Sep 18, 2026 ฝากข้อความ

HSD 4+2 พินรหัส Z ขวา-สายเคเบิลยานยนต์แบบทำมุม

คู่มือความรู้ผลิตภัณฑ์

สายเคเบิลต่อขยายยานยนต์รหัส Pin Z ด้านขวา-มุม HSD 4+2: คุณลักษณะ การใช้งาน และคู่มือการเลือก

 

PCM-ZC-0153 เป็นสายเคเบิลต่อขยายรหัส Pin Z HSD 4+2 สำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูง-ในยานยนต์ P1 ใช้แจ็คตรงที่เข้ากันได้กับ Rosenberger 99K11D-1D5A5-Z ในขณะที่ P2 ใช้แจ็คมุมขวา 90 องศา-ที่เข้ากันได้กับ 99K20K-1D5A5-Z พินสัญญาณความเร็วสูง 4 พินและพินวงจรเสริม 2 พินรวมข้อมูลความเร็วสูงและวงจรเสริมไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว โดดเด่นด้วย Dacar 535, ความต้านทานปกติ 100Ω และสายคู่บิดเสริม 22AWG รองรับการทำงาน DC–2GHz และ -40 องศาถึง +105 องศาสำหรับกล้อง ADAS ห้องนักบินดิจิทัล จอแสดงผลรถยนต์ ระบบสาระบันเทิง และเกตเวย์การสื่อสาร

บทความนี้ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง?

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วไปสู่-กล้องความละเอียดสูง, จอแสดงผลหลายจอ, ADAS, ห้องควบคุมอัจฉริยะ, คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง และสถาปัตยกรรมโดเมน-ตัวควบคุม จำนวนอินเทอร์เฟซข้อมูลความเร็วสูง-กำลังเพิ่มขึ้น ในขณะที่พื้นที่การติดตั้งที่มีอยู่รอบๆ ECU โมดูลกล้อง โมดูลจอแสดงผล และเกตเวย์กำลังถูกจำกัดมากขึ้น

 

แม้ว่าตัวเชื่อมต่อความเร็วสูงแบบตรงทั่วไป-จะมีโครงสร้างที่เรียบง่าย แต่โดยทั่วไปแล้ว ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้จำเป็นต้องมีระยะห่างของเส้นตรงเพิ่มเติม- และพื้นที่โค้งงอด้านหลังทางออกสายเคเบิลหลังการติดตั้ง เมื่ออุปกรณ์ตั้งอยู่ใกล้กับโครงสร้างตัวถังรถ กรอบ PCB หรือโมดูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รัศมีโค้งงอของสายเคเบิลที่มากเกินไปอาจทำให้การกำหนดเส้นทางซับซ้อนขึ้น และอาจก่อให้เกิดความเค้นเชิงกลอย่างต่อเนื่องที่ด้านหลังของขั้วต่อ

 

PCM-ZC-0153 เป็นสายเคเบิลต่อขยายความเร็วสูงสำหรับยานยนต์ HSD 4+2 Pin Z Code- ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการผสมผสานข้อมูลความเร็วสูงและข้อกำหนดในการติดตั้งขนาดกะทัดรัด

แนะนำผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว

PCM-ZC-0153 ใช้การกำหนดค่ารหัส Pin Z ของ HSD 4+2 พร้อมด้วยขั้วต่อตรงหนึ่งตัวและขั้วต่อมุมฉาก 90 องศาหนึ่งตัว

อินเทอร์เฟซ HSD+2 ประกอบด้วยพินสัญญาณความเร็วสูง-สี่พิน พร้อมด้วยพินเสริม/กำลังอีกสองพิน ซึ่งช่วยให้ลิงก์ข้อมูลความเร็วสูง-และกำลังเสริมหรือวงจรควบคุมสามารถรวมอยู่ภายในระบบตัวเชื่อมต่อเดียว

ชื่อสินค้า HSD 4+2 พิน Z-โค้ดตรง-ถึง-ขวา-สายเคเบิลต่อขยายมุม
พรีเมียร์ เคเบิล P/N PCM-ZC-0153
รหัสตัวเชื่อมต่อ รหัส Z
ความยาวเส้นมาตรฐาน 1000 + 20 มม
ขนาดการม้วนบรรจุภัณฑ์ 120 + 20 มม
ขั้วต่อ 1 HSD 4+2 ปักหมุดรหัส Z เข้ากันได้กับ Rosenberger 99K11D-1D5A5-Z
ขั้วต่อ 2 HSD 4+2 รหัสพิน R/A แจ็ค Z; เข้ากันได้กับ Rosenberger 99K20K-1D5A5-Z
การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
 
