Csatlakozótechnika, Huzalköteg -technológia

Fakra koaxiális kábel a jármű jelátviteli sebességváltóban

Mini Fakra A Type Jack E kód Négy portos Fakra csatlakozó koaxiális kábel összeállítás testreszabás

A FAKRA koaxiális kábel egy nagy sebességű és nagyfrekvenciás kábel, amely rádiófrekvenciás jeleket vagy nagy felbontású kamera jeleket továbbít. Jellegzetes felépítését az ábra mutatja 1, amely főleg magában foglalja: FAKRA csatlakozó, FAKRA Inline csatlakozó, koaxiális kábel, és NYÁK kártyavég csatlakozója. Az autók intelligens vezetési rendszerei és az autóba épített szórakoztató rendszerek iránti növekvő kereslet miatt, nőtt a jelátviteli sebesség az autóban, ami a megfelelő csatlakozókábelek átviteli frekvenciájának fokozatos növekedését eredményezi.

Mini Fakra Jack 4 tűs Quad Fakra női kábelköteg 4 az 1-ben kábelszerelvény 6,56FT-2 m optimális jeladapter csatlakozókkal

Mini Fakra Jack 4 tűs Quad Fakra női kábelköteg 4 az 1-ben kábelszerelvény 6,56FT-2 m optimális jeladapter csatlakozókkal

Mini Fakra A Type Jack E kód Négy portos Fakra csatlakozó koaxiális kábel összeállítás testreszabás

Mini Fakra A Type Jack E kód Négy portos Fakra csatlakozó koaxiális kábel összeállítás testreszabás

2-in-1 Fakra Z koax kábelelosztó, 12-ben (30CM) Alacsony veszteségű Fakra V alakú koaxiális kábel GPS-navigációhoz

2-in-1 Fakra Z koax kábelelosztó, 12-ben (30CM) Alacsony veszteségű Fakra V alakú koaxiális kábel GPS-navigációhoz

FAKRA koaxiális kábelek alkatrészillesztésében és autóipari alkalmazásaiban, a visszatérési veszteség és a beillesztési veszteség két fontos elektromos tulajdonsága jelentősen befolyásolja, ami a továbbított jel minőségének csökkenését eredményezi, befolyásolja a felhasználói észlelést, sőt funkcionális kudarchoz is vezet. Ez a cikk elsősorban a FAKRA csatlakozók hatását elemzi, FAKRA Inline csatlakozók, koaxiális kábelek, és a PCB kártyavég csatlakozói a teljes átviteli kapcsolat jelminőségét, és mérnöki módszereket javasol a hatás csökkentésére.
FAKRA koaxiális kábelek alkatrészillesztésében és autóipari alkalmazásaiban, a visszatérési veszteség és a beillesztési veszteség két fontos elektromos tulajdonsága jelentősen befolyásolja, ami a továbbított jel minőségének csökkenését eredményezi, befolyásolja a felhasználói észlelést, sőt funkcionális kudarchoz is vezet. Ez a cikk elsősorban a FAKRA csatlakozók hatását elemzi, FAKRA Inline csatlakozók, koaxiális kábelek, és a PCB kártyavég csatlakozói a teljes átviteli kapcsolat jelminőségét, és mérnöki módszereket javasol a hatás csökkentésére.
Mielőtt megvizsgálná a FAKRA csatlakozók hatását a jelminőségre, először meg kell érteni a csatlakozó tervezési szabványait, majd elemezze a szabványok körüli lehetséges befolyásoló tényezőket. A FAKRA csatlakozók fő referencia interfész méretszabványai az ISO20860-1 és az USCAR-18, a fő vizsgálati szabványok pedig az ISO20860-2, USCAR-17 és USCAR-2. Az interfész méretszabvány meghatározza a FAKRA csatlakozók fő méreteit axiális és radiális irányban, beleértve az apa csatlakozókat és az anya csatlakozókat, ábrán látható módon 2 (ISO20860-1-ből kivonva).

RF SIGNAL Fakra Z kábel Fakra Z csatlakozó dugó a Fakra Z dugós koaxiális kábel RG174 6,6 láb (2M) GPS antenna hosszabbító kábel a Sirius FM AM rádióhoz

RF SIGNAL Fakra Z kábel Fakra Z csatlakozó dugó a Fakra Z dugós koaxiális kábel RG174 6,6 láb (2M) GPS antenna hosszabbító kábel a Sirius FM AM rádióhoz

25 láb RG58 N Aljzat Fakra Z Aljzat RF Pigtail koaxiális kábel

25 láb RG58 N Aljzat Fakra Z Aljzat RF Pigtail koaxiális kábel

Fakra Z Férfi Fakra Z Nő derékszög 3,3 láb (1M) RG174 koaxiális kábel autóelektronikához

