HSD 4+4 Pin Z Code 1 - 2 Automotive Data Cable: Ominaisuudet, sovellukset ja valintaopas
PCM-ZC-0163 on HSD 4+4 Pin Z-Code dual-channel 1-to-2 autojen nopea datakaapeli, jossa on yksi kaksois-HSD 4+4 Pin-liitin, kaksi HSD Z-Code high-pe-peed-kaapelia ja Da-car-pediakaapelia. Se tarjoaa kaksi itsenäistä differentiaalista datakanavaa, toimii DC:stä 2 GHz:iin, sen vakiopituus on 1 m, ja se on suunniteltu ADAS-kameroita, digitaalisia ohjaamoita, näyttöjä, videonkäsittelyä ja autojen validointia varten sekä OEM-räätälöityjä liitäntöjä, koodausta, pituutta ja haarakokoonpanoa varten.
Mitä tämä artikkeli kattaa?
ADAS:n, digitaalisten ohjaamojen, moni-kameranäköjärjestelmien ja keskitettyjen tietojenkäsittelyarkkitehtuurien kehittyessä jatkuvasti, nopeiden{1}}nopeiden datalaitteiden määrä, jotka on liitettävä toisiinsa ajoneuvon sisällä, kasvaa. Perinteinen "yksi liitäntä, yksi erillinen johtosarja" -arkkitehtuuri voi lisätä liittimien määrää, kaapelien määrää, asennustilaa ja kokoonpanon monimutkaisuutta. Useiden nopeiden{4}}kanavien integroimisesta moni-porttiliittimeen ja niiden reitittämisestä eri laitteisiin johtosarjan kautta on siksi tullut tärkeä arkkitehtuuri autojen{6}}nopeissa johdotusjärjestelmissä.
Premier-kaapelin käyttäminenPCM-ZC-0163 HSD 4+4 Pin Z-Koodi 1-2 autojen nopea datakaapeliEsimerkkinä tässä artikkelissa selitetään systemaattisesti HSD-liitännän perusteet, kaksikanavainen{0}}arkkitehtuuri, 100 Ω differentiaalisiirto, Dacar 535 -kaapeli, Z-koodimekaanisten virheiden esto, yhteensopivuus, sovellukset, tuotevalinta ja OEM-räätälöinti.
Nopea tuotteen esittely
PCM-ZC-0163 käyttää yhtädual HSD 4+4 Pin Z-Code pääliitinliittääksesi kaksi erillistä HSD Z-Code -haaraliitintä.
Sen perusarkkitehtuuri on:
1× HSD 4+4 Pin Z-Koodiliitin
↓
Kaksi itsenäistä nopeaa{0}}datakanavaa
↓
2× HSD Z-koodiliittimet
Pääpää käyttää Rosenbergeria vastaavaa kaksiporttista{0}}HSD-arkkitehtuuriaD4K10C-1D5A5-Z, kun taas haaran kaksi päätä käyttävät Rosenbergeria vastaavia HSD Z-Code -liittimiäD4S10A-1D5A5-Z.
| Kaapelin konfigurointi | 1 × HSD 4 × 4-nastainen liitin → 2 × HSD 4-nastainen pistoke |
| Koodaus | Z-koodi |
| Pääkaapelin pituus | 1000 ± 20 mm |
| P1/P3-liittimen pituus | 25,8 ± 0,15 mm |
| P2/P4-liittimen pituus | 26,0 ± 0,15 mm |
| Lämpötila-alue | -40 astetta +105 asteeseen |
| Premier Cable P/N | PCM-ZC-0163 |

Mikä on HSD 4+4 Pin Z- Code Automotive High-Speed Data -kaapeli?
HSD eli High{0}}Speed Data on suojattu liitinjärjestelmä, joka on kehitetty autojen nopeaan{1}}differentiaaliseen tiedonsiirtoon.Perinteinen yksittäinen HSD-liitin tarjoaa yleensä yhden 4-nastaisen nopean dataliitännän
HSD 4+4 -kokoonpanon avainkäsite on:
kaksi erillistä 4-nastaista nopeaa HSD-liitäntää, jotka on integroitu samaan koteloon.
Siksi HSD:tä 4+4 ei pidä ymmärtää vain tavallisena "8-nastaisena liittimenä". Sitä kuvataan tarkemmin seuraavasti:
2 × HSD 4Pin High{2}}Nopeat kanavat integroituna yhteen koteloon
Tämä arkkitehtuuri sopii erityisen hyvin:
- kameran ECU:t;
- digitaaliset ohjaamot;
- HIL-testipenkit;
- kaksois{0}}näyttölinkit;
- moni{0}}kamerajärjestelmät;
- ADAS-toimialueen ohjaimet;
- monikanavaisia videon-käsittelyjärjestelmiä.
Mikä on Dacar 535 High Speed -kaapeli?
Dacar 535 on 100 Ω:n kaapeliarkkitehtuuri, jota käytetään autojen{2}}nopeisiin datayhteyksiin.
