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

标签 > 线束

线束

+关注8人关注

线束为某一负载源组提供整体的服务设备,如中继线、开关设备、控制系统等。

文章:728 浏览:26782 帖子:14

线束技术

极细同轴线长度差如何影响高速信号同步?

极细同轴线长度差如何影响高速信号同步?

在高速信号系统中,极细同轴线束的长度差会直接影响信号同步、差分完整性和系统误码率。随着速率不断提高,设计人员对线长匹配的要求也越来越严格。只有在设计、制...

2025-09-22 标签:高速信号线束信号线束 1.3k 0

工程师如何为 MIPI 接口选择极细同轴线束?

工程师如何为 MIPI 接口选择极细同轴线束?

在工业视觉系统中,MIPI D-PHY 或 C-PHY 接口配合极细同轴线束,可实现 4K、8K 高清图像的低误码传输,这对自动化检测、AI 识别尤为重...

2025-09-21 标签:MIPI线束线束设计 1.4k 0

极细同轴线束绝缘材料如何影响高速信号传输性能?

极细同轴线束绝缘材料如何影响高速信号传输性能?

在极细同轴线束中,绝缘层不仅是“隔开导体与屏蔽”的基础存在,更是保证信号完整性、高速性能和使用寿命的关键因素。选材得当、工艺精细的绝缘层,才能真正支撑起...

2025-09-20 标签:线束信号线束线束标准 1.4k 0

极细同轴线束在高速传输中的阻抗与差分特性解析

极细同轴线束在高速传输中的阻抗与差分特性解析

极细同轴线束的阻抗与差分特性是高速信号传输能否稳定的基石。只有在结构设计、材料选型和工艺控制中综合考虑,才能在有限空间内实现高速、低损耗、低干扰的信号传输。

2025-09-19 标签:线束线束设计信号线束 1.3k 0

极细同轴线与传统射频同轴线区别有哪些?

极细同轴线与传统射频同轴线区别有哪些?

极细同轴线束与传统射频同轴线的差别,主要体现在尺寸、传输信号类型、应用场景和加工难度上。前者更多服务于高速数字信号传输,强调小型化与高速性;后者则立足于...

2025-09-18 标签:线束线束设计信号线束 1.5k 0

极细同轴线束能传输哪些信号?电子工程师必看入门指南

极细同轴线束能传输哪些信号?电子工程师必看入门指南

极细同轴线束不仅能传输高速数字信号,还能胜任射频、视频及电源复合传输等应用场景。它的优势在于小体积、高性能与灵活布线,为现代电子设备实现轻薄化和高速化提...

2025-09-17 标签:线束线束设计信号线束 1.4k 0

极细同轴线束在不同 AWG 规格下的传输性能与应用对比

极细同轴线束在不同 AWG 规格下的传输性能与应用对比

不同 AWG 线径的极细同轴线束在性能表现上各有优势。较粗的 AWG 更适合长距离和高频信号传输,损耗小但柔性不足;较细的 AWG 更适合短距离和高密度...

2025-09-16 标签:线束线束设计信号线束 1.4k 0

极细同轴线束怎样实现双路差分+电源组合?

极细同轴线束怎样实现双路差分+电源组合?

极细同轴线束通过其优异的屏蔽与阻抗控制能力,可以在一束线中实现“双路差分+电源组合”,既满足高速传输需求,又兼顾供电与紧凑布线要求。这一设计方式已逐渐成...

2025-09-15 标签:线束线束设计信号线束 1.3k 0

极细同轴线的中心导体镀锡与镀银差别

极细同轴线的中心导体镀锡与镀银差别

镀锡与镀银在极细同轴线束中的应用各有优劣:前者突出的是可靠性与工艺性,后者则更强调电性能与高速信号保障。对于高速电子设备而言,选择合适的导体表面处理工艺...

2025-09-14 标签:线束线束设计信号线束 1.8k 0

极细同轴线束的信号衰减原因与解决方案解析

极细同轴线束的信号衰减原因与解决方案解析

极细同轴线束作为高速信号传输的“隐形通道”,其信号衰减直接决定着系统的带宽与稳定性。通过合理选择材料、优化结构设计、严格阻抗控制以及结合系统级补偿手段,...

2025-09-13 标签:线束线束设计信号线束 1.4k 0

为什么 Thunderbolt(雷电) 3/4/5 线缆必须采用极细同轴线?

为什么 Thunderbolt(雷电) 3/4/5 线缆必须采用极细同轴线?

Thunderbolt 3/4/5 的飞跃式带宽提升,使得传统双绞线难以胜任。极细同轴线凭借低损耗、阻抗稳定、优异屏蔽与柔性设计,成为 Thunderb...

2025-09-12 标签:线束线束设计信号线束 1.7k 0

极细同轴线束如何解决AI设备的高速信号传输难题?