รายการ ตรง-ถึง-ตรง ตรง-ถึง-ขวา-มุม
อินเทอร์เฟซข้อมูล HSD 4+2 HSD 4+2
การกวาดล้างด้านหลัง จำเป็นมากขึ้น ลดเหลือ P2
ทางออกเคเบิล ตามแนวแกน แนวแกน + 90 องศา
สิ่งแวดล้อม เปิดพื้นที่ติดตั้ง โมดูลขนาดกะทัดรัด
ข้อได้เปรียบหลัก เส้นทางที่เรียบง่าย การกำหนดเส้นทางที่ปรับให้เหมาะสม
โฟกัสการเลือก P/N, การเข้ารหัส, Pinout P/N, การเข้ารหัส, Pinout + ทางออกสายเคเบิล

 

e43b6c79-bf51-4e2a-9057-e8786112c7c5 1

HSD 4+2 Pin Z Code High-ระบบการเชื่อมต่อความเร็วสูงคืออะไร

 

HSD ย่อมาจาก High-ข้อมูลความเร็วสูง และหมายถึงระบบการเชื่อมต่อแบบดิฟเฟอเรนเชียลความเร็วสูง-ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์

 

คุณลักษณะพื้นฐานของ HSD มาตรฐาน ได้แก่ การควบคุมอิมพีแดนซ์ 100Ω การป้องกัน การเข้ารหัสทางกล กลไกการล็อค และสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อขนาดกะทัดรัดที่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมของยานยนต์

 

HSD+2 เพิ่มหน้าสัมผัสเสริมสองตัวให้กับสถาปัตยกรรมสัญญาณความเร็วสูง HSD- ทำให้ตัวเชื่อมต่อเดียวกันสามารถส่งทั้งลิงก์ข้อมูลความเร็วสูง-และกำลังไฟหรือวงจรเสริมเพิ่มเติม

ตัวเชื่อมต่อที่ใช้ใน PCM-ZC-0153 เป็นของระบบ HSD+2 นี้

ในการกำหนดค่านี้:

 

4 พินหมายถึงหน้าสัมผัสสัญญาณสี่ช่องที่ใช้สำหรับส่วนข้อมูลความเร็วสูง-

+2 ปักหมุดหมายถึงหน้าสัมผัสกำลัง/เสริมเพิ่มเติมสองช่อง

 

ดังนั้น การตีความ "4+2 Pin" ที่แม่นยำยิ่งขึ้นคือ:

 

พินสัญญาณความเร็วสูง-สี่พินและพินเสริมสองพิน

 

ไม่ได้แสดงถึงช่องข้อมูลความเร็วสูง-หกช่อง และไม่ได้แสดงถึงช่องข้อมูลดิฟเฟอเรนเชียลอิสระสี่ช่อง

 

ส่วนสัญญาณความเร็วสูง-โดยปกติจะใช้โครงสร้างดิฟเฟอเรนเชียลที่มีการควบคุมอิมพีแดนซ์- ในขณะที่หน้าสัมผัสเพิ่มเติมอีกสองตัวอาจส่งกำลัง กราวด์ หรือฟังก์ชันเสริมอื่นๆ ตามคำจำกัดความของระบบ

 

ค่านิยมหลักของสถาปัตยกรรมนี้คือสามารถลดความจำเป็นในการเชื่อมต่อพลังงานหรือขั้วต่อควบคุมแยกต่างหาก นอกเหนือจากอินเทอร์เฟซข้อมูลความเร็วสูง- ซึ่งช่วยเพิ่มการบูรณาการการเชื่อมต่อในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์

ad59a21f-6e22-4dde-a1f0-668c88f0e7c3 1

จุดปวด

01
การกวาดล้างด้านหลังไม่เพียงพอ
 
ขั้วต่อตรงต้องใช้สายเคเบิลเพิ่มเติม-ระยะการโค้งงอ การออกแบบมุมขวา P2-จะเปลี่ยนเส้นทางสายเคเบิลทันที ลดความลึกในการติดตั้ง และป้องกันการรบกวนโครงสร้างใกล้เคียง
02
อินเทอร์เฟซที่แยกจากกันเพิ่มความซับซ้อน
 
การแยกข้อมูลและวงจรเสริมจะเพิ่มปริมาณตัวเชื่อมต่อ การใช้งาน PCB และชุดสายเคเบิล HSD+2 ผสานรวมทั้งสองฟังก์ชันเพื่อลดความซับซ้อนในการจัดวางอุปกรณ์และการติดตั้ง
03
การเปลี่ยนแปลงอิมพีแดนซ์ส่งผลต่อ-ลิงก์ความเร็วสูง
ลิงก์ความเร็วสูง-มีความอ่อนไหวต่อความไม่ต่อเนื่องของอิมพีแดนซ์ สายเคเบิล Dacar 535 ขนาด 100Ω ให้เส้นทางการส่งสัญญาณที่มีการควบคุมเพื่อรองรับความสมบูรณ์ของสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียลที่เสถียร
04
อินเทอร์เฟซความเร็วสูง-ไม่ตรงกัน
 
