Ez a cikk elsősorban a FAKRA és a HSD audio- és videoátviteli csatlakozók műszaki követelményeit és vizsgálati módszereit mutatja be. Annak érdekében, hogy a kábelköteg-mérnökök megfelelően alkalmazhassák és kiválaszthassák a HSD és FAKRA termékeket.
1 Bevezetés
Ez a cikk a FAKRA és a HSD audio- és videoátviteli csatlakozók műszaki követelményeiről és vizsgálati módszereiről ír. Az írás eredeti szándéka az, hogy megkönnyítse az OEM-eket, hogy referenciavéleményt adjanak az alkalmazásról, kiválasztás, valamint a HSD és FAKRA termékek teljesítményének ellenőrzése. Mindenki ismeri az általános elektromos tulajdonságokat, a csatlakozók mechanikai tulajdonságai és tartóssága, és különböző cégek is kiforrott szabványokkal rendelkeznek. De ami az ilyen típusú csatlakozók adatátviteli teljesítményét illeti, Úgy gondolom, hogy a kábelköteg-mérnökök még mindig sok zavarban vannak ezzel kapcsolatban, ezért erre a részre koncentráltam és kutakodtam. Természetesen, e kétféle beépülő modul alkalmazása nem korlátozódik erre. A cikkben szereplő paraméterek is eltérőek, és ez csak néhány a szerkesztő tapasztalatai közül.
![]() FAKRA HSD LVDS Z női videó árnyékolt Dacar kábel 535 4-Mag 1,0 m BMW Benzhez |
![]() 4 Pin HSD kábel Fakra Z LVDS Adapter kábelköteg HSD 535 4-Mag kábel |
![]() Hosszabbító kábel Fakra HSD LVDS 4 Pin Audi VW BMW Mercedes Renault Citreon Peugeot |
2: Kifejezések és meghatározások
Annak elkerülése érdekében, hogy bárki ne értse a cikkben szereplő kifejezéseket és meghatározásokat, hadd magyarázzam el először őket:
FAKRA csatlakozó FachkreisAutomobil csatlakozó
A FAKRA egy rádiófrekvenciás jelcsatlakozó (a továbbiakban FAKRA).
HSD csatlakozó Nagy sebességű adatcsatlakozó
A HSD egy nagy sebességű adatcsatlakozó, amely támogatja az USB2.0 átvitelét, LVDS, IEEE1394, és ETHERNET protokollok (a továbbiakban HSD).
FAKRA, HSD csatlakozó felépítése
A FAKRA és a HSD csatlakozók köpenyből állnak, belső vezető, külső vezető, és krimpgyűrű (lásd ábra 1).
HSD és FAKRA csatlakozók teljesítményének összehasonlítása
Ábra 1, HSD szerkezeti diagram
A belső vezető, külső vezető, és a FAKRA és HSD csatlakozók krimpelő gyűrűje egy vezetőszerelvényt alkot (lásd ábra 2).
Ábra 2, FAKRA vezeték összeszerelési vázlat
Impedancia
Mivel az impedancia a teljes átviteli vonalon állandó marad, A karakterisztikus impedancia az a név, amely az átviteli vonalnak ezt a jellemzőjét fejezi ki.
Beillesztési veszteség
A beillesztési veszteség azt a jelveszteséget jelenti, amelyet az adó és a vevő közötti kábelek vagy alkatrészek csatlakoztatása okoz, általában csillapításnak nevezik. A beillesztési veszteséget decibelben fejezzük ki (dB) a vett jelszintnek megfelelően.
ReturnLoss
Ez a visszaverődés, amelyet a kábelkapcsolat impedancia eltérése okoz, általában a reflexió az inline-nél. Az eltérések főleg a csatlakozóknál fordulnak elő, de előfordulhat a kábel olyan helyein is, ahol a karakterisztikus impedancia megváltozik.