Useat Rosenberger HSD -tuoteviitteet tunnistavat selvästiDACAR 535/538 4-napainen kaapeli, noin Ø4,6 mm ja 100 Ωyhteensopivana HSD-kaapeliryhmänä.
PCM-ZC-0163 käyttää Dacar 535:tä kahden itsenäisen nopean differentiaalisen siirtotien luomiseen.
Autojen nopean{0}}kaapelin arvo ei ole pelkästään se, että "johdot ovat sähköisesti jatkuvia". Kriittisiä parametreja voivat olla:
ominaisimpedanssi;syöttöhäviö;paluuhäviö;differentiaalitasapaino;vino;ristikko;suojauksen jatkuvuus;EMC-suorituskyky.
Tästä syystä nopean{0}}kaapelikokoonpanon validointi on pohjimmiltaan erilaistavuokraa perinteisen{0}}hitaiden virtajohtojen validoinnista.

Yleiset teolliset Ethernet-haasteet

PCM-ZC-0163
Koko arkkitehtuuri voidaan siis esittää seuraavasti:
Dual HSD 4+4 Z-Code Jack
→ Kanava A / Dacar 535 → HSD Z-koodiliitin A
Dual HSD 4+4 Z-Code Jack
→ Kanava B / Dacar 535 → HSD Z-koodiliitin B
Tämä arkkitehtuuri sopii erityisen hyvin järjestelmiin, jotka vaativat kahta riippumatonta nopeaa{0}}dataporttia samalla kun ne vähentävät liittimen jalanjälkeä ja johtosarjan monimutkaisuutta ECU:n puolella.
Tuotteiden näyttö

Yhteensopivuuslausunto
Yhteensopivuuden varmistus
PCM-ZC-0163 ei ole yleiskaapeli kaikille HSD Z-Code -laitteille. Yhteensopivuus edellyttää liittimen/pistokkeen, kotelon, koodauksen, P/N:n, 100Ω impedanssin, nastan osoituksen, suojauksen, signaaliprotokollan ja PHY/SerDes-kokoonpanon tarkistamista.
Pelkkä fyysinen yhdistäminen ei takaa sähkö- tai järjestelmän yhteensopivuutta; täydellinen laiteliitäntä ja linkin määritelmä on tarkistettava.
Teknisen yhteensopivuuden huomautus
Vaikka PCM{0}}ZC-0163:ssa on 1-2-kokoonpano, se ei kopioi yhtä nopeaa signaalia kahteen laitteeseen. HSD 4+4 -pääliittymässä on kaksi itsenäistä kanavaa, ja kanavat A ja B reititetään erillisiin HSD-haaroihin.
Tämä passiivinen purkurakenne yksinkertaistaa valjaiden integrointia; yhden kameran tai videosignaalin kopioiminen vaatii tyypillisesti aktiivisen jakajan, toistimen tai SerDes-keskittimen.
Kuinka valita oikea tuote?
Vahvista, vaatiiko järjestelmä yhden HSD:n vai kahden HSD:n 4+4
Määritä ensin, kuinka monta riippumatonta nopeaa{0}}datakanavaa laite tarjoaa.
Jos tarvitaan vain yksi nopea{0}}liitäntä, tavallinen yksittäinen HSD-kaapeli on sopiva. Jos ECU tarjoaa kaksi itsenäistä HSD-kanavaa yhden kaksois-portin kautta, HSD 4+4 - 2×HSD-arkkitehtuuri, kuten PCM-ZC-0163, on sopivampi.
Älä valitse kaapelia pelkästään liittimen ulkonäön tai nastajen kokonaismäärän perusteella. Tarkista koko laitteiston{1}}puolen liittimen P/N ja kanavan määritelmä.
Vahvista sukupuoli, Z-koodaus ja liitin
Vakio PCM-ZC-0163 käyttää HSD 4+4 Pin Z- Code -liitintä pääliittimenä ja kahta HSD Z-Code -liitintä haaraliittiminä.
Tarkista ennen ostamista, vaatiiko laite liittimen tai pistokkeen ja vahvista Z-koodaus, kotelorakenne ja täydellinen P/N.
HSD-koodaus estää mekaanisia virheitä, joten eri koodauksia ei koskaan pidä olettaa yhteensopivina vain siksi, että ne näyttävät samanlaisilta.
Tarkista protokolla, pinout ja kaksoiskanava{0}}kartoitus
Selvitä, mikä laite on kytketty kanavaan A ja mikä laite on kytketty kanavaan B, ja tarkista sitten kunkin kanavan nastojen määritys, suojaus ja maadoitus.
GMSL-, FPD{0}}Link-, LVDS- tai muiden SerDes-linkkien osalta sarjoittaja, sarjan poisto, tiedonsiirtonopeus ja linkkibudjetti on myös tarkistettava.
Passiivinen kaapeli kuljettaa vain olemassa olevia signaaleja; se ei suorita aktiivisesti protokollan muuntamista.
Valitse kaapeliversio pituuden, taajuuden ja ympäristön mukaan
Vakio-PCM-ZC-0163:n pituus on 1 000 ± 20 mm, toimintataajuus DC–2 GHz ja käyttölämpötila-alue -40 asteesta +105 asteeseen.
