fakra傳輸啥信號(音視頻和車載信號傳輸詳解)
音視頻信號
信號連接線Fakra的定義:
FAKRA連接器 FachkreisAutomobil Connector
HSD: High Speed Data Connector
公母結構如下:
主要的性能指標:
特性阻抗Impedance
由于在整個傳輸線上阻抗維持恒定不變,特性阻抗就是表達傳輸線的這種特性的名稱。
插入損耗Insertion Loss
插入損耗是指發(fā)射端與接收端之間,插入電纜或元件產(chǎn)生的信號損耗,通常指衰減。插入損耗以接收信號電平的對應分貝(dB)來表示。
反射損耗 ReturnLoss
是電纜鏈路由于阻抗不匹配所產(chǎn)生的反射,一般是inline處的反射。不匹配主要發(fā)生在連接器的地方,但也可能發(fā)生于電纜中特性阻抗發(fā)生變化的地方。
Fakra的要求:
HSD的要求:
車載信號傳輸
隨著汽車智能駕駛系統(tǒng)和車載娛樂系統(tǒng)的需求日益增長,車內(nèi)信號傳輸速率隨之增加,導致相應的連接線纜的傳輸頻率也逐漸增加。FAKRA同軸線纜是一種傳輸射頻信號或高清攝像頭信號的高速高頻線纜,其典型結構如圖1所示,主要包括:FAKRA連接器、FAKRA Inline連接器、同軸電纜、PCB板端連接器。
圖1 FAKRA同軸線纜連接結構圖
FAKRA同軸線纜在零件匹配和汽車應用中,回波損耗和插入損耗這兩項重要電氣性能會受到明顯影響,導致傳輸信號的品質(zhì)下降,影響用戶感知,甚至導致功能失效。本文主要分析FAKRA連接器、FAKRA Inline連接器、同軸電纜、PCB板端連接器,對整個傳輸鏈路信號品質(zhì)的影響,并提出減少影響的工程方法。
FAKRA同軸線纜在零件匹配和汽車應用中,回波損耗和插入損耗這兩項重要電氣性能會受到明顯影響,導致傳輸信號的品質(zhì)下降,影響用戶感知,甚至導致功能失效。本文主要分析FAKRA連接器、FAKRA Inline連接器、同軸電纜、PCB板端連接器,對整個傳輸鏈路信號品質(zhì)的影響,并提出減少影響的工程方法。
1 FAKRA連接器對整個傳輸鏈路性能的影響
在分析FAKRA連接器對信號品質(zhì)的影響之前,需要先了解連接器的設計標準,再圍繞標準分析存在的潛在影響因素。FAKRA連接器主要參考的界面尺寸標準主要有ISO20860-1和USCAR-18,測試標準主要有ISO20860-2,USCAR-17和USCAR-2。界面尺寸標準,定義了FAKRA連接器軸向和徑向方向的主要尺寸,包括公端連接器和母端連接器,如圖2所例示(摘自ISO20860-1)。
圖2 線端公端連接器界面尺寸標準
在軸向方向上,某些尺寸是一個尺寸公差范圍,公母兩端連接器對插后,在連接界面處存在間隙。界面尺寸公差引起的對插后的間隙對電性能產(chǎn)生影響,空氣間隙的大小影響阻抗匹配的程度。另外從標準出發(fā),外導體端面處絕緣介質(zhì)材料只定義了50Ω的設計要求,在不同公司的產(chǎn)品中,絕緣介質(zhì)材料存在并不相同的現(xiàn)象,也會影響阻抗匹配的效果。故即使在界面結構尺寸符合標準的前提下,對于不同絕緣材料和界面結構的連接器,需要進行匹配試驗,驗證相關電性能指標是否在規(guī)定數(shù)值范圍內(nèi)。
2 FAKRA Inline連接器對整個傳輸鏈路性能的影響
在整車線束連接和組裝過程中,不可避免地采用Inline連接器進行對接,例如對于娛樂主機與外部天線的連接,娛樂主機布置在儀表臺區(qū)域,而外部天線在車頂后部,一般需要通過儀表線束、車身線束和頂棚線束三段線束來共同連接,這就會產(chǎn)生Inline連接器。
如圖3所示,做了一下連接對比:一根為完整的400mm樣品1,兩端為FAKRA連接器;另外一根為4段等長的100mm樣品2,通過3對FAKRA Inline進行串聯(lián)連接。
圖3 樣本1同軸電纜和樣本2同軸電纜