3 Műszaki követelmények
Általánosságban szólva, az audio- és képátviteli csatlakozók teljesítménye az alábbi táblázatban szereplő alábbi műszaki paraméterek figyelembe vételét igényli:
![]() Fakra HSD LVDS Adapter 3 láb kábelköteg HSD 535 4-Magkábel Fakra Z aljzatú csatlakozó USB vezetékes járműátvitelhez |
![]() Fakra HSD LVDS kábel HSD 535 4-Magkábel kód Fakra Z Fema |
![]() Mini Fakra 4 -ben 1 FAKRA Z vízálló egyenes jack bővített négy portos jármű LVDS kábeladapter RF koaxiális hosszabbító RG316 50cm |
Vizsgálati módszer:
5.2.1 Megjelenési vizsgálat
Normál látási intenzitás és szín mellett, tartsa be a normál látótávolságot és a megfelelő megvilágítást. Ellenőrizze a terminálokat, köpenyek és csatlakozók a deformációhoz, sérülés vagy hasonló megjelenés.5.2.2 Méretvizsgálat
Használjon minősített műszereket és mérőeszközöket a termékek vizsgálatához a termékrajzok szerint.5.2.3 Vezetőszerelvények huzaltapadása
A vezeték és a vezeték szerelvény krimpelése után, húzza a vezetéket axiálisan 50 mm/perc sebességgel távolságra 50 -hoz 100 mm-re a krimpelő résztől, és mérje meg az erőt, amikor a vezetéket lehúzzák vagy leválasztják a krimpelő részről.5.2.4 Vezetőszerelvény behelyezési ereje a hüvelybe
Rögzítse a hüvelyt, és helyezze be a vezetőszerelvényt a hüvelybe 50 mm/perc sebességgel a tengely mentén. A vezeték szerelvényt megfelelően rögzíteni kell, behelyezés közbeni erő mérése. A vizsgálat során a vezetékeket nem szabad meghajlítani. Vízálló alkatrészekhez, a mérést össze kell hangolni a megfelelő vízálló dugóval.5.2.5 A vezetőelemek visszatartása a köpenyben
Helyezze be megfelelően a vezetékre préselt vezetékszerelvényt a hüvelybe. távolságban 50 -hoz 100 mm-re a préselési ponttól, tengelyirányban húzza meg a vezetéket 50 mm/perc, és mérje meg az erőt, amikor a kapocs ki van húzva a hüvelyből. A vezetőszerelvény másodlagos reteszelő mechanizmusára ható erőt külön fel kell jegyezni.
5.2.6 Vezetőszerelvény behelyezési/kihúzási erő
Rögzítse a vezetőelem egyik végét, helyezze be és húzza ki a megfelelő vezetőelemet tengelyirányban 50 mm/perc sebességgel, és mérje meg a folyamatban szükséges erőt.
5.2.7 Kioldó erő
Ahogy az ábrán látható 3, A csatlakozó zárszerkezetének megfelelően, alkalmazzon erőt azon a ponton, ahol a legkönnyebben zárható és feloldható, és mérjük meg az A érték egyenlővé tételéhez szükséges erőt 0.
Ábra 3, Kioldó erőpróba sematikus diagramja
5.2.8 Csatlakozó behelyezési/kihúzási erő
Beillesztési erő: Vegyen egy pár összeszerelt FAKRA/HSD csatlakozót, és rögzítse az egyik végét. Működő zárral, a másik végét 50 mm/perc sebességgel helyezze be a rögzített végbe, és mérje meg a terhelést a kötési folyamat során.
Húzza ki az erőt: Vegyen egy pár összeszerelt FAKRA/HSD csatlakozót, dugja össze őket, és rögzítse az egyik végét. Amikor egyik zár sem működik, húzza ki a másik végét a rögzített végből 50 mm/perc sebességgel, és mérje meg a terhelést a kihúzási folyamat során.
5.2.9 Csatlakozó rögzítőereje
Vegyen egy pár összeszerelt FAKRA/HSD csatlakozót, dugja össze őket, és rögzítse az egyik végét. Amikor a zár érvényben van, húzza ki a másik végét a rögzített végből 50 mm/perc sebességgel, és mérje meg a kihúzáskor szükséges terhelést.
