Dom / Aktualności / Wiadomości firmowe / Szczegółowy przegląd pięciu głównych struktur różnicowego kabla miedzianego o dużej prędkości (Twinax).

Wiadomości firmowe

Szczegółowy przegląd pięciu głównych struktur różnicowego kabla miedzianego o dużej prędkości (Twinax).

Wiadomości firmowe 2026-08-27

W przypadku kabli Twinax w serwerach AI obniżenie efektywnej Dk izolacji (powietrze ≈1, FEP≈2,1) jest kluczem do ograniczenia strat, przekrzywień i niestabilności impedancji w wysokich częstotliwościach. Aby to osiągnąć, opracowano pięć podejść do niskokosztowej produkcji.

Budowa Typ dielektryka Kluczowe zalety Główne ograniczenia Główne szybkości transmisji danych
Okład z EPTFE Okład mikroporowaty Najniższa strata wtrąceniowa Wysokie koszty materiałów i procesów 448G
Podwójne wytłaczanie FEP Dwuwarstwowa, solidna izolacja FEP Dojrzały, wytrzymały mechanicznie Stosunkowo większe tłumienie ≤224G
Współwytłaczanie dwuprzewodowe Monolityczny stały dielektryk Niezwykle niskie skośność wewnątrzparowa Wysoka strata dzięki stałemu dielektrykowi Do 224G (mała odległość)
Fizycznie spieniony FEP Mikropianka o zamkniętych komórkach Niskostratne i sprawdzone Kosztowny sprzęt do spieniania; dryfty wydajności pod wpływem zginania 224G ~ 448G
Rdzeń podłużny ze szczeliną powietrzną (korzeń lotosu). Wzdłużne kanały powietrzne Równoważy wydajność i koszty Ograniczona odporność na zgniatanie 448G


Rozwiązanie konstrukcyjne z taśmą EPTFE

Struktura hierarchiczna
Czerwony :Przewody sygnałowe (miedź posrebrzana/stop miedzi)
Szary : Wewnętrzna niespieniona (stała) izolacja pierwotna FEP
Jasnoniebieski :Główny korpus izolacyjny z owijki EPTFE
Ciemnoniebieski : Zewnętrzna taśma ochronna / warstwy ekranujące (folia Cu, folia Al i inne elementy konstrukcyjne)
Małe czerwone kółka po bokach :Struktura przewodu uziemiającego/drenowego

1. Zasada procesu
Taśma EPTFE jest nawijana na przewodnik pod kontrolowanym naprężeniem i zakładką. Powietrze uwięzione w jego mikroporowatej strukturze daje niski efektywny Dk wynoszący ≈1,4–1,6.

2.Kluczowe zalety
Konstrukcja ta zapewnia bardzo niską stratę dielektryczną, bardzo niską stratę wtrąceniową, odporność na wysoką temperaturę i efektywną Dk bliską Dk powietrza.

3. Aplikacje
Ultraszybki Twinax 448G/800G, szybkie łącza dalekiego zasięgu i wysokiej klasy interkonekty obliczeniowe o znaczeniu krytycznym dla IL.


Dwuwarstwowe rozwiązanie do wytłaczania FEP

Warstwy strukturalne (od środka na zewnątrz)
Dwa przewody sygnałowe z posrebrzanej miedzi lub stopu miedzi.
Warstwa wewnętrzna : Izolacja pierwotna z litego FEP, wytłaczana jednożyłowo.
Warstwa zewnętrzna : Wspólny płaszcz ochronny FEP, współwytłaczany na obu przewodach.
Przewody uziemiające po obu stronach zespołu.

1. Zasada procesu
Wytłaczanie dwuetapowe: pełny FEP jest najpierw wytłaczany indywidualnie na każdym przewodniku, następnie dwa izolowane rdzenie są umieszczane obok siebie i wytłaczane z zewnętrzną warstwą FEP, tworząc dwuwarstwową stałą izolację z fluoroplastiku.
2.Zalety
Stabilne wymiary, doskonała odporność chemiczna i wytrzymałość mechaniczna, dojrzały proces z wysoką wydajnością.
3. Scenariusze zastosowań
Kable o średnim/krótkim zasięgu i dużej szybkości do 224G; przemysłowe, wysokotemperaturowe, szybkie interkonekty; niedrogie, szybkie łącza różnicowe ogólnego przeznaczenia.