极细同轴线束如何解决AI设备的高速信号传输难题?

极细同轴线束凭借精准阻抗、高屏蔽性、柔性和稳定性,成为AI设备高速信号传输的理想方案。它能有效解决信号失真、干扰与空间受限等难题,助力AI设备实现高性能...

2025-09-11 标签:高速信号线束信号线束 1.2k 0

极细同轴线的中心导体为什么必须用高纯铜?

极细同轴线的中心导体为什么必须用高纯铜?

极细同轴线束之所以在中心导体必须采用高纯铜,归因于其电导率优势、抗干扰效果、机械柔韧性、防腐蚀性能以及综合成本效益的综合体现。这些特点在 micro c...

2025-09-10 标签:高速信号线束信号线束 1.1k 0

极细同轴线束绝缘厚度控制如何影响阻抗稳定性?

极细同轴线束绝缘厚度控制如何影响阻抗稳定性?

极细同轴线束的绝缘厚度与阻抗稳定性,是其在高速传输应用中能否可靠发挥性能的关键。通过合理设计、严谨工艺与精密检测,才能实现高速信号传输中的低损耗和高稳定性。

2025-09-09 标签:线束线束设计信号线束 937 0

极细同轴线束能做到多细?揭秘高速互连中的极限工艺

极细同轴线束能做到多细?揭秘高速互连中的极限工艺

极细同轴线束不仅可以做到“极细”,而且在这种微型化设计中,还能保持高速信号的完整性与传输稳定性。它已经成为现代电子产品小型化和高性能化的幕后功臣。随着材...

2025-09-08 标签:线束线束设计信号线束 1.2k 0

极细同轴线束在高速传输应用中如何控制和降低信号衰减?

极细同轴线束在高速传输应用中如何控制和降低信号衰减?

极细同轴线束在高速传输中确实存在信号衰减问题,但这并不是决定性限制因素。只要在材料选择、阻抗控制和结构设计上合理规划,完全可以满足高带宽应用对稳定性的要求。

2025-09-07 标签:线束线束设计信号线束 921 0

极细同轴线束和柔性电缆(FPC/FFC)的区别

极细同轴线束和柔性电缆(FPC/FFC)的区别

极细同轴线束和柔性电缆并不是相互替代的关系,而是针对不同应用需求的两种解决方案:前者在高速、抗干扰、可靠性方面表现突出;后者则在柔性布线和低成本方面具有...

2025-09-06 标签:线束线束设计信号线束 1.1k 0

极细同轴线束(micro coaxial cable)传输速率问题全解析

极细同轴线束(micro coaxial cable)传输速率问题全解析

极细同轴线束在高速信号传输领域具有极高的应用价值,其小型化、高带宽、低损耗和抗干扰的特性,使其成为现代高性能电子设备中不可或缺的核心元件。随着 USB4...

2025-09-05 标签:线束线束设计信号线束 840 0

极细同轴线束和USB线有什么不同?

极细同轴线束和USB线有什么不同?

极细同轴线束与USB线的最大区别,在于一个注重通用性与兼容性,一个注重高速传输与信号完整性。前者满足大众化需求,后者则是支撑高精尖设备的关键基础。

2025-09-04 标签:线束线束设计信号线束 1k 0

医疗器械为什么特别依赖极细同轴线?

医疗器械为什么特别依赖极细同轴线?

