0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

差分讯号之包带工序的工艺探讨

广东万连科技有限公司 2024-08-30 12:53 次阅读

所谓差分方式传输(信号完整性理论之差分讯号),就是发送端在两条信号线上传输的幅值是相等的,相位是相反的电信号,而对于接收端,将会对接收的两条信号做 减法运算,这样就获得了幅值翻倍的信号,其抗干扰原理是:假如两条信号都收到同样的(同向、等幅度)的干扰信号,由于接收端是怼接收的两条线信号进行减法处理,因此干扰信号会被基本抵消。也就是说,一个差分放大器的输入有效信号幅度只需要几毫伏,但是它却能够对一个高达几伏特的共模信号无动于衷。那么怎么样才能保证两条信号线受到的干扰信号尽量是同相、等幅呢?办法之一就是要将那两根线扭在一起,也就是所谓的“双绞线”,因为有一个电磁学定理:可以近似的认为双绞线收到的干扰信号是同相、等幅度的,所以差分信号在信号传输中用的比较多,也就有原因了,最大的诱因就是抗干扰性强;如下图所示:

bde702d4-668b-11ef-89ff-92fbcf53809c.png


高速线常见的种类

目前的差分对主要就是传输数据信号;由于我们在使用时周围却可能出现各种杂乱的干扰信息,假如这些干扰信号进入数据线的内层导体,叠加到本来传输的信号上,是不是有可能干扰或改变原来传输的信号,从而造成有用信号损耗或出现问题?而这包带的铝箔层则对我们要传输的信息起着防护和屏蔽的作用,一般采用背胶铝箔+背胶麦拉的结构来保证铝箔的屏蔽效果,当然并不是所有的数据线都有两层屏蔽,有些有多个屏蔽层,有的只有一层。屏蔽是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲,就是用屏蔽体将导体线芯包围起来,防止他们受到外界电磁场/干扰信号的影响,同时也能阻止线内的干扰电磁场/信号向外扩散。高频数据线的屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,一般为铜箔铝箔等,它们的厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的集肤深度。需要说明的一点是它的一端必须与电路的信号地连接,因为屏蔽层的效果主要不是由于金属体本身对电场、磁场的反射、吸收而产生的,而是由于屏蔽层的接地产生的,接地的形式不同将直接影响屏蔽效果,如何保证屏蔽的稳定性就是线缆厂商需要特别关注的重点.

bdf82c30-668b-11ef-89ff-92fbcf53809c.png

高速线缆裸线常用规格有24AWG~34AWG;

高速线缆裸线结构分为3种:3种线缆结构在同样频率下对比优缺点如下:

1.双地线

优点:焊接可靠稳定,双地线和裸线的铝箔屏蔽接触良好同时和PCB板地接触可靠,容易加工;

缺点:宽度空间稍微比较大,成本高;

2.单无地线

优点:焊接可靠稳定,双地线和裸线的铝箔屏蔽接触良好同时和PCB板地接触可靠,宽度空间小;

缺点:由于线缆组件加工需要将中间地线折弯到边上,导致不容易加工;

3.无地线

优点:宽度空间小,对裸线制程和线缆组件制程容易加工,成本低;

缺点:可靠性不稳定,热胀冷缩,导致裸线屏蔽层和接地片容易出现接触不稳定;

3种线的结构根据不同产品需求来选择,比较主流的是双地线和无地线裸线结构;

备注:芯线材质镀银铜;地线材质镀锡铜;

be0a21d8-668b-11ef-89ff-92fbcf53809c.png

高速线常见的包带工序工艺介绍

be22ea1a-668b-11ef-89ff-92fbcf53809c.png

下一代SAS6.0系列产品

be374ce4-668b-11ef-89ff-92fbcf53809c.jpg

绝缘芯线是线缆生产的基础,芯线质量的好坏对后续工序有至关重要的影响。芯线采用生产制造过程中,要求生产设备具有在线监控及控制功能,确保芯线均一、稳定,控制的工艺参数,包括芯线的直径、水中电容、同心度等。平行对绕包是芯线后的工序,其通过绕包机就是将2根绝缘芯线及地线集合在一起,同时在外面包上一层铝箔拉和一层自粘聚酯带,用于屏蔽线对及稳定绕包芯线结构。

此过程对线材性能有着重要影响,包括阻抗、延时差、衰减等,因此必须严格按工艺要求生产,并对电性能进行测试,以确保绕包芯线是符合要求的,在绕包这个产品的生产工序中,需要了解两个关键名词,1,绕包,2,热熔。绕包铝箔的厚度和重叠率要严格控制,绕包重叠率普通线材在15-25%即可满足要求,但是SAS由于采用了平行线对的结构,线对自身的抗串音能力降为零,为保证电缆的近端串音衰减,一般要求绕包的重叠率在30-40%之间,绕包的制造工艺的过程控制非常重要,包带好坏会影响传输介质的不均匀性,比如铝箔放出不顺畅有铝屑等,当堵塞到般定程度,还会将铝箔拉断;另外没有放铝箔很顺畅会有碎屑被刮下来,后会极不均匀的粘附在芯线表面,影响传输介质的均匀性,导致制品的传输性能下降,特别是阻抗和衰减。差分对收线前,需要对自粘性聚酯带进行加热,以使自粘聚酯带上的热熔胶熔化粘结。

热熔部分采用的是可控温电磁加热预热器,可根据实际需要对加热温度进行适当的调整。一般预热器的安装方式有立式和卧式两种,立式预热器可节省空间,但绕括线对需要经过多道大角度的导轮,才能进入预热器,容易使绝缘芯线和绕包带的相对位置发生改变,导致高频传输线 的电气性能下降。与之相比,卧式预热器因与绕括线对处于同一直线上,在进入预热器之前,线对只经过几道用国校直作用的导轮,绕包线编在经过导轮时不发生角度改变,保证了绝缘芯线和绕包带的相编位置 的稳定性。卧式预热器的唯一缺点是占用的空间较多,生产线比装有立式预热器的绕包机要长。下一代6类的产品,目前里面的采用铜箔和铁氟龙带包覆.