อินเทอร์เฟซที่ดูคล้ายกัน-อาจไม่ตรงกันได้ การป้อนรหัสเชิงกลด้วยรหัส Z ช่วยลดการจับคู่ที่ไม่ถูกต้อง ในขณะที่การตรวจสอบหมายเลขชิ้นส่วน-ตัวเชื่อมต่อและ pinout ที่สมบูรณ์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเลือกทางวิศวกรรมถูกต้อง

 

4832edcb-259e-4323-9e4b-03a87cfc48bc 1

อะไรคือความแตกต่างระหว่างมุมตรงและมุมขวา 90 องศา-มุม HSD

 

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างขั้วต่อ HSD ที่ทำมุมตรงและมุมขวา 90 องศา-คือสายเคเบิล-ทิศทางทางออกและระยะห่างในการติดตั้ง แทนที่จะเป็นฟังก์ชันสัญญาณ ขั้วต่อ HSD แบบตรงจะจัดเส้นทางสายเคเบิลไปตามแกนของขั้วต่อ และเหมาะสมเมื่อมีระยะห่างด้านหลังเพียงพอ

 

ขั้วต่อ HSD มุมขวา-จะเปลี่ยนเส้นทางสายเคเบิลประมาณ 90 องศาใกล้กับอินเทอร์เฟซ ช่วยลดความลึกในการติดตั้งและป้องกันไม่ให้รัศมีโค้งงอแน่นเกินไป

 

PCM-ZC-0153 ใช้การกำหนดค่ามุมตรง-ไป-ขวา- ผสมผสานการกำหนดเส้นทางแบบเดิมที่ปลายด้านหนึ่งเข้ากับพื้นที่-ทางออกของสายเคเบิลที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมที่อีกด้านหนึ่งสำหรับ ECU ขนาดกะทัดรัด กล้อง โมดูลจอแสดงผล และอุปกรณ์ยานยนต์อื่นๆ ที่มีพื้นที่จำกัด

Why จำเป็นต้องมีสถาปัตยกรรมพิน 4+2 หรือไม่

แบบดั้งเดิมตัวเชื่อมต่อ HSD ส่วนใหญ่จะส่งข้อมูล-ส่วนต่างความเร็วสูง ในขณะที่กล้อง จอแสดงผล เซ็นเซอร์ และโมดูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อาจต้องใช้กำลังไฟ กราวด์ การปลุก- หรือวงจรควบคุม

 

สถาปัตยกรรมพิน 4+2 รวมหน้าสัมผัสสัญญาณความเร็วสูง-สี่หน้าและหน้าสัมผัสเสริมสองหน้าไว้ในระบบตัวเชื่อมต่อเดียว ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้ขั้วต่อจ่ายไฟแยกต่างหาก ประหยัด PCB และพื้นที่การติดตั้ง ลดปริมาณ-สายเคเบิลในการประกอบ และทำให้การประกอบง่ายขึ้น

 

การออกแบบที่ผสมผสานกันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโมดูลกล้อง-ที่มีพื้นที่จำกัด โมดูลจอแสดงผล หน่วยเทเลเมติกส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของยานยนต์ จะต้องตรวจสอบฟังก์ชัน พิกัดแรงดันไฟฟ้า และกระแสที่แน่นอนของหน้าสัมผัสเสริมสำหรับแต่ละการใช้งาน

ee5b56f6-83c6-426b-896b-2e662b4e5ea0 1

 

การแสดงผลิตภัณฑ์

 

d373d658-0c2b-4f20-b4c1-f84a7cfb5b8d 1

 

สินค้าที่คล้ายกัน

 

7f29bba1-995e-455f-8b12-d327e111fd78 1

 

คำชี้แจงความเข้ากันได้

การตรวจสอบความเข้ากันได้

 

PCM-ZC-0153 ใช้อินเทอร์เฟซโค้ด HSD+2 ที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากันได้กับ Rosenberger 99K11D-1D5A5-Z และ 99K20K-1D5A5-Z อย่างไรก็ตาม ตัวเชื่อมต่อที่อธิบายว่าเป็น HSD 4+2 Pin ไม่จำเป็นต้องใช้แทนกัน

 

การเลือกต้องมีการตรวจสอบ P/N ของตัวเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ เพศ การเข้ารหัส การป้อน การวางแนวของตัวเชื่อมต่อ -ทิศทางทางออกของสายเคเบิล - พินเอาท์ความเร็วสูง และคำจำกัดความทางไฟฟ้าของพินเสริมทั้งสอง วงจรเสริมเหล่านี้อาจทำหน้าที่จ่ายไฟ กราวด์ การปลุก- การควบคุม หรือฟังก์ชันอื่นๆ

 