极细同轴线束在医疗器械中解决了高速信号传输、小型化设计与高可靠性三方面的核心问题。它不仅是现有医疗设备的基础部件,也是未来医疗技术升级的关键支撑。

2025-09-03 标签:线束线束设计信号线束 1.5k 0

相关标签

相关话题

换一批
  • 加速度传感器
    加速度传感器
    +关注
    加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。
  • OBD
    OBD
    +关注
    OBD是英文On-Board Diagnostic的缩写,中文翻译为“车载诊断系统”。这个系统随时监控发动机的运行状况和尾气后处理系统的工作状态,一旦发现有可能引起排放超标的情况,会马上发出警示。
  • 傅里叶变换
    傅里叶变换
    +关注
    尽管最初傅里叶分析是作为热过程的解析分析的工具,但是其思想方法仍然具有典型的还原论和分析主义的特征。“任意”的函数通过一定的分解,都能够表示为正弦函数的线性组合的形式,而正弦函数在物理上是被充分研究而相对简单的函数类,这一想法跟化学上的原子论想法何其相似!
  • TOF
    TOF
    +关注
  • 角度传感器
    角度传感器
    +关注
    角度传感器,顾名思义,是用来检测角度的。它的身体中有一个孔,可以配合乐高的轴。当连结到RCX上时,轴每转过1/16圈,角度传感器就会计数一次。
  • L298
    L298
    +关注
  • DMD
    DMD
    +关注
    DMD是一种整合的微机电上层结构电路单元,利用COMS SRAM记忆晶胞所制成。DMD上层结构的制造是从完整CMOS内存电路开始,再透过光罩层的使用,制造出铝金属层和硬化光阻层交替的上层结构
  • OV7620
    OV7620
    +关注
    ov7620是一款CMOS摄像头器件,是彩色CMOS型图像采集集成芯片,提供高性能的单一小体积封装,该器件分辨率可以达到640X480,传输速率可以达到30帧。
  • MC9S12XS128
    MC9S12XS128
    +关注
    HCS12X系列单片机简介 Freescale 公司的16位单片机主要分为HC12 、HCS12、HCS12X三个系列。HC12核心是16位高速CPU12核,总线速度8MHZ;HCS12系列单片机以速度更快的CPU12内核为核心,简称S12系列,典型的S12总线速度可以达到25MHZ。
  • TDC-GP2
    TDC-GP2
    +关注
  • 干扰器
    干扰器
    +关注
    干扰器有多种类型,如GPS干扰器是适用于长途客车司机以及一些不想被GPS信号追踪到的人群的一个机器,手机信号干扰器主要针对各类考场、学校、加油站、教堂、法庭、图书馆、会议中心(室)、影剧院、医院、政府、金融、监狱、公安、军事重地等禁止使用手机的场所。
  • 重力传感器
    重力传感器
    +关注
    采用弹性敏感元件制成悬臂式位移器,与采用弹性敏感元件制成的储能弹簧来驱动电触点,完成从重力变化到电信号的转换,广泛应用在中高端智能手机和平板电脑内。
  • 半导体工艺
    半导体工艺
    +关注
  • 机械臂
    机械臂
    +关注
  • MPSoC
    MPSoC
    +关注
  • 直流无刷电机
    直流无刷电机
    +关注
    无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。 无刷电机是指无电刷和换向器(或集电环)的电机,又称无换向器电机。早在十九纪诞生电机的时候,产生的实用性电机就是无刷形式,即交流鼠笼式异步电动机,这种电动机得到了广泛的应用。
  • Genesys
    Genesys
    +关注
  • 半导体制冷片
    半导体制冷片
    +关注
  • 声纹识别
    声纹识别
    +关注
    声纹识别,生物识别技术的一种,也称为说话人识别,包括说话人辨认和说话人确认。声纹识别就是把声信号转换成电信号,再用计算机进行识别。不同的任务和应用会使用不同的声纹识别技术,如缩小刑侦范围时可能需要辨认技术,而银行交易时则需要确认技术。
  • 直流电压
    直流电压
    +关注
    凡是电流方向不随时间变化的电流称为直流电压。电流值可以全为正值,也可以全为负值。在直流电流中又可分为两种:稳恒直流和脉动直流。直流输电技术已经由简单的端对端工程朝着大规模多端输电的方向发展,这些工程将是未来直流电网的组成部分,将相同电压等级的直流工程连接成网远比不同电压等级下的独立工程更经济、便捷。
  • 零序
    零序
    +关注
  • ATmega16单片机
    ATmega16单片机
    +关注
  • 缓冲电路
    缓冲电路
    +关注
  • Buck-Boost
    Buck-Boost
    +关注
    buck是降压型电路,boost是升压型电路,可以分开单独使用,buck-boost电路就是把2种电路合在一起,可升可降。buck-boost拓扑电路可以实现升降压功能,常见的buck-boost电路有两种,第一种是输入与输出电压极性相反,只需采用一个开关管和二极管。另外一种是采用两个开关管和两个二极管,可实现同极性电压升降压功能。
  • LPC2368
    LPC2368
    +关注
  • 识别技术
    识别技术
    +关注
    所谓识别技术,也称为自动识别技术,通过被识别物体与识别装置之间的交互自动获取被识别物体的相关信息,并提供给计算机系统供进一步处理。
  • 电磁继电器
    电磁继电器
    +关注
    电磁继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流、较低的电压去控制较大电流、较高的电压的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
  • 制冷片
    制冷片
    +关注
  • VCM
    VCM
    +关注
  • E2PROM
    E2PROM
    +关注
      E2PROM一般指EEPROM,EEPROM (Electrically Erasable Programmable read only memory)是指带电可擦可编程只读存储器。是一种掉电后数据不丢失的存储芯片。 EEPROM 可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息,重新编程。一般用在即插即用。