Ahogy az ábrán látható 4, A csatlakozó zárszerkezetének megfelelően, a tengely öt iránya között és az egyes felületekhez képest 45°-os dőlésszögben, válassza ki azt az irányt, amelyben a nyitóeszközt a legkönnyebben ki lehet engedni a méréshez.
Ábra 4 A tartóerő vizsgálat sematikus diagramja
5.2.10 Csatlakozó oldalsó terhelési ereje
Vegyen egy pár összeszerelt FAKRA/HSD csatlakozót (az egyik vége a tábla végéhez van forrasztva, a másik vége pedig a huzalvéghez van csatlakoztatva). Dugulás után, amikor a zár be van kapcsolva, lassan húzza a vezeték végét, amíg a húzóerő el nem éri a 75 N-t. A húzás iránya a következő:
Húzás iránya: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8; a vizsgálat után nem szükséges vizuális sérülés.
5.2.11 A műanyag tok megakadályozza a helytelen használatot és az erőltetést
A teszteléshez nem illő fogformájú műanyag tokot használtak. A műanyag héj egyik vége rögzített, a műanyag héj másik végét pedig befogjuk (és csatlakozik az erővizsgáló berendezéshez), és tengelyirányban behelyezve. Amikor elérik a helytelen működést és a megfelelő erőt, az egész műanyag ház semmilyen módon nem sérül meg.
5.2.12 Tömítés
Ez a teszt csak vízálló FAKRA-ra és HSD-re vonatkozik. Ahogy az ábrán látható 7, Készítsen egy kis lyukat egy pár dugaszolt vízálló FAKRA vagy HSD köpenyben, vagy illesszen be egy vezetéket a hüvely bármely lyukába, hogy sűrített levegőt fecskendezzen be.. A teszt előtt, a burkolatnak a vezetéken kívüli részeit le kell zárni. Merítse a csatlakozót 100 mm-rel a víz felszíne alá, bevezetni 9.8 kPa sűrített levegőt minden alkalommal, és tartsa lenyomva 30 másodpercek, és figyelje meg, hogy keletkeznek-e buborékok. Amikor buborékok keletkeznek, a tesztet leállítjuk és a nyomásértéket rögzítjük.
5.2.13 Érintkezési ellenállás
Csatlakoztassa normál módon a belső vezeték kivezetéseit, és mérje meg az ellenállást a referenciapontok között. Amikor az ellenállás nem mérhető közvetlenül a referenciapontból, a tényleges mérési pontot a referenciaponthoz lehető legközelebb kell kiválasztani, ábrán látható módon 6. A tényleges mérési pont és a referenciapont közötti ellenállást le kell vonni. Tesztelje a következő két módszert:
A) Alacsony áramerősségen és alacsony feszültségen mérve. A terminál szigetelő fóliájának sérülésének elkerülése érdekében, amikor az áramkör csatlakoztatva van, a feszültségméréshez 20 mV-ot meg nem haladó csúcsértékkel és 10 mA áramerősségű egyen- vagy váltakozó feszültséget kell használni.;
b) Cikkáram alatt mérve. Feltéve, hogy az egyenfeszültség nem haladja meg a 14 V-ot, táblázatban megadott maximális áramerősség 3 áthalad a hurkon. A mérések a termikus egyensúly elérése után történtek. Ha a mérendő vezetéket a mérési ponton hegeszteni kell, a hegesztés nem befolyásolhatja a dugulást.
Ábra 6 Érintkezési ellenállás teszt
5.2.14 Crimp metallográfiai elemzés
Vegyünk egy Fakra/HSD-t, ami csak a terminált krimpeli, vágja le a terminál préselt részénél, és köszörűvel csiszolja le a szakaszt laposra és tisztára. Ezután metallográfiai elemzővel mérje meg és elemezze a krimpelés paramétereit.
