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Solución de transmisión de alta velocidad multicanal MIPI: cables coaxiales extremadamente delgados

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En las transmisiones de imágenes a alta velocidad, los módulos de cámaras y los sistemas de visión por IA, la interfaz MIPI se ha convertido en el estándar de transmisión de datos predominante. Con el aumento de la necesidad de transmisión paralela de datos en múltiples canales dentro del sistema, asegurar la sincronización temporal y la consistencia de impedancia de cada canal se ha convertido en un problema clave en el diseño. Los cables coaxiales microscópicos (Micro Coaxial Cable) con sus características de pantalla independiente y controlable de impedancia, se han convertido en la elección ideal para resolver el problema de la consistencia en múltiples canales MIPI.

Por qué el canal MIPI debe mantenerse consistente?

El interfaz MIPI consta de múltiples canales de datos y de reloj, estos señales trabajan simultáneamente a velocidades que alcanzan varios cientos de MHz hasta varios GHz. Si los retrasos de transmisión en los canales son diferentes, puede ocurrir que los datos lleguen en momentos diferentes, lo que provoca errores de cuadro de imagen o anomalías en la visualización. Al mismo tiempo, la falta de consistencia en la impedancia puede causar reflexiones de señales, interferencias y errores de codificación, por lo tanto, asegurar la consistencia de múltiples canales es la base de la integridad de las señales de alta velocidad.

Segundo, las ventajas naturales de los cables coaxiales extremadamente delgados

El coaxial extremadamente fino utiliza una estructura microscópica de conductor central, capa aislante, capa de blindaje y cubierta protectora, y cada línea es una unidad de blindaje independiente. Comparado con el FPC tradicional o los cables en hilera, el Micro Coax tiene un diámetro de línea más pequeño y mayor flexibilidad, al mismo tiempo que ofrece rendimiento de alta frecuencia, impedancia exacta y consistencia de canal. En el proceso de producción, se puede controlar estrictamente el grosor del medio y el tamaño del conductor, logrando una impedancia característica de 50 Ω o 100 Ω, al mismo tiempo que garantiza que la demora de cada canal sea básicamente idéntica. Estas ventajas lo hacen ampliamente utilizado en cámaras de teléfonos móviles, cámaras industriales y sistemas de imagen de vehículos.

Tres, los puntos de control clave para la realización de la consistencia del canal

Para lograr la sincronización y la consistencia de impedancia en sistemas MIPI multicanal, es necesario controlar estrictamente todo el proceso de diseño y fabricación. Primero, la longitud de cada línea debe ser estrictamente uniforme, utilizando cortes de longitud fija y alambrado de longitud igual para garantizar la sincronización de las señales; segundo, controlar con precisión la impedancia y la estructura de terminación para evitar cambios de impedancia locales; unificar la cubierta de blindaje y el modo de接地 para reducir la interferencia entre canales; al mismo tiempo, garantizar que el conductor, el material aislante y el proceso de blindaje sean consistentes para evitar que las diferencias en los materiales causen atenuación de las señales o desviaciones de fase. Finalmente, mediante pruebas de TDR, mediciones de retraso de canal y verificación de la función de señal de alta velocidad, asegurar que el cableado cumpla con los requisitos de transmisión de alta velocidad MIPI.

Los cables coaxiales extremadamente delgados pueden proporcionar un rendimiento de alta frecuencia, impedancia precisa y consistencia de canal en aplicaciones de múltiples canales MIPI. Al controlar estrictamente los materiales, la longitud, la pantalla y los procesos de fabricación, y complementarlos con una completa verificación de pruebas, se puede garantizar la sincronización y estabilidad de las señales de alta velocidad en múltiples canales, lo que permite el funcionamiento confiable de los sistemas de imagen de alta velocidad.

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