关注此标签的用户(8人)

jf_84953110 jf_26160164 jf_00701003 唐骏新能源 大大爷爷爷 丞CGC 东方红2 HOUKENU

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题

电机控制 DSP 氮化镓 功率放大器 ChatGPT 自动驾驶 TI 瑞萨电子
BLDC PLC 碳化硅 二极管 OpenAI 元宇宙 安森美 ADI
无刷电机 FOC IGBT 逆变器 文心一言 5G 英飞凌 罗姆
直流电机 PID MOSFET 传感器 人工智能 物联网 NXP 赛灵思
步进电机 SPWM 充电桩 IPM 机器视觉 无人机 三菱电机 ST
伺服电机 SVPWM 光伏发电 UPS AR 智能电网 国民技术 Microchip
瑞萨 沁恒股份 全志 国民技术 瑞芯微 兆易创新 芯海科技 Altium
德州仪器 Vishay Micron Skyworks AMS TAIYOYUDEN 纳芯微 HARTING
adi Cypress Littelfuse Avago FTDI Cirrus LogIC Intersil Qualcomm
st Murata Panasonic Altera Bourns 矽力杰 Samtec 扬兴科技
microchip TDK Rohm Silicon Labs 圣邦微电子 安费诺工业 ixys Isocom Compo
安森美 DIODES Nidec Intel EPSON 乐鑫 Realtek ERNI电子
TE Connectivity Toshiba OMRON Sensirion Broadcom Semtech 旺宏 英飞凌
Nexperia Lattice KEMET 顺络电子 霍尼韦尔 pulse ISSI NXP
Xilinx 广濑电机 金升阳 君耀电子 聚洵 Liteon 新洁能 Maxim
MPS 亿光 Exar 菲尼克斯 CUI WIZnet Molex Yageo
Samsung 风华高科 WINBOND 长晶科技 晶导微电子 上海贝岭 KOA Echelon
Coilcraft LRC trinamic
放大器 运算放大器 差动放大器 电流感应放大器 比较器 仪表放大器 可变增益放大器 隔离放大器
时钟 时钟振荡器 时钟发生器 时钟缓冲器 定时器 寄存器 实时时钟 PWM 调制器
视频放大器 功率放大器 频率转换器 扬声器放大器 音频转换器 音频开关 音频接口 音频编解码器
模数转换器 数模转换器 数字电位器 触摸屏控制器 AFE ADC DAC 电源管理
线性稳压器 LDO 开关稳压器 DC/DC 降压转换器 电源模块 MOSFET IGBT
振荡器 谐振器 滤波器 电容器 电感器 电阻器 二极管 晶体管
变送器 传感器 解析器 编码器 陀螺仪 加速计 温度传感器 压力传感器
电机驱动器 步进驱动器 TWS BLDC 无刷直流驱动器 湿度传感器 光学传感器 图像传感器
数字隔离器 ESD 保护 收发器 桥接器 多路复用器 氮化镓 PFC 数字电源
开关电源 步进电机 无线充电 LabVIEW EMC PLC OLED 单片机
5G m2m DSP MCU ASIC CPU ROM DRAM
NB-IoT LoRa Zigbee NFC 蓝牙 RFID Wi-Fi SIGFOX
Type-C USB 以太网 仿真器 RISC RAM 寄存器 GPU
语音识别 万用表 CPLD 耦合 电路仿真 电容滤波 保护电路 看门狗
CAN CSI DSI DVI Ethernet HDMI I2C RS-485
SDI nas DMA HomeKit 阈值电压 UART 机器学习 TensorFlow
Arduino BeagleBone 树莓派 STM32 MSP430 EFM32 ARM mbed EDA
示波器 LPC imx8 PSoC Altium Designer Allegro Mentor Pads
OrCAD Cadence AutoCAD 华秋DFM Keil MATLAB MPLAB Quartus
C++ Java Python JavaScript node.js RISC-V verilog Tensorflow
Android iOS linux RTOS FreeRTOS LiteOS RT-THread uCOS
DuerOS Brillo Windows11 HarmonyOS
林超文PCB设计:PADS教程,PADS视频教程 郑振宇老师:Altium Designer教程,Altium Designer视频教程
张飞实战电子视频教程 朱有鹏老师:海思HI3518e教程,HI3518e视频教程
李增老师:信号完整性教程,高速电路仿真教程 华为鸿蒙系统教程,HarmonyOS视频教程
赛盛:EMC设计教程,EMC视频教程 杜洋老师:STM32教程,STM32视频教程
唐佐林:c语言基础教程,c语言基础视频教程 张飞:BUCK电源教程,BUCK电源视频教程
正点原子:FPGA教程,FPGA视频教程 韦东山老师:嵌入式教程,嵌入式视频教程
张先凤老师:C语言基础视频教程 许孝刚老师:Modbus通讯视频教程
王振涛老师:NB-IoT开发视频教程 Mill老师:FPGA教程,Zynq视频教程
C语言视频教程 RK3566芯片资料合集
朱有鹏老师:U-Boot源码分析视频教程 开源硬件专题