Fakra Z Férfi Fakra Z Nő derékszög 3,3 láb (1M) RG174 koaxiális kábel autóelektronikához

Axiális irányban, bizonyos méretek egy mérettűrési tartományon belül vannak. Miután az apa és az anya csatlakozók össze vannak dugva, rés van a csatlakozási felületen. Az interfész mérettűrése miatti behelyezés utáni rés befolyásolja az elektromos teljesítményt, és a légrés mérete befolyásolja az impedanciaillesztés mértékét. Emellett, a szabványtól kezdve, a szigetelő dielektromos anyag a külső vezető végén csak az 50Ω-os tervezési követelményt határozza meg. Különböző cégek termékeiben, a szigetelő dielektromos anyagok eltérő jelenségekkel rendelkeznek, ami szintén befolyásolja az impedancia illesztési hatást. Ezért, még akkor is, ha az interfész szerkezet mérete megfelel a szabványoknak, különböző szigetelőanyagú és interfész szerkezetű csatlakozókhoz, megfeleltetési teszteket kell végezni annak ellenőrzésére, hogy a vonatkozó elektromos teljesítménymutatók a megadott értéktartományon belül vannak-e.

2. A FAKRA Inline csatlakozó hatása a teljes átviteli kapcsolat teljesítményére
A jármű kábelköteg csatlakoztatása és összeszerelése során, Az inline csatlakozókat elkerülhetetlenül használják a dokkoláshoz. Például, a szórakoztató host és a külső antenna közötti kapcsolattal kapcsolatban, a szórakoztató műsorvezető a műszerfal területén van elhelyezve, míg a külső antenna a tető hátulján van. Általában, a háromszegmenses kábelköteget a műszer kábelkötegén keresztül kell csatlakoztatni, karosszéria kábelköteg és mennyezeti kábelköteg, amely egy Inline csatlakozót fog előállítani.
Ahogy az ábrán látható 3, kapcsolat-összehasonlítás történt: az egyik kábel teljes 400 mm-es minta 1, és mindkét vége FAKRA csatlakozó. A másik az 4 100 mm-es minta szakaszai 2 egyenlő hosszúságú, keresztül sorba van kötve 3 pár FAKRA Inline.

Ábra 3 Minta 1 koaxiális kábel és minta 2 koaxiális kábel
táblázatban található beillesztési veszteség összehasonlítása révén 1, megállapítható, hogy ugyanazon a frekvencián, Minta 2 nagyobb beillesztési veszteséggel rendelkezik, mint a minta 1. Ennek oka a középen lévő három pár Inline csatlakozó beillesztési vesztesége, ami hatással van az átviteli kapcsolatra..

Táblázat 1, A minta behelyezési veszteségének összehasonlítása 1 Koaxiális kábel és minta 2 Koaxiális kábel

Amint az a táblázatból látható 1, Inline csatlakozó hozzáadása beillesztési veszteséget okozhat. Ebből ismert, hogy minél több csatlakozó van behelyezve, annál nagyobb a beillesztési veszteség. Egy időben, az Inline kapcsolat kiválasztási alkalmazásához, a működési frekvenciát figyelembe kell venni. Különböző frekvenciákon, a beillesztési veszteség más. Gyakorlati alkalmazásokban, az Inline csatlakozók minőségi stabilitását és konzisztenciáját is ellenőrizni kell.
Emellett, különösen, ha különböző gyártók Inline csatlakozásairól van szó, a váltás utáni általános teljesítményt értékelni és tesztelni kell. Ha a beépített csatlakozók illeszkednek, ha impedancia eltérés lép fel, visszatérési veszteséget okoz, ami csökkenti a jelkimeneti teljesítményt és megnövekedett beillesztési veszteséget. A vezető elvesztése, Az Inline csatlakozó dielektromos vesztesége és kisugárzott energiája a beillesztési veszteség növekedését okozza, ami a jelkimeneti teljesítmény csökkenését eredményezi.

3. A FAKRA koaxiális kábel hatása a teljes átviteli kapcsolat teljesítményére
A koaxiális kábel egy alapegység, amely két koaxiális és kölcsönösen szigetelt hengeres fémvezetőből áll. A kábel diagram az ábrán látható 4.