5.2.15 Röntgen-roncsolásmentes vizsgálat
Vegyünk egy Fakra/HSD-t beépített terminálokkal, helyezze be a röntgengépbe és rögzítse egy bilinccsel, csukja be az ajtót a röntgenvizsgálathoz. Az ellenőrzési folyamat során, a minta szöge és helyzete folyamatosan beállítható a konzolon keresztül a röntgenvizsgálati helyiségen kívül, hogy teljes mértékben megfigyelhető legyen a krimpelő rész krimpelési állapota. A biztonság érdekében, A röntgenvizsgáló berendezéseket hivatásos kezelőknek kell kezelniük.
5.2.16 Szigetelési ellenállás
Vegyünk egy Fakra/HSD-t beépített terminálokkal, alkalmazzon 500 V egyenfeszültséget a szomszédos kapcsok között, valamint a terminál és a hüvely felületén 15 másodpercig egy szigetelési ellenállásmérőn keresztül, és mérje meg a szigetelési ellenállás értékét. A biztonság érdekében, a csatlakozót megbízhatóan földelni kell.
5.2.17 Nagyfeszültségű ellenállás
Vegyünk egy Fakra/HSD-t beépített csatlakozókkal, és kapcsoljunk rá 800 V AC feszültséget (Fakra) vagy 500 V váltakozó feszültségű (HSD) a szomszédos kapcsok között, valamint a kivezetés és a burkolat felületén 60 másodpercek. A biztonság érdekében, a csatlakozót megbízhatóan földelni kell. Szükséges, hogy ne forduljon elő villanás.
5.2.18 Jellegzetes impedancia
Használjon vektoros hálózati analizátort/időtartomány reflektométert a teszteléshez, töltse be a karakterisztikus impedanciamérő programot a vektorhálózat-analizátorba, és csatlakoztassa a vezetéket a kalibrációs modulhoz a kalibráláshoz. Ezután távolítsa el a kalibrációs modult, és csatlakoztassa a mintát a Yanet analizátorhoz (a HSD termékek csatlakoztatásához speciális adapter szükséges).
5.2.19 Beillesztési veszteség
A teszteléshez használja a Yanet analizátort, hívja meg a beillesztési veszteségmérő programot a Yanet analizátorban, és először csatlakoztassa a kalibrációs modult a kalibráláshoz. Ezután távolítsa el a kalibráló modult, csatlakoztassa a mért mintát a Yanet analizátorhoz (a HSD termékek csatlakoztatásához speciális adapter szükséges), mentse és exportálja az adatokat, miután a képernyőn látható jelgörbe stabil.
5.2.21 Az árnyékolás hatékonysága
Ehhez a vizsgálathoz a tri-koaxiális módszert kell alkalmazni. Csatlakoztassa a mérendő mintát a triaxiális berendezéshez, és csatlakoztassa a Yanet analizátorhoz. Töltse be az árnyékolás hatékonysági tesztprogramját, és kezdje el a mérést. Miután a képernyő adatok stabilak, mentse és exportálja az adatokat.
5.2.22 Időeltolódás a csoportok között
Ez a teszt a HSD termékek mérésére korlátozódik. 4 interfészes vektoros hálózati analizátor használata, csatlakoztassa a tesztelt terméket a rendszerhez az alábbi csatlakozási mód szerint, és a mérési csoportban lévő időeltolódási programot a vektorhálózat-analizátoron átvisszük mérésre.
5.2.23 Közeli végű áthallás
Kapcsolja össze a tesztmintát a Yanet Analysis-szel a méréshez, hívja elő a közel végi áthallás programot, és mentse és mentse az adatokat, miután a képernyő adatai stabilak.
5.2.24 Távoli áthallás
Kapcsolja össze a tesztmintát a Yanet Analysis-szel a méréshez, hívja elő a távoli áthallás programot, és mentse és mentse az adatokat, miután a képernyő adatai stabilak.
5.2.25 Szem diagram
PRBS generátor, TR-t igényel (100db, 120ps), f (bit)=800Mbit/s, sequence: 2 to the 7th power -1, amplitúdó (+/-500mV) high-speed oscilloscope.