Jos kokonaispituutta tai yksittäisten haaran pituuksia muutetaan, lisäyshäviö, paluuhäviö, impedanssi, vino ja järjestelmän linkkibudjetti tulee{0}}arvioida uudelleen.
Lopullinen kaapelikokoonpano tulee myös valita ajoneuvon mutkasäteen, asennustilan, tärinän ja lämpötilavaatimusten mukaan.
Räätälöintiominaisuudet
↕ Kaapelin kokonaispituuden mukautus
Kokonaispituus voidaan mukauttaa ECU:n sijainnin ja reitityksen mukaan. Häviö, signaalin eheys ja linkkibudjetti arvioidaan nopeille{0}}linkeille.
□ Yksittäisen haaran pituuden räätälöinti
Haarat A ja B voivat käyttää yhtä pitkiä tai eri pituisia, ja jokainen nopea{0}}linkki arvioidaan erikseen lähetystehokkuuden suhteen.
◉ HSD:n sukupuolen mukauttaminen
HSD-liitin/pistoke-yhdistelmät voidaan räätälöidä ECU- ja laiteliitäntöjä varten tarkan P/N- ja liitännän vahvistamisen jälkeen.
⚙ HSD-koodauksen mukauttaminen
HSD-koodaus voidaan räätälöidä laiteliitäntää varten samalla, kun se vastaa mekaanista avainta, koteloa ja liitintä.
⌘ Kanavakartoitus ja Pinout-muokkaus
Kanava A/B ja nastakartoitus voidaan räätälöidä vahvistettujen liitinpiirustusten, liittimien ja signaalimääritelmien perusteella.
◇ Kaapelin ja mekaanisen rakenteen räätälöinti
Nopea-kaapeli, suojaus, haaran asento ja vedonpoisto voidaan räätälöidä, ja lähetyksen suorituskyky on validoitu sovellukselle.
Tuotteen UKK
Jakaako PCM{0}}ZC-0163 yhden signaalin kahdeksi?
Ei. PCM-ZC-0163 on passiivinen kaksikanavainen-katkaisukaapeli. HSD-pääliitin 4+4 sisältää kaksi itsenäistä nopeaa kanavaa, jotka on reititetty erikseen kahteen HSD-haaraliittimeen. Se ei aktiivisesti monista, vahvista tai regeneroi signaalia.
Onko HSD 4+4 sama kuin tavallinen 8-nastainen liitin?
Sitä ei pidä kohdella sillä tavalla. HSD 4+4 integroi kaksi itsenäistä 4-nastaista nopeaa- HSD-liitäntää yhdeksi kaksiporttiseksi koteloksi. Jokainen kanava tulee arvioida erikseen järjestelmän suunnittelun aikana sen sijaan, että liitintä käsitettäisiin vain yleisenä "8-nastaisena" liitäntänä.
Tarkoittaako DC–2 GHz tiedonsiirtonopeutta 2 Gbps?
Ei. Taajuus ja tiedonsiirtonopeus eivät ole suoraan vaihdettavissa olevia parametreja. Todellinen tuettu tiedonsiirtonopeus riippuu myös protokollasta, koodausmenetelmästä, SerDes-arkkitehtuurista, kaapelin pituudesta, välityshäviöstä, paluuhäviöstä ja täydellisestä linkkibudjetista. Siksi vaaditaan järjestelmätason-tarkistus sen sijaan, että 2 GHz tulkittaisiin 2 Gbps:ksi.
Voidaanko Z-koodi vaihtaa toiseen koodaukseen?
Muita koodausvaihtoehtoja voidaan arvioida tiettyä projektia varten, mutta mekaaninen avain ja täydellinen liitin P/N pääliittimelle, haaraliittimet ja laiteliitännät on varmistettava. Koodaus ei ole vain kotelon-värien mukauttamista.
Voiko kahdella HSD-haaralla olla eri pituisia?
Kyllä. Haaroilla A ja Haaroilla B voi olla eri pituuksia kahden liitetyn laitteen sijainnin mukaan. Muutokset nopeassa-linkin pituudessa vaikuttavat kuitenkin lisäyshäviöön, vinoon ja linkin marginaaliin, joten jokainen kanava tulee arvioida sen todellisen kokoonpanon mukaan.
Mitä tietoja tarvitaan ennen OEM-räätälöintiä?
Anna vähintään seuraavat tiedot:
tarkka liittimen P/N, liittimen/pistokkeen konfiguraatio, koodaus, kanavan A/B määritelmät, nastan määritys, kohdeprotokolla, SerDes-malli, tiedonsiirtonopeus, kaapelin kokonaispituus, yksittäisten haarojen pituudet, laitteiden asennuspaikat, käyttölämpötila, EMC-vaatimukset ja tarvittava linkkibudjetti.
Mitä täydellisempiä nämä tiedot ovat, sitä helpompi on tunnistaa yhteensopivuusriskit prototyyppivaiheessa.





