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

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

Perbincangan Silang
Crosstalk merujuk kepada jumlah tenaga yang dihantar dari satu isyarat atau pasangan pembezaan ke isyarat atau pasangan pembezaan yang lain. Bagi kabel SAS, jika crosstalk hujung dekat (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 dari pasangan isyarat penghantaran output ke pasangan penerima input. Pengukuran crosstalk hujung jauh (FEXT) dijalankan dengan menyuntik isyarat ke dalam pasangan penghantaran di satu hujung kabel dan memerhatikan berapa banyak tenaga yang masih dikekalkan pada isyarat penghantaran di hujung kabel yang lain. NEXT dalam komponen dan penyambung kabel biasanya disebabkan oleh pengasingan pasangan pembezaan isyarat yang lemah, mungkin disebabkan oleh soket dan palam, pembumian yang tidak lengkap, atau pengendalian kawasan penamatan kabel yang tidak betul. Pereka sistem perlu memastikan bahawa pemasang kabel telah menangani ketiga-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 yang tipikal.

Bagi pemasangan kabel berkualiti tinggi, NEXT yang diukur mengikut “SFF-8410 – Spesifikasi untuk Pengujian dan Keperluan Prestasi Kuprum HSS” hendaklah lebih rendah daripada 3%. Bagi parameter-S, NEXT hendaklah lebih besar daripada 28 dB.
Kerugian pulangan
Kerugian pulangan mengukur magnitud tenaga yang dipantulkan dari sistem atau kabel apabila isyarat disuntik. Tenaga yang dipantulkan ini menyebabkan penurunan amplitud isyarat pada hujung penerima kabel dan boleh menyebabkan masalah integriti isyarat pada hujung pemancar, yang seterusnya boleh menyebabkan masalah gangguan elektromagnet untuk pereka sistem dan sistem.
Kehilangan pulangan ini disebabkan oleh ketidakpadanan impedans dalam komponen kabel. Hanya dengan menangani masalah ini dengan teliti, impedans tidak boleh berubah apabila isyarat melalui soket, palam dan terminal kabel, bagi 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 berbilang isyarat dimasukkan serentak pada satu hujung kabel, ia sepatutnya sampai ke hujung yang satu lagi secara serentak. Jika isyarat ini tidak tiba serentak, fenomena ini dipanggil herotan condong kabel, atau herotan condong-tunda. Bagi 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 merosakkan keseimbangan pembezaan isyarat yang dihantar, mengurangkan amplitud isyarat, meningkatkan jitter masa dan menyebabkan masalah gangguan elektromagnet. Bagi kabel berkualiti tinggi, herotan condong dalam pasangan pembezaan hendaklah kurang daripada 10 ps, ​​seperti kabel SFF-8654 8i hingga SFF-8643 atau Anti-misjajaran Sisipan.
Gangguan elektromagnet
Terdapat banyak punca masalah gangguan elektromagnet dalam kabel: perisaian yang lemah atau tiada perisaian, kaedah pembumian yang salah, isyarat pembezaan yang tidak seimbang, dan selanjutnya, ketidakpadanan impedans juga merupakan puncanya. Bagi kabel luaran, perisaian dan pembumian mungkin merupakan dua faktor paling penting yang perlu ditangani, seperti SFF-8087 dengan jaringan merah atau kabel pembumian jaringan Cooper.
Biasanya, perisai gangguan luaran atau elektromagnet hendaklah terdiri daripada dua lapisan kerajang logam dan lapisan jalinan, dengan liputan keseluruhan sekurang-kurangnya 85%. Pada masa yang sama, perisai ini hendaklah disambungkan ke jaket luar penyambung, dengan sambungan lengkap 360°. Perisai pasangan pembezaan individu hendaklah diasingkan daripada perisai luaran, dan talian penapisannya hendaklah berakhir pada isyarat sistem atau pembumian DC untuk memastikan kawalan impedans seragam untuk komponen penyambung dan kabel, seperti kabel anti-slash atau penyambung kalis cedok SFF-8654 8i Full Wrap.


Masa siaran: 8 Ogos 2025

Kategori produk