Categoría:Mazo de cables
En el diseño de interfaces de alta velocidad, las señales MIPI múltiples suelen necesitar ser transmitidas simultáneamente, y esta situación es muy común en los módulos de cámara de smartphones, los módulos de visualización AR/VR y los sistemas de cámaras industriales. Sin embargo, cuando el número de canales aumenta, problemas como la interferencia de señales, la EMI (interferencia electromagnética) y la discontinuidad de la impedancia se amplifican significativamente, lo que eventualmente conduce a la aparición de ruido en la imagen, la disminución de la resolución y, en el peor de los casos, a una falta de estabilidad en la conexión. Entonces, ¿cómo pueden los ingenieros abordar estos desafíos de manera efectiva?
Primero, optimización de la disposición de cables y estructura de la topología
En un proyecto temprano, nos enfrentamos a problemas típicos de interferencia: múltiples señales MIPI en el PCB se trazaban en paralelo, lo que resultó en una distorsión grave de las ondas. Más tarde, al aumentar el espacio entre las trazas, ajustar la estructura de capas y evitar trazados paralelos muy largos, se mejoró significativamente el problema. Sobre todo, mantener una distancia constante entre pares diferenciales fue muy significativo para la integridad de la señal. Esta experiencia también demuestra que en el diseño de alta velocidad MIPI, una topología de trazado razonable es a menudo la primera línea de defensa.
Introducción a la supresión de interferencias y a los coaxiales extremadamente finos
A veces, la optimización de PCB no es suficiente por sí sola, especialmente en la parte de conexión entre el módulo y la placa base. Hemos intentado usar cables coaxiales muy delgados (Micro Coaxial Cable) para la transmisión de señales, cuyas capas de blindaje pueden reducir eficazmente la interferencia cruzada entre canales y mejorar significativamente la capacidad de resistencia a EMI externa. Esta solución ya está bastante madura en módulos de cámaras MIPI múltiples.
Además, la estructura de blindaje y el diseño de接地 son igualmente cruciales. En la práctica, hemos encontrado que la estrategia de múltiples puntos de接地 puede cortar efectivamente las rutas de interferencia y evitar la aparición del fenómeno de "ruido cruzado" entre diferentes canales.
Tres, control de impedancia y adaptación de interfaces
MIPI
La interfaz tiene requisitos muy estrictos en términos de ajuste de impedancia. En una prueba de transmisión a largo alcance, descubrimos que debido a la incompatibilidad de impedancia entre el conector y el cable, se produjo una反射ión de señal grave. Posteriormente, se cambió a un conector I-PEX con un ajuste de impedancia más preciso y se añadió una resistencia de ajuste en el extremo de conducción, solo así se pudo recuperar la integridad de la señal. Para aplicaciones a distancias más largas, se puede introducir un re temporizador (Retimer) o un chip de compensación de equilibrio para estabilizar aún más el rendimiento de transmisión.
Cuatro, diseñar integralmente desde la perspectiva del sistema
Los problemas de interferencia en las señales MIPI múltiples suelen ser el resultado de una耦合 sistemática y no de un solo factor. En la fase de diseño, es necesario considerar varios aspectos clave:
4.1 Estándares de interfaz y selección de protocolos;
4.2 Reglas de trazado de PCB y control de impedancia
4.3 Aplicaciones razonables del coaxial muy fino (Micro Coax)
4.4 Capa de shielding y diseño de conexión a tierra
4.5, el ajuste del conector con el circuito.
Sólo al integrar estos elementos de manera sistemática, se puede lograr una transmisión de señales de alta velocidad estable y confiable.
El tratamiento de la interferencia de las señales MIPI múltiples no solo考验电路设计能力,sino también el nivel de arquitectura del sistema. Desde el cableado, la pantalla hasta la selección de la interfaz, cada detalle puede determinar la calidad final de la imagen y la estabilidad. La práctica ha demostrado que la introducción de soluciones de cables coaxiales extremadamente delgados y otros paquetes de cables de alta performance a menudo puede desempeñar un papel decisivo en las etapas clave.
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