ก่อนการผลิตจำนวนมาก ควรจัดเตรียมข้อมูลอินเทอร์เฟซ-ตัวเชื่อมต่อด้านข้างของอุปกรณ์ การปักหมุด และการจับคู่-สำหรับการตรวจสอบความเข้ากันได้ทางกลไกและทางไฟฟ้า

ประกาศความเข้ากันได้ทางเทคนิค

 

ความเข้ากันได้ของสายเคเบิลความเร็วสูง-ต้องได้รับการตรวจสอบในระดับเครื่องกล ไฟฟ้า และระบบ การตรวจสอบควรครอบคลุมเพศ การเข้ารหัส การคีย์ การล็อค การพินเอาต์ อิมพีแดนซ์ดิฟเฟอเรนเชียล 100Ω คำจำกัดความของพินเสริม- การชีลด์ การต่อสายดิน PHY SerDes โปรโตคอล อัตราข้อมูล ความยาวสายเคเบิล การสูญเสียการแทรก การสูญเสียการส่งคืน และงบประมาณลิงก์ทั้งหมด

 

PCM-ZC-0153 เป็นชุดสายเคเบิลแบบพาสซีฟที่ให้เส้นทางทางกายภาพสำหรับสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียลและวงจรเสริม ไม่มีการแปลงโปรโตคอล, การแปลง SerDes, การปรับเวลาหรือการประมวลผลสัญญาณ ดังนั้น การผสมพันธุ์ทางกลที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ยืนยันการจับคู่คำจำกัดความทางไฟฟ้าหรือความเข้ากันได้ของโปรโตคอล ลิงค์ที่สมบูรณ์จะต้องได้รับการตรวจสอบตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ดั้งเดิม

คู่มือการเลือก

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และวิธีเลือกสายเคเบิลที่เหมาะสม ?

1

ตรวจสอบการเข้ารหัส P/N เพศ และ Z ให้สมบูรณ์

ขั้นตอนแรกไม่ใช่เพียงการกำหนดว่าอินเทอร์เฟซเป็น HSD หรือไม่ แต่เป็นการตรวจสอบตัวเชื่อมต่อ P/N ที่สมบูรณ์

PCM-ZC-0153 ใช้อินเทอร์เฟซที่สอดคล้องกับการกำหนดค่า 99K11D-1D5A5-Z และ 99K20K-1D5A5-Z ดังนั้นอินเทอร์เฟซด้านอุปกรณ์จึงต้องจับคู่อย่างถูกต้องกับโครงสร้างแม่แรง ในขณะที่การเข้ารหัส Z และการคีย์เชิงกลจะต้องตรงกันโดยสมบูรณ์

การเลือกไม่ควรขึ้นอยู่กับกรอบน้ำ-สีน้ำเงินหรือรูปลักษณ์ภายนอกที่คล้ายกันเพียงอย่างเดียว

2

ตรวจสอบพินสัญญาณสี่พินและพินเสริมสองพิน

สถาปัตยกรรมพิน 4+2 มีทั้งส่วนสัญญาณความเร็วสูง-และส่วนวงจรเสริม และแต่ละส่วนจะต้องได้รับการตรวจสอบแยกกัน

ส่วนความเร็วสูง-ต้องมีการยืนยัน pinout และสถาปัตยกรรมการสื่อสารจริงที่อุปกรณ์ใช้

ส่วนเสริมต้องมีการตรวจสอบคำจำกัดความของกำลัง กราวด์ หรือการควบคุม ตลอดจนแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่อนุญาต

แม้ว่าขั้วต่อสองตัวจะเหมือนกันทางกลไก แต่ก็ไม่สามารถใช้แทนกันได้โดยตรงเมื่อการกำหนด-ขั้วพินเสริม ฟังก์ชัน หรือ-พินความเร็วสูงแตกต่างกัน

3

เลือกมุมตรงหรือขวา-ตามพื้นที่ติดตั้ง

เมื่อมีระยะห่างเพียงพอด้านหลังอินเทอร์เฟซ โดยปกติแล้วการกำหนดค่าแบบตรงจะให้เส้นทางการกำหนดเส้นทางที่ตรงไปตรงมาที่สุด

เมื่อวางอุปกรณ์ไว้ใกล้กับตัวถังรถ กล่องหุ้ม PCB หรือโมดูลอื่น ควรมีการประเมินการกำหนดค่ามุมขวา 90 องศา- เพื่อพิจารณาว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถลดความลึกในการติดตั้งและป้องกันการโค้งงอของสายเคเบิลมากเกินไปได้หรือไม่

การวางแนวทางออกของสายเคเบิล 90 องศาที่จำเป็น-ต้องได้รับการยืนยันด้วย เช่น สายเคเบิลลง สายเคเบิลด้านซ้าย สายเคเบิลด้านขวา หรือทิศทางอื่น การระบุเฉพาะ "