas de sinal. Em segundo lugar, a camada de blindagem metálica externa oferece uma proteção forte contra interferência eletromagnética (EMI) aos sinais, mantendo sua estabilidade mesmo em ambientes complexos. Finalmente, o diâmetro do cabo coaxial ultrafino geralmente está entre 0,3mm e 0,5mm, combinando tamanho pequeno e alta flexibilidade, podendo se adaptar às necessidades de fiação curvada interna em dispositivos compactos.
Dois, MIPI alta velocidade sinais adaptação desempenho
MIPI
A interface D-PHY e C-PHY geralmente requerem suporte a transmissões de alta velocidade de mais de 1 Gbps por canal, e os cabos coaxiais ultrafinos se destacam particularmente nesses aplicativos. Sua baixa atenuação garante a integridade das sinais de alta frequência, mantendo a abertura do gráfico de olho em estado ideal; ao mesmo tempo, o design de blindagem independente de uma única linha reduz significativamente a interferência entre canais. Nos módulos de câmera de telefones celulares, sistemas de imagem veiculares e dispositivos AR/VR, os cabos coaxiais ultrafinos já foram amplamente adotados, tornando-se uma configuração padrão da solução de interface MIPI.
Terceiro, os pontos-chave no design na prática da engenharia.
Na prática, o desempenho de cabos coaxiais extremamente finos depende de um design de sistema razoável. Primeiro, a compatibilidade do conector é crucial, deve-se usar conectores de alta velocidade que suportem a estrutura micro-coaxial, para reduzir reflexos e perdas de inserção. Em seguida, a terminação e a técnica de soldagem precisam ser controladas rigorosamente, para garantir a consistência do sinal. Por fim, equilibrar custos e desempenho também é uma consideração importante para os engenheiros - embora os cabos coaxiais extremamente finos sejam um pouco mais caros, sua vantagem é inquestionável em cenários de alta resolução e alta estabilidade.
De forma geral, o cabo coaxial ultrafino combina largura de banda, resistência a interferências e flexibilidade na transmissão de sinais diferenciais de alta velocidade MIPI, tornando-se uma solução ideal para aplicações móveis de imagem e interconexão de alta velocidade. Com o desenvolvimento de imagens 8K, interações de realidade aumentada e sistemas de visão industrial, a demanda por alta largura de banda e alta confiabilidade continuará a impulsionar a inovação e a expansão da aplicação da tecnologia de cabo coaxial ultrafino.
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