高速线常见的问题分析

对于屏蔽的重要性一家不言而喻,如何保证包覆的服帖和性能的稳定,绕包工艺最主要的性能指标控制之后,接下来就是在保证高频性能的情况下去保证绕包的产能,绕包设备的绕包头于牵引之间的匹配就非常重要,需要设计稳定的同步指标,来保证绕包节距和牵引的稳定性.be5b793e-668b-11ef-89ff-92fbcf53809c.png

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 差分放大器
    +关注

    关注

    8

    文章

    434

    浏览量

    51908
  • 双绞线
    +关注

    关注

    2

    文章

    225

    浏览量

    23589
  • 信号线
    +关注

    关注

    2

    文章

    160

    浏览量

    21343
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    高速讯号传输理论

    。随着信号速率的提高,互连得到越来越多的应用。实际上分对是具有耦合的传输线,其主要用的是分信号的特征,用分对来实现。
    的头像 发表于 08-08 08:27 550次阅读
    高速<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>讯号</b>传输理论

    [10.1.1]--背景

    机器视觉
    学习电子知识
    发布于 :2022年11月25日 21:17:08

    双面柔性电路板FPC制造工艺全解

    并不是所有的工序都一定要用卷带工艺进行加工,有些工序必须裁成片状才能加工,如双面柔性印制板的金属化孔的钻孔,目前只能以片状形式进行钻孔,所以双面柔性印制板第一道工序就是开料。 柔性覆铜
    发表于 08-31 18:35

    机械加工厂制造工艺过程中热处理工序位置

      在机械加工工艺过程中,热处理工序的位置如何安排? 在适当的时机在机械加工过程中插入热处理,可使冷,热工序配合得更好,避免因热处理带来的变形. 热处理的安排,根据热处理的目的,一般可分为:  1
    发表于 04-02 09:38

    双面FPC制造工艺

    双面FPC制造工艺FPC开料-双面FPC制造工艺除部分材料以外,柔性印制板所用的材料基本都是卷状的。由于并不是所有的工序都一定要用卷带工艺进行加工,有些
    发表于 01-14 03:42

    对Rijndael的JAVA攻击与防范

    本文探讨了对Rijndael算法的各种攻击,介绍了一种对Rijndael算法攻击的JAVA实现,提出了几种防范对Rijndael算法
    发表于 08-22 10:06 14次下载

    镍电池工艺流程工序简介

    镍电池工艺流程工序简介 镍网冲槽:将镍网利用工艺规定标准相应模具冲上槽位,使点焊极耳时外露尺寸合格及减少虚、假、脱焊。镍网分档:
    发表于 11-05 16:30 1062次阅读

    互连模态转换技术

      在SI工程师眼中,分信号不仅仅是分信号,它是与共模的叠加。文章讲述了模态转换技术。
    发表于 09-18 19:00 14次下载
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>互连<b class='flag-5'>之</b>模态转换技术

    晶圆制造工艺流程和处理工序

    晶圆制造总的工艺流程 芯片的制造过程可概分为晶圆处理工序(Wafer Fabrication)、晶圆针测工序(Wafer Probe)、构装工序(Packaging)、测试
    的头像 发表于 12-20 10:46 3.2w次阅读

    电池生产工艺流程

    电池就是由多块电池组成的一个电容量的电池组,那么它的生产工艺流程是怎样的呢?从简单的一颗电芯到电池的生产过程是很复杂的,需要多道工序,接下来一起了解下:
    发表于 01-29 14:20 5980次阅读

    什么是传输线?为什么传输线要测试讯号

    什么是传输线,什么是信号完整性分析,为什么传输线要测试讯号,经常有人问小编这个问题,今天我们就逐项解惑。
    的头像 发表于 09-25 10:09 1117次阅读
    什么是传输线?为什么传输线要测试<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>讯号</b>?

    探头对时钟测试的影响

    对测试结果产生一定的影响。本文将详细探讨探头对时钟测试的影响。 首先,探头的接触电阻是一个重要的因素。接触电阻会产生测量误差,并且对
    的头像 发表于 01-08 15:36 390次阅读

    SMT关键工序再流焊工艺详解

    SMT关键工序再流焊工艺详解
    的头像 发表于 01-09 10:12 473次阅读
    SMT关键<b class='flag-5'>工序</b>再流焊<b class='flag-5'>工艺</b>详解

    MEMS振荡器与传统振荡器的比较

    MEMS振荡器则采用微机械元件实现,因此能够在尺寸和功耗上实现更大的优化。本文将深入探讨MEMS振荡器与传统
    的头像 发表于 01-26 14:20 424次阅读

    探头可以测试非分信号吗?

    探头可以测试非分信号吗?下面我们来探讨一下这个问题。 首先,需要明确的是,探头的设计原理是基于分信号的。因此,如果使用
    的头像 发表于 05-21 09:57 321次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>探头可以测试非<b class='flag-5'>差</b>分信号吗?