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连接器持续优化设计才能确保最佳效果

     随着技术的不断进步,设计组件之间的连接变得越来越重要。对于所有项目,设计人员以前可能都依赖“备份”或首选连接器。对增加带宽的需求以及避免串扰或环境影响的需求为工程师提供了新的;功能更强大的连接器,以优化其设计,确保最佳结果。 
    连接器是信号传输链中的重要链接,在设计高速系统时不应忽略。实际上,连接器的设计和制造应该是整个系统级设计过程的一部分。在满足当今的高速设计要求之前,连接器最重要的潜在障碍是其设计的物理方面,例如:B堆叠高度,板之间的距离,电流要求或处理和操作温度。当今的设计人员需要考虑诸如串扰,偏斜和传播延迟等问题。成功的连接器设计需要在最大化其物理和机械强度与优化信号完整性之间取得平衡。

             
 
    增加带宽要求
    不断增加的带宽需求使连接器能够为所有类型的应用程序处理更高的数据速率。现在,不仅是关键任务军事和航空航天设计,而且还有尖端技术。可以在从汽车到消费物联网设备的所有事物中找到它。当今快速增长的带宽要求使人们对将传统设计方法用于现有技术组件的能力提出了质疑。尽管连接器通常被认为是许多产品实现的“后端”,但它们必须与任何高速/高带宽产品中的所有其他组件保持相同的设计标准。
    考虑电气性能问题
    随着LAN速度的提高和电缆质量的提高,其他通道组件也开始提高串扰性能。如果在连接器设计中不允许这样做,则连接器串扰可能是一个主要问题。过去,串扰归因于电缆。   
    线对之间的偏斜或传播延迟以及线对之间的偏斜描述了信号线对内的电信号之间以及电缆中两个或多个信号线对之间的电信号传播延迟的差异。两者都会影响可用带宽。
    内部偏斜会导致信号失真,减小传输带宽会导致较高的电磁辐射和较低的抗干扰性。与大多数多通道数据总线系统一样,由于所有数据必须同时有效,因此,线对之间的时滞会导致带宽减少。
    由于电感耦合或电容耦合,串扰是两个或多个传输介质之间不希望的电信号传输。传输介质的不均匀性和信号传输对的偏斜效应也会产生串扰。在高速下,电路会产生电噪声,影响信号之间的串扰,并会产生电磁噪声,从而破坏其他电路。这些现实情况意味着信号完整性和可靠性成为重要因素。

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