Kategorisierung:Kabelbaum Montage

LVX-A40LMSG+ Kernmerkmale
HONDA LVX-A40LMSG+ speziell für extrem dünne Koaxkabel konzipiert, mit einer Spacing und Höhe von etwa 0.4mm und einer kompakten Struktur von etwa 1.2mm, kann eine hochdichte Verdrahtung und extrem dünne 42 AWG Kabel unterstützen, Durchmesser nur etwa 0.3mm. Die Steckerbreite kann auf 2.8mm reduziert werden, was sie besonders geeignet für begrenzte Raumbereiche in dünnen Geräten macht. Diese Serie zeichnet sich durch hervorragende Leistung bei schnellem Signaltransport aus, kann Reflexionen und Verluste reduzieren und die Systemübertragungsstabilität verbessern, und wird weit verbreitet in Szenarien mit hohem Tempo und begrenztem Raum wie Notebook-Kameras, Tablets, Industriekameras und Display-Modulen verwendet.
Zwei, die Bedeutung der Echoverluste
Reflexionsverlust ist ein wichtiger Maßstab für die Qualität der Signalübertragung, der den Anteil der reflektierten Signale aufgrund von Impedanzmismatch widergibt. Ein höherer Reflexionsverlustswert (z.B. –20 dB oder weniger) bedeutet, dass weniger Signal reflektiert wird und die Übertragungsqualität besser ist; niedrigere Werte können Datenfehler, herabgesetzte Übertragungsgeschwindigkeit oder Systeminstabilität verursachen. In extrem dünnen Koaxialkabeln und im LVX-A40LMSG+-System kann selbst ein geringfügiger Impedanzabfall den Reflexionsverlust beeinflussen, daher ist eine genaue Bewertung und Messung entscheidend.
Drei, Messmethoden und Optimierung der Echoverluste
Das am häufigsten verwendete Verfahren zur Messung der Reflektionsverluste ist die Verwendung eines Vector Network Analyzers (VNA), um die Reflektionsverlustkurve im Zielbereich zu erhalten, indem die Parameter S₁₁ gemessen werden. Vor dem Test müssen Standardkalibrierungen wie Offen, Kurzschluss und Belastung durchgeführt werden, um die Genauigkeit der Daten sicherzustellen. Bei sehr dünnen Koaxkabeln ist auch darauf zu achten, dass das Testhalterungs-impedanz matchend ist, und unter bestimmten Bedingungen kann ein Time-Domain Reflectometer (TDR) verwendet werden, um Reflektionen zu lokalisieren. Durch die Analyse der Reflektionsverlustkurve können Ingenieure beurteilen, ob das System den Designanforderungen entspricht, und durch Optimierung der PCB-Verdrahtung, Anpassung der Anordnung oder Austausch von besser abgestimmten Kabeln die Leistung verbessern, um die Stabilität der Hochgeschwindigkeitssignale und die allgemeine Zuverlässigkeit zu erhöhen.