Connect one end of the sample under test to the PRBS generator, and the other end to the oscilloscope to read the eye diagram. On the middle cross curve on the graph, select a segment with an amplitude of 100 mV, and read the T (Jitter) value corresponding to this segment.
5.2.26 Repeated insertion and extraction
At normal temperature, one end of a pair of connectors is fixed, and the other end is inserted and pulled out of the fixed end along the axial direction, and the cycle is repeated 10 alkalommal.
5.2.27 Combined with temperature vibration
Insert the test sample into the terminals and assemble them into two equal groups (reserve 300mm of wire length). Az első mintacsoportban a vezetékek végei egymáshoz vannak hegesztve, hogy egyetlen folyamatos áramutat képezzenek, amely 100 mA áramot vezet az azonnali megszakítás figyeléséhez. Ha a hüvelyen ≤10 lyuk van, minden terminált egyszer ellenőrizni kell. Ha a hüvelynek van >10 lyukakat, 10 a köpenyen egyenletesen elosztott kapcsokat tételenként kell ellenőrizni. A minták második csoportja nem figyeli a pillanatnyi megszakításokat. Telepítési módszerek 1 és 3 vezeték-huzal csatlakozókhoz valók, és telepítési módszerek 2 és 4 eszközcsatlakozókhoz valók.
A járműre való tényleges beszerelési helyzetnek megfelelően, ábra szerint válassza ki a vizsgálati módszert 11 (ha a tényleges telepítési helyzet ismeretlen, előnyben részesítsék a módszereket 3 és 4)
A képen: A – próbapad; B – próbadarab; C – fixture
Ábra 11 Telepítési mód
Végezze el a rezgésvizsgálatot az alábbi követelmények szerint (lásd a táblázatot 5 a rezgésszintekhez. V2 termékekhez, szinuszos vibrációt végeznek először, majd véletlenszerű rezgést hajtanak végre. V1 és V3 termékekhez, csak véletlenszerű rezgés történik):
A) V1 szint – a karosszériára vagy az alvázra szerelve. A véletlenszerű rezgésvizsgálatot a GB/T szerint végeztük el 2423.56-2006 cikk 20,9 m/s2 négyzetgyorsulást alkalmazva. A vizsgálati paraméterek az ábrán láthatók 12 és táblázat 11. Az egyes tengelyek vizsgálati ideje (X/Y/Z) van 24 órák.
Az ábrán: abszcissza – teljesítmény spektrális sűrűség; ordináta – frekvencia
b) Szint 2 – a motorba szerelve:
1) Szinuszos vibrációs teszt. Használjon ≤1oct/perc pásztázási sebességet, és végezze el a szinuszos vibrációs tesztet a GB/T szerint 2423.10. A vizsgálati paraméterek az ábrán láthatók 13 és táblázat 12. Az egyes tengelyek vizsgálati ideje (X/Y/Z) 24 óra van;
2) Véletlenszerű vibrációs teszt. A teljes négyzetgyorsulás 181 m/s². A véletlenszerű rezgésvizsgálat a GB/T szerint történt 2423.56-2006. A vizsgálati paraméterek az ábrán láthatók 14 és táblázat 13. Az egyes tengelyek vizsgálati ideje (X/Y/Z) van 24 órák.
5.2.28 Mechanikai hatás
Vegyen egy pár csatlakozót beágyazott csatlakozókkal, és dugja őket egymásba. Használja a legnagyobb vezetékátmérőt, amelyet a terminál képes befogadni a vezetékhez. Csatlakoztassa sorba az összes lyukat, és szerelje fel őket az ütközési próbapadra. Használjon félszinuszos lökéshullámot a 100 g-os gyorsításhoz 6 irányokat: fel, le-, balra, jobbra, elöl és hátul, 3 alkalommal minden irányban, 10 ms impulzusszélesség intervallummal.
