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Nos câmeras industriais, visão por computador, câmeras de alta resolução, dispositivos de visão por IA e terminais inteligentes, a interface MIPI desempenha a tarefa de transmissão de dados de alta velocidade entre o sensor de imagem e o processador. Com o aumento contínuo da resolução das câmeras, da taxa de quadros e da quantidade de dados de imagem, a interface MIPI de sinais diferenciais de alta velocidade coloca requisitos mais altos para a continuidade de impedância da linha de transmissão, perda de inserção, perda de reflexão, interferência crosstalk e controle de EMI. Ao projetar módulos de câmera de alta velocidade, se os engenheiros continuarem a se concentrar apenas no chip e no PCB em si, enquanto ignoram o cabo de conexão intermediário, é fácil ocorrer problemas de queda no desempenho da linha. Em comparação com os cabos de arruela comuns, os cabos coaxiais extremamente finos utilizam uma estrutura de transmissão coaxial independente, onde cada sinal tem um ambiente de blindagem relativamente independente, o que é mais favorável para o controle da interferência crosstalk entre sinais de alta velocidade e da interferência electromagnética externa, ao mesmo tempo que permite a implementação de uma configuração de fiação de múltiplos canais alta densidade em um espaço menor. Portanto, em aplicações MIPI de alta velocidade, os cabos coaxiais extremamente finos estão se tornando cada vez mais uma importante solução de cabo que equilibra a transmissão de alta velocidade, miniaturização e integridade de sinais.

A alta velocidade das sinais MIPI geralmente utiliza transmissão diferencial de alta velocidade, sendo muito sensível às impedâncias de linha e à integridade do sinal. Quando a estrutura do cabo é irracional, ocorre uma mudança significativa na impedância ou há uma interferência clara entre canais de alta velocidade adjacentes, pode causar a contração da imagem de olho do sinal, aumento da flutuação, taxa de erro aumentada, e em casos graves, até mesmo falha na inicialização da câmera, perda de quadros de imagem ou problemas de visualização. Cabos coaxiais extremamente finos são compostos por condutor central, camada de isolamento e camada de vedação, formando um canal de transmissão relativamente completo. Durante a transmissão de sinais de alta velocidade, eles podem melhor controlar a distribuição do campo eletromagnético. Tomando como exemplo o produto I-PEX 82988-100B-01-D, este cabo usa cabo micro-coaxial AWG#40 de 50Ω, com 60 pinos, comprimento de 300MM, e conectado em 1-1. Em comparação com o cabo de múltiplos núcleos comum, esta estrutura é mais adequada para transmissão de sinais de alta densidade e alta velocidade. Ao mesmo tempo, o modelo de conector do material de paralelo é 20634-160T-02, pertencente ao esquema de conexão CABLINE®-CA 60Pin. A série I-PEX CABLINE®-CA adota pitch de contato de 0,4mm, inserção horizontal, trava mecânica, vedação e接地 de多点设计. De acordo com as informações oficiais, essa plataforma de conector é direcionada para aplicações de transmissão de alta velocidade de até 32 Gbps/Lane. Portanto, desde o ponto de vista da corrente completa "cabo + conector + vedação +接地", os cabos coaxiais extremamente finos podem fornecer uma base de conexão mais adequada para sistemas MIPI de alta velocidade.

Para engenheiros, a comprimento de 300MM do cabo de conexão significa que não pode ser simplesmente considerado "apenas se puder conduzir, pode ser usado". Com o aumento da distância de transmissão, a perda de inserção, a perda de reflexão, as mudanças de impedância e o impacto da área de transição do conector precisam ser avaliados. Portanto, ao usar o I-PEX 82988-100B-01-D para o design de aplicações MIPI de alta velocidade, deve-se prestar atenção à relação de compatibilidade entre 60Pin, AWG#40, 50Ω, 300MM, 1-1 sequência de pinos e conector 20634-160T-02, e realizar uma verificação de SI sistemática com base na taxa MIPI real, no número de lanes, na capacidade do PHY de controle e na tração do PCB. Para compradores, ao comprar ou procurar substitutos de cabos, também não deve-se comparar apenas o aspecto, o comprimento e o preço, mas verificar os parâmetros-chave como o número de material/modelo, o modelo do conector, o número de pinos, o diâmetro do fio, a impedância característica, a sequência de pinos, a tolerância de comprimento e a estrutura de montagem. Especialmente em projetos de substituição doméstica, mesmo que o conector possa ser conectado mecanicamente, não significa que o desempenho de alta velocidade seja completamente idêntico, portanto, é recomendável realizar testes de amostra de TDR, VNA, perda de inserção, perda de reflexão, interferência e ajuste real do dispositivo MIPI para confirmar a capacidade de transmissão de alta velocidade do cabo de substituição sob condições de trabalho reais.

Se o projeto original adotar a série I-PEX CABLINE®-CA 60Pin de cabo coaxial ultrafino, o I-PEX 82988-100B-01-D pode ser um modelo de engenharia correspondente muito claro. As especificações principais do produto são 60Pin, AWG#40, 50Ω, 300MM, 1-1, e o modelo do conector usado no extremo do cabo é 20634-160T-02. Ao realizar a compatibilidade e a substituição de seleção, é recomendável confirmar primeiramente o conector compatível no lado da PCB e o Footprint, e em seguida, comparar itens a itens conforme o número de Pins do conector, especificação do cabo, impedância, sequência do cabo e comprimento. Em seguida, realizar testes de integridade de sinais de alta velocidade. Se a aplicação real for a interface MIPI CSI-2 de alta velocidade de sensores de imagem como Sony IMX, é necessário combinar a verificação final com o modelo específico do sensor, a configuração de Lane MIPI e a taxa de dados real, e não pode ser determinado diretamente pela simples palavra "interface MIPI". Em relação ao custo de compra de cabos originais, prazos, estabilidade da cadeia de suprimentos e necessidade de substituição nacional, nossa empresa pode oferecer: plano de substituição compatível com o I-PEX 82988-100B-01-D, que pode desenvolver, prototipar e ajustar especificações de cabos coaxiais ultrafinos em torno dos 60Pin, AWG#40, 50Ω, 300MM e estrutura do conector correspondente, fornecer suporte de verificação de aplicação de alta velocidade para engenheiros, e fornecer referência para compradores de fornecedor secundário e substituição nacional.
