Ada soalan? Hubungi kami:+86 13538408353

Kabel SAS berkelajuan tinggi: Penyambung dan Pengoptimuman Isyarat

Kabel SAS berkelajuan tinggi: Penyambung dan Pengoptimuman Isyarat

图片1

Spesifikasi Integriti Isyarat

Beberapa parameter utama integriti isyarat termasuk kehilangan sisipan, crosstalk hampir hujung dan hujung jauh, kehilangan pulangan, herotan condong dalam pasangan pembezaan, dan amplitud daripada mod pembezaan kepada mod biasa. Walaupun faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi antara satu sama lain, kita boleh mempertimbangkan setiap faktor satu demi satu untuk mengkaji kesan utamanya.
Kehilangan Sisipan
Kehilangan sisipan ialah pengecilan amplitud isyarat dari hujung pemancar ke hujung penerima kabel, dan ia berkadar terus dengan frekuensi. Kehilangan sisipan juga bergantung pada tolok wayar, seperti yang ditunjukkan dalam graf pengecilan di bawah. Untuk komponen dalaman jarak dekat yang menggunakan kabel 30 atau 28-AWG, kabel berkualiti tinggi harus mempunyai pengecilan kurang daripada 2 dB/m pada 1.5 GHz. Untuk SAS luaran 6 Gb/s menggunakan kabel 10m, adalah disyorkan untuk menggunakan kabel dengan tolok wayar purata 24, yang mempunyai pengecilan hanya 13 dB pada 3 GHz. Jika anda ingin mencapai lebih banyak margin isyarat pada kadar pemindahan data yang lebih tinggi, nyatakan kabel dengan pengecilan yang lebih rendah pada frekuensi tinggi untuk kabel yang lebih panjang, seperti SFF-8482 dengan kabel POWER atau SlimSAS SFF-8654 8i.

Crosstalk
Crosstalk merujuk kepada jumlah tenaga yang dihantar daripada satu isyarat atau pasangan pembezaan kepada isyarat atau pasangan pembezaan yang lain. Untuk kabel SAS, jika crosstalk hampir hujung (NEXT) tidak cukup kecil, ia akan menyebabkan kebanyakan masalah pautan. Pengukuran NEXT hanya dijalankan pada satu hujung kabel, dan ia adalah saiz tenaga yang dipindahkan daripada pasangan isyarat penghantaran keluaran ke pasangan penerima input. Pengukuran crosstalk hujung jauh (FEXT) dijalankan dengan menyuntik isyarat ke dalam pasangan penghantaran pada satu hujung kabel dan memerhatikan berapa banyak tenaga yang masih dikekalkan pada isyarat penghantaran di hujung kabel yang lain. NEXT dalam komponen kabel dan penyambung biasanya disebabkan oleh pengasingan yang lemah pada pasangan pembezaan isyarat, mungkin disebabkan oleh soket dan palam, pembumian yang tidak lengkap atau pengendalian kawasan penamatan kabel yang tidak betul. Pereka bentuk sistem perlu memastikan pemasang kabel telah menangani tiga isu ini, seperti dalam komponen seperti MINI SAS HD SFF-8644 atau OCuLink SFF-8611 4i.

图片2

24, 26 dan 28 ialah lengkung kehilangan kabel 100Ω biasa.

Untuk pemasangan kabel berkualiti tinggi, NEXT yang diukur mengikut "SFF-8410 - Spesifikasi untuk Ujian Kuprum HSS dan Keperluan Prestasi" hendaklah lebih rendah daripada 3%. Bagi parameter S, NEXT hendaklah lebih besar daripada 28 dB.
Pulangan kerugian
Kehilangan pulangan mengukur magnitud tenaga yang dipantulkan daripada sistem atau kabel apabila isyarat disuntik. Tenaga yang dipantulkan ini menyebabkan penurunan dalam amplitud isyarat pada hujung penerima kabel dan boleh membawa kepada isu integriti isyarat pada hujung pemancar, yang seterusnya boleh menyebabkan masalah gangguan elektromagnet untuk sistem dan pereka bentuk sistem.
Kehilangan pulangan ini disebabkan oleh ketidakpadanan impedans dalam komponen kabel. Hanya dengan merawat masalah ini dengan berhati-hati, impedans tidak boleh berubah apabila isyarat melalui soket, palam, dan terminal kabel, untuk meminimumkan variasi impedans. Piawaian SAS-4 semasa mengemas kini nilai impedans daripada ±10Ω dalam SAS-2 kepada ±3Ω. Kabel berkualiti tinggi harus mengekalkan keperluan dalam toleransi nominal 85 atau 100 ± 3Ω, seperti SFF-8639 dengan Kabel SATA 15P atau MCIO 74 Pin.

Herotan condong
Dalam kabel SAS, terdapat dua jenis herotan condong: antara pasangan pembezaan dan dalam pasangan pembezaan (teori integriti isyarat - isyarat pembezaan). Secara teorinya, jika beberapa isyarat dimasukkan secara serentak pada satu hujung kabel, ia harus sampai ke hujung yang lain secara serentak. Jika isyarat ini tidak tiba serentak, fenomena ini dipanggil herotan condong kabel, atau herotan lengah-skew. Untuk pasangan pembezaan, herotan condong dalam pasangan pembezaan ialah kelewatan antara dua konduktor pasangan pembezaan, manakala herotan condong antara pasangan pembezaan ialah kelewatan antara dua set pasangan pembezaan. Herotan condong yang lebih besar dalam pasangan pembezaan boleh merosot keseimbangan pembezaan isyarat yang dihantar, mengurangkan amplitud isyarat, meningkatkan jitter masa, dan menyebabkan masalah gangguan elektromagnet. Untuk kabel berkualiti tinggi, herotan condong dalam pasangan pembezaan hendaklah kurang daripada 10 ps, ​​seperti SFF-8654 8i ke SFF-8643 atau Kabel Sisipan Anti-salah jajaran.
Gangguan elektromagnet
Terdapat banyak punca masalah gangguan elektromagnet dalam kabel: perisai yang lemah atau tiada perisai, kaedah pembumian yang salah, isyarat pembezaan yang tidak seimbang, dan seterusnya, ketidakpadanan impedans juga menjadi punca. Untuk kabel luaran, perisai dan pembumian berkemungkinan menjadi dua faktor terpenting yang perlu ditangani, seperti SFF-8087 dengan jaringan merah atau kabel pembumian Cooper.
Biasanya, perisai gangguan luaran atau elektromagnet hendaklah merupakan perisai dwi kerajang logam dan lapisan jalinan, dengan liputan keseluruhan sekurang-kurangnya 85%. Pada masa yang sama, perisai ini harus disambungkan ke jaket luar penyambung, dengan sambungan lengkap 360°. Perisai pasangan pembezaan individu hendaklah diasingkan daripada perisai luaran, dan talian penapisannya hendaklah ditamatkan pada isyarat sistem atau bumi DC untuk memastikan kawalan impedans bersatu untuk penyambung dan komponen kabel, seperti SFF-8654 8i Full Wrap anti-slash atau kabel penyambung kalis Scoop.


Masa siaran: Ogos-08-2025

Kategori produk