整理了一些汽車高速接插件設(shè)計知識最先出現(xiàn)在jiechajian.net。
]]>1.傳輸線路上的恒阻抗;
2.絕緣材料介質(zhì)損耗小;
3.接插件采用良好的低電阻的端子連接;
4.成對信號導(dǎo)線規(guī)則絞線;
5.屏蔽部分重復(fù)覆蓋。
在車內(nèi)信號通過屏蔽的USB線纜傳輸至相關(guān)的USB控制單元,如“主體單元”。這種連接方式是經(jīng)過各種汽車應(yīng)用規(guī)范測試的。在完全屏蔽的情況下,這種接插件同樣能滿足480MBit/s的USB高速傳輸標(biāo)準(zhǔn)。這樣就能確保USB接口到控制單元阻抗的穩(wěn)定性和良好的電磁兼容性。
電磁兼容性能對于接插件技術(shù)的質(zhì)量也是至關(guān)重要的。為證明這項性能,在運行中的USB接口已根據(jù)相應(yīng)的電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測試。考慮到數(shù)據(jù)傳輸速率,應(yīng)根據(jù)高頻參數(shù)開發(fā)相應(yīng)的USB高速數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)。根據(jù)SAE/USCAR-30草案/08-2006規(guī)范所涉及USB2.0修訂本說明的一些主要的高頻參數(shù)如以下5點:
1.阻抗范圍(90±15%);
2.傳播時延(<26ns);
3.傳播時延差(<100ps);
4.衰減率(<5.8dB,f=400MHz);
5.屏蔽范圍(最小20dB,30MHz~1GHz)。
傳播通路中阻抗不連續(xù)性將會導(dǎo)致反射損失和信號失真。借助時域反射計(TDR),阻抗值可用時間函數(shù)直接顯示出來,以便時刻監(jiān)測該數(shù)值是否符合USB系統(tǒng)的規(guī)定系統(tǒng)公差。除了這些參數(shù),衰減率也是具有重要影響的標(biāo)稱值之一,互連衰減將引起信號失真并影響系統(tǒng)的功率設(shè)計。
電子數(shù)據(jù)鏈路必須完成兩項主要任務(wù):一是數(shù)據(jù)傳輸,二是不影響周圍環(huán)境。因此,必須注意保證電線和接插件屏蔽以及接插件和接插件屏蔽間極低的感應(yīng)互連。通過屏蔽效能參數(shù),可以看出如接插件、線纜和接插件組件等無源元件的屏蔽質(zhì)量,屏蔽效能提供了電磁干擾的可消除的參數(shù)范圍。絕對輻射值的最小化和抗干擾性的最大化,不僅取決于接插件的設(shè)計,同樣也取決于屏蔽層之間的連接概念。
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本文來源:http://m.junziyuan.cn/12545.html
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]]>廠商簡述云技術(shù)中的高速接插件電源設(shè)計挑戰(zhàn)最先出現(xiàn)在jiechajian.net。
]]>引言
今天,毫無疑問互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸正迅速增長。思科公司的最新(2011年6月)視覺網(wǎng)絡(luò)指數(shù) (VNI) 預(yù)測報告清楚地顯示了這一趨勢,其預(yù)測興趣點為移動空間的增長情況(請參見圖 1)。 “云”計算與存儲引入以后,在這種新穎模式的推動下,帶寬消耗越來越大。移動用戶從簡單的文本數(shù)據(jù)傳輸轉(zhuǎn)向高清照片和視頻傳輸,用戶迫切需要將這些內(nèi)容復(fù)制到云存儲,將視頻轉(zhuǎn)碼發(fā)布,并將多媒體數(shù)據(jù)復(fù)制到各種各樣的設(shè)備中(更不必說在社交網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布)。這種性能壓力最終要求提高處理和通信能力。
但是,這些增長是有代價的——不僅僅是費用,還包括功耗方面。新一代服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計人員已經(jīng)在同功耗做斗爭——在購置成本 (CoO) 和實用熱設(shè)計兩方面。怎樣構(gòu)建系統(tǒng)才能既提高性能又降低功率呢?在信息爆炸式增長的時代,這是一場永無止境的戰(zhàn)斗。
首先研究什么
同所有系統(tǒng)設(shè)計一樣,新一代服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)首先應(yīng)提高性能。在云計算架構(gòu)中,服務(wù)通常會隨加載變化而變化。已不再是一臺“服務(wù)器”,而是一種離散式硬件設(shè)備。在大多數(shù)情況下,提供服務(wù)的實際硬件可以放置在服務(wù)提供商基礎(chǔ)設(shè)施內(nèi)部的任何地方,其位置具有“不確定性”,隨時變化。這種性能提升被稱為軟件框架內(nèi)的服務(wù)“虛擬化”或者封裝,其允許服務(wù)在硬件主機(jī)之間自由移動。這樣便讓服務(wù)提供商可以根據(jù)需求改變資源,從而降低基礎(chǔ)設(shè)施的功耗。
由于服務(wù)得到控制,就有了大量的“機(jī)器到機(jī)器”(M2M)活動。在大多數(shù)數(shù)據(jù)中心,大多數(shù)數(shù)據(jù)傳輸都在機(jī)器之間進(jìn)行,而不用連接外部世界。虛擬化的加入,推動了從1 Gbps連接(許多老舊服務(wù)器上的標(biāo)準(zhǔn))轉(zhuǎn)向 10 Gbps 連接的需求。今天,這種需求正推動轉(zhuǎn)向使用 25 Gbps 連接。這些連線中的許多長度不到5米,而大多數(shù)的長度都在 1 米以內(nèi)。出現(xiàn)這種情況的原因是服務(wù)器集群的構(gòu)架。單個機(jī)架會放置許多刀片式服務(wù)器,其連接至機(jī)架頂部(或者底部)的開關(guān)。機(jī)架成行放置,通過集線器整合,然后將信息發(fā)送至其他服務(wù)器行或者網(wǎng)絡(luò)存儲器。
使用 1Gb 連接時,小型標(biāo)準(zhǔn)線可以在信號完整性丟失相當(dāng)小的情況下輕松傳輸數(shù)據(jù)。這很重要,原因是:1)由于線路阻塞氣流外流使服務(wù)器以外的氣流減少;2)決定你在機(jī)架中能夠布置多少條連線的彎曲半徑(參見圖 2)。
轉(zhuǎn)向使用 10G 以太網(wǎng)以后,信號完整性問題更加突出,無源線纜開始使用更大標(biāo)準(zhǔn)線來補(bǔ)償。氣流/彎曲半徑問題開始顯現(xiàn),安裝人員/設(shè)計人員開始想要使用光纖連接來解決這個問題。轉(zhuǎn)向使用光纖帶來了一些問題,例如:高成本和高功耗等。典型單個 10G 以太網(wǎng)SFP+模塊的功耗為 1 瓦左右。使用數(shù)以萬計的端口時,光纖連接的功耗需求量便急劇增加,并且功耗增加帶來的一些問題也隨之出現(xiàn)(機(jī)架溫度上升)。
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