Ahogy az ábrán látható 17, ellenőrizze, hogy vannak-e pillanatnyi megszakítások és változások a csatlakozó impedanciájában a vizsgálat során.
5.2.29 Csepp teszt
Válasszon egy Fakra/HSD-t beépített terminálokkal, és használja a legnagyobb vezetékátmérőt, amelyet a kivezetések el tudnak fogadni. Put it into a low-temperature tank at -5°C and store it for 0.5h before taking it out. Drop the connector vertically from a height of 1000mm onto the concrete or steel plate, 3 times on each side, ábrán látható módon 18.
5.2.30 Heat resistance
Válasszon egy Fakra/HSD-t beépített terminálokkal, és használja a legnagyobb vezetékátmérőt, amelyet a kivezetések el tudnak fogadni. Use the working temperature specified in Table 4 as the test temperature and test in a high temperature box for 120 órák. A teszt után, take out the connector and adjust it to room temperature.
5.2.31 Cold resistance
Vegyen egy pár csatlakozót beágyazott csatlakozókkal, és dugja őket egymásba. Use the largest wire diameter that the terminals can accommodate. Place the connector in a thermostat with a temperature of -40°C for 120h. A teszt után, immediately repeat the insertion and extraction actions 5 alkalommal, and then return it to normal temperature.
5.2.32 Thermal shock
Impact tests should be performed between the highest and lowest ambient temperature values applicable to the connector in Table 4 (Operating Temperature).
Az összeillesztett minták átmennek 100 hősokk ciklusok. Minden hősokk ciklus a következő lépéseket tartalmazza:
A) 30 perc at (-40±2)℃;
b) 10s maximális átmeneti idő;
c) 30 perc a maximális környezeti hőmérsékleten, amely megfelel a táblázatban felsorolt vizsgálati mintáknak 4;
d) 10s maximális átmeneti idő.
5.2.33 Hőmérséklet és páratartalom ciklus
5.2.33.1 Hőmérséklet- és páratartalom-ciklusvizsgálatok elvégzésekor, a vezetékeknek a minimális és maximális méretértékeknek kell lenniük a krimpelési tartományon belül.
5.2.33.2 Végezzen 10 tesztelési ciklusokat a következő sorrendben, minden ciklus az 24 órák:
A) Tartsa a szobahőmérsékletet t (23±5)℃ és relatív páratartalom (70~75)% számára 4 órák;
b) Amikor a relatív páratartalom (95~99)%, emel t-re (55±2)℃ 0,5 órán belül;
c) Tartsa meg az eredményt b 10 órán keresztül;
d) Csökkentse t-re (-40±2)℃ 2,5 órán belül, és tartsa 2 órán át;
e) 1,5 órán belül, emel t től (-40±2)℃ besorolási teszt hőmérsékletre, és tartsa 2 órán át;
f) Hagyja szobahőmérsékletre felmelegedni (23±5)°C 1,5 órán belül.
5.2.33.3 Egy tesztciklus vége után, a tesztet felfüggesztik 2 órák. A felfüggesztés ideje alatt, a vizsgálati mintákat az a) pontban leírt körülmények között kell tárolni).
5.2.33.4 Ha több kell, mint 1.5 óra, amíg a laboratórium eléri a fokozatos vizsgálati hőmérsékletet, a folyamat e) kiterjeszthető és a folyamat a) megfelelően lerövidíthető.