Ábra 4, koaxiális kábel szerkezet

A FAKRA koaxiális kábelek mérlegelésekor, általánosan elfogadott, hogy a koaxiális kábel behelyezési vesztesége megegyezik a csatlakozó és a kábelveszteség összegével. Ennek a cikknek hangsúlyoznia kell a csapok és aljzatok koncentrikusságának és érintkezési állapotának hatását a koaxiális kábel behelyezési veszteségére.. A „rossz érintkezés” a koaxiális kábel behelyezési veszteségének növekedéséhez vezet, és jelinstabilitásként vagy közvetlen áramkör-szakadásként is megnyilvánulhat. Az érintkezési állapot minőségének meghatározása, amellett, hogy az apa és anya csatlakozók érintkezési ellenállását párosításuk után teszteljük, az érintkezési állapot mérésére és meghatározására a szabványban meghatározott dugóvisszatartó erő is tesztelhető. A belső és külső vezetők vizsgálati módszereit egyértelműen meghatározza az ISO20860-2 tesztprojekt.
Egy másik tényező, amely befolyásolja a koaxiális kábelek behelyezési veszteségét, a kábel működési frekvenciatartománya. Ábra 5 egy bizonyos típusú kábel behelyezési veszteségének vizsgálati görbéjét mutatja. Látható, hogy a beillesztési veszteség vizsgálati görbe lineárisan változik a kábel működési sávszélességének „lineáris sávjában”, de a sávszélességen kívül. A teszteredmények nem lineárisan változnak, és bizonyos frekvenciapontokon mutációkat okoznak, amely nem elhanyagolható hatást és következményeket hoz a teljes kapcsolat jelátvitelére.

Ábra 5. Hirtelen változások a beillesztési veszteségben a kábel működési sávszélességén kívül.

4. A FAKRA kártyavégi csatlakozó hatása a teljes átviteli kapcsolat teljesítményére
A vonalvégi csatlakozókhoz képest, A FAKRA kártyaoldali csatlakozói az interfész kivételével felépítésükben különböznek. A gyakoribb különbség az, hogy a nyilvános külső vezető homlokfelületére kétféle kialakítás létezik: szigetelő és levegő. A két interfész között teljesítménybeli különbségek lesznek, miután csatlakoztatják őket az anyacsatlakozóhoz.
Egy másik fontos tényező, amely befolyásolja a csatlakozódugó teljesítményét, a csatlakozóvég és a PCB kártya közötti kapcsolat kialakítása.. Ábra 6 ábrán látható egy kártyavégi csatlakozó, amelynek belső vezetéke laposan van rögzítve az áramköri kártya jelvezetékéhez. Ábra 7 a kártyavégi csatlakozó vázlatos szerkezeti rajza a külső vezeték egy részének levágása után.

Az impedanciaillesztés elérése érdekében, ezek a tényezők befolyásolják a jelátvitelt:
A vezeték gyökere közötti távolság a kártyavégi csatlakozóban (a csatlakozó szigetelő közegéhez közeli rész) és a PCB kártyát, a jelzővonal szélessége a táblán, a PCB kártya működési sávszélessége, valamint a táblán lévő jelvezeték két oldalán lévő nyílások mérete.
Amikor a működési frekvencia túllép egy bizonyos küszöböt, mind a kártya csatlakozója, a PCB kártyát, és a megfelelő hegesztési paramétereket teljes mértékben bizonyítani kell, hogy elkerülhető legyen a nagyfrekvenciás jelek hirtelen mutációja bizonyos frekvenciasávokban.

5 Következtetés
A fentiekből látható, hogy a FAKRA koaxiális kábelek kiválasztásakor, ügyelnie kell a kábel és a csatlakozó működési sávszélességére. Az egész linken, az egyes eszközök működési sávszélessége hatással lesz a jelátvitelre. Különböző gyártók azonos kategóriájú csatlakozóihoz, a kiválasztás és az egyeztetés következetességének megerősítése érdekében a termék műszaki specifikációira hivatkozni kell.
A járműkábelek tényleges alkalmazásánál, koaxiális kábelekhez hajlítási területeken, figyelembe véve az átviteli veszteséget és a hajlítási tartósságot, általában speciális, kisebb veszteségű és nagyobb átmérőjű hajlításálló kábeleket használnak. Nedves helyen elhelyezett elektromos készülékekhez, általában speciális víz- és porálló FAKRA csatlakozókat használnak. Vibrációs területeken történő elhelyezéshez, A vibrációs követelményeknek megfelelő FAKRA csatlakozókat is figyelembe kell venni.
Röviden, FAKRA csatlakozók, FAKRA Inline csatlakozók, koaxiális kábelek, és a PCB kártyaoldali csatlakozók mind hatással lesznek a teljes kapcsolat jelátvitelére. Főbb befolyásoló tényezőinek elemzésével és elsajátításával, megfelelő tervezési és tesztelési intézkedéseket tudunk megfogalmazni ezen hatások csökkentésére és kiküszöbölésére, ami előnyös a nagyfrekvenciás jelátvitel megbízhatósága és stabilitása szempontjából.