通過表1的插入損耗對比,可以發(fā)現(xiàn)在相同頻率下,樣品2比樣品1插入損耗大,是由于中間的3對Inline連接器的插入損耗在傳輸鏈路中施加了影響。
表1 樣本1同軸電纜與樣本2同軸電纜的插入損耗對比
通過表1可以看出,增加Inline連接器可以引入插入損耗,由此得知連接器插入的數(shù)量越多,插入損耗越大。同時,對于Inline連接的選型應用,需要考慮工作頻率,在不同頻率下,插入損耗不同。在實際應用中,還需要驗證Inline連接器的品質(zhì)穩(wěn)定性和一致性。
另外,尤其涉及到不同廠家的Inline連接時,需要評估和測試切換后的整體性能。Inline連接器對配時,如果發(fā)生阻抗失配,會引起回波損耗,導致信號輸出功率降低,插入損耗增大;Inline連接器的導體損耗、介質(zhì)損耗以及輻射能量都會引起插入損耗增大,導致信號輸出功率降低。
3 FAKRA同軸電纜對整個傳輸鏈路性能的影響
同軸線纜是由兩根同軸心、相互絕緣的圓柱形金屬導體構成基本單元。其線纜示意見圖4。
圖4 同軸線纜結構
在考慮到FAKRA同軸電纜時,通常認為,同軸電纜的插入損耗等于連接器和電纜的損耗之和。本文需要強調(diào),插針和插孔的同心度和接觸狀態(tài),對同軸電纜插入損耗的影響,“接觸不好”會導致同軸電纜插入損耗的增加,同時也可能體現(xiàn)為信號不穩(wěn)定或者直接開路。判定接觸狀態(tài)的好壞,除了測試公、母連接器對插后的接觸電阻之外,還可以測試標準規(guī)定的接插保持力,以衡量和判定其接觸狀態(tài)。在ISO20860-2測試項目中明確定義了內(nèi)、外導體的測試方法。
影響同軸電纜插入損耗的另一個因素,是電纜的工作頻率范圍。圖5為某型號電纜插入損耗的測試曲線,可以看到,在電纜工作帶寬“線性頻段”之內(nèi),插入損耗測試曲線的線性變化,而在帶寬之外,測試結果非線性變化,并且在某些頻點產(chǎn)生突變,從而給整個鏈路的信號傳輸帶來不可忽視的影響和后果。
圖5 電纜的工作帶寬之外插入損耗性能突變
4 FAKRA 板端連接器對整個傳輸鏈路性能的影響
FAKRA板端連接器相對線端連接器,除了界面處結構存在差異外,比較常見的差異為,公端外導體的端面存在兩種設計:絕緣子和空氣。這兩種界面與母端連接器對插后,會存在性能上的差異。
影響公端板端連接器性能的另外一個重要因素是,在連接器的尾部與PCB板連接的設計。圖6為一款內(nèi)導體平貼在電路板信號線上的板端連接器,圖7為板端連接器切除部分外導體后的結構示意圖。
圖6 板端連接器
圖7 板端連接器切除部分外導體
為了實現(xiàn)阻抗匹配,這些因素都會影響到信號的傳輸:板端連接器內(nèi)導體的根部(靠近連接器絕緣介質(zhì)的部位)離PCB板的距離、板上信號線的寬度、PCB板的工作帶寬、板上信號線兩側開孔的大小。
當工作頻率超過一定的閾值時,無論是板端連接器、PCB板,以及相應的焊接參數(shù),都要充分論證,避免高頻信號在某些頻段產(chǎn)生突變。
5 結論
通過上述內(nèi)容可以看出,F(xiàn)AKRA同軸電纜在選擇時,需要關注電纜和連接器的工作帶寬,在整個鏈路中,每個器件的工作帶寬都會對信號傳輸產(chǎn)生影響。對于同種類別不同廠家的連接器,需要參照產(chǎn)品技術規(guī)范確認選型匹配的一致性。
整車線纜實際應用中,對于彎折區(qū)域的同軸線纜應用,考慮到傳輸損耗以及彎折耐久,通常會采用損耗更低,直徑更大的專用耐彎折電纜。對于布置在濕區(qū)的用電器,通常采用防水防塵的專用FAKRA連接器。對于布置在振動區(qū)域,還需考慮滿足振動需求的FAKRA連接器。
總之,F(xiàn)AKRA連接器、FAKRA Inline連接器、同軸電纜、PCB板端連接器,都會對整個鏈路的信號傳輸造成影響。通過分析和掌握其主要的影響因素,制訂相應的設計和測試措施,降低和消除這些影響,從而有利于高頻信號傳輸?shù)目煽啃院头€(wěn)定性。