Współwytłaczanie dwuprzewodowe (monolityczne)

Warstwy strukturalne (od środka na zewnątrz):
Dwa równoległe przewody sygnałowe
Jednoprzebiegowy wytłaczany monolityczny stały dielektryk FEP/PFA na obu przewodach, z cienką zewnętrzną taśmą ochronną.
Przewody uziemiające umieszczone po obu stronach

1. Zasada procesu
Specjalnie zaprojektowana eliptyczna matryca dwurdzeniowa umożliwia wytłaczanie w jednym przejściu, osadzając oba przewodniki we wspólnym dielektryku i blokując ich środkową podziałkę podczas wytłaczania.

2.Zalety
Wąskie odstępy między przewodnikami zapewniają wyjątkowo niskie przesunięcie wewnątrz pary; mniej etapów procesu i niższy koszt niż dwuetapowe wytłaczanie FEP; doskonała jednorodność impedancji.

3. Scenariusze zastosowań
Szybkie kable o krótkim zasięgu, złącza PCB, łącza na płycie montażowej i połączenia skośne wewnątrz pary.


Fizycznie spieniony FEP

Warstwy strukturalne (od środka na zewnątrz):
Bliźniacze przewody sygnałowe
Izolacja mikrokomórkowa FEP.
Solidna powłoka zewnętrzna FEP.

1. Zasada procesu
Podczas wytłaczania do stopionego FEP wtryskiwany jest azot pod wysokim ciśnieniem, tworząc mikropustki o zamkniętych komórkach, które rozcieńczają dielektryk powietrzem i obniżają całkowitą Dk.

2.Zalety
Niższy Dk i tłumienie niż stały FEP; kontrolowana impedancja.

3. Aplikacje
Szybkie kable do centrów danych 224G–448G o średnim i dużym zasięgu
łączy.


Struktura otworu korzenia lotosu

Warstwy strukturalne (od środka na zewnątrz)

Dwa przewody sygnałowe
Obwodowe, podłużne puste kanały wokół przewodnika (ciągłe wnęki powietrzne wzdłuż długości kabla, przypominające dziury w korzeniach lotosu).
Zewnętrzna solidna izolacja FEP
Linki pomocnicze do pozycjonowania bocznego

1. Zasada procesu
Matryca z korzenia lotosu tworzy ciągłe kanały powietrzne (połączone) dla niskiego Dk, zwiększając wydajność – w odróżnieniu od pustych komórek o zamkniętych komórkach spienionego FEP.

2.Zalety
Mniejsza zmiana impedancji zginania w porównaniu z pianką fizyczną przy tej samej stracie; niższy koszt; doskonały HF SI; brak wysokociśnieniowego urządzenia do spieniania.

3. Aplikacje
Szybkie kable miedziane nowej generacji PCIe 6.0, 448G – nowe rozwiązanie dla serwerów obliczeniowych.

Wzmocnij swoją linię produkcyjną dzięki prawdziwym możliwościom szybkiego wytwarzania kabli.
Kliknij poniższy link, aby zamówić spersonalizowane rozwiązanie sprzętowe. ↓


DUŻY KABEL MIEDZIANY DWINAKSIOWY
LINIA DO TAŚMY O STAŁYM NAPIĘCIU NAPĘDZANYM SERWO - TYPU CAPSTAN
Owijarka taśmowa sterowana serwo, ze stabilnym napięciem, obsługuje folie i taśmę PTFE, zapewniając równomierne ekranowanie i impedancję
stabilność.

An89R


Linia do wytłaczarek do izolacji z rdzeniem teflonowym
Precyzyjnie wytłaczana izolacja FEP/PFA zmniejsza straty Dk i wysokie częstotliwości, zapewniając integralność sygnału.


0bc430bf-82f9-4220-980c-3ec134ff8ba1



KABEL AI DUŻEJ PRĘDKOŚCI PARY RÓWNOLEGŁEJ KABEL AKTYWNY TYP OPŁATY PLANETARNA LINIA SWIJAJĄCA
Planetarne splatanie wielożyłowych kabli twinaksowych zapewnia symetrię i precyzyjną podziałkę dla stabilnej, szybkiej transmisji równoległej.

8a2dcbec-ad1c-478a-bbd7-a8842bd4be79

v