5.2.33.5 Kövesse az ábrán látható tesztciklust 19.
5.2.33.6 Az osztályozási vizsgálati hőmérséklethez, lásd táblázat 4 Környezeti hőmérséklet.
Táblázat 1, műszaki követelményeknek
| projekt | képességek követelménye | kísérleti módszer | ||
| Alapvető jellemzők | Megjelenés és méret | Megjelenés és méret | 1. A FAKRA interfészének meg kell felelnie az ISO20860-1 követelményeinek 2. A HSD interfészének meg kell felelnie a követelményeinek 10.2 a TS-ben 2008001 3. A többi követelménynek összhangban kell lennie a hagyományos csatlakozókra vonatkozó követelményekkel. |
|
| Mechanikai szilárdság | Vezetékszerelő huzalok tapadása | ≥110N | ||
| A vezetőszerelvény behelyezési ereje a hüvelybe | ≤30N | |||
| A vezetőszerelvény visszatartása a köpenyhez | ≥110N | |||
| Vezető alkatrészek be-/kihúzó ereje | Beillesztési erő: 20N Kihúzó erő: 2N-20N |
|||
| feloldó erő | Ugyanazok a követelmények, mint a hagyományos csatlakozóknak | |||
| Csatlakozó behelyezési és kihúzási erő | Ugyanazok a követelmények, mint a hagyományos csatlakozóknak | |||
| Csatlakozó visszatartása | ≥110N | |||
| Csatlakozó oldalsó terhelési ereje | ≥75N | |||
| A műanyag tok megfelelő ereje a helytelen működés elkerülése érdekében | ≥80N | |||
| Tömítés | Ugyanazok a követelmények, mint a hagyományos csatlakozóknak | |||
| projekt | képességek követelménye | kísérleti módszer | ||
| Alapvető jellemzők | Elektromos jellemzők | Adatátviteli teljesítmény | Termékkontaktus ellenállás Kezdeti teszt Tartóssági vizsgálat után FAKRA ≤5mΩ ≤40mΩ HSD ≤15mΩ ≤40mΩ |
|
| Crimp metallográfiai elemzés | Crimp szárnyrés: nem kevesebb, mint 1/10 a terminál falvastagságától Crimping szárny különbség: nem kevesebb, mint 1/2 a terminál falvastagságától Sorja magassága: nem nagyobb, mint a terminál falvastagsága Sorja szélessége: nem több mint 1/2 terminálvastagság Alap vastagság: nem kevesebb, mint 3/4 a terminál vastagságától |
|||
| Röntgen-roncsolásmentes vizsgálat | A maghuzal és az árnyékolóhuzal között nincs szabad árnyékoló vezeték vagy rövidzárlat. | |||
| Szigetelési ellenállás | Ugyanazok a követelmények, mint a hagyományos csatlakozóknak | |||
| Nagyfeszültségű ellenállás | FAKRA:800V AC
HSD: 500V AC |
|||
| Érintkezési ellenállás | Jellegzetes impedancia | A FAKRA-nak gondoskodnia kell arról, hogy a karakterisztikus impedancia 50±6Ω, a vonal pedig 50±3Ω. A HSD-nek biztosítania kell, hogy a karakterisztikus impedancia 100±15Ω, a vonal pedig 100±6Ω. |
||
| Beillesztési veszteség | Lásd az alábbi táblázatot | |||
| visszatérési veszteség | FAKRA:≤ -15,6 dB 0 -hoz 2 GHZ
≤ -14 dB 2 -hoz 3 GHZ HSD:≤ -20 dB 0to 1.0 GHz ≤ -17 dB 1to 2.0 GHz |
|||
| Árnyékolási teljesítmény | A FAKRA-nak meg kell felelnie a ≤-45 dB követelménynek 3 GHz-en A HSD-nek találkoznia kell 0 – 1 GHz ≤ -65 dB, 1 – 2 GHz ≤ -60 dB |
|||
| Csoporton belüli lemaradás (Csak HSD) | 90° plug-in ≤ 25ps 180° plug-in ≤ 5ps Vonal ≤25ps/m |
|||
| Csoportközi időeltolódás (Csak HSD) | Plug-in≤5ps Vonal≤25ps/m | |||
| Közeli végű áthallás (Csak HSD) | <-30 dB és 1 GHz között | |||
| Távoli áthallás (Csak HSD) | <-35 dB és 1 GHz között | |||
| Szem diagram (Csak HSD) | Az adaptációs chip-gyártók szemdiagram követelményeket biztosítanak | |||
English
العربية
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Dansk
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
עברית
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
தமிழ்
ภาษาไทย
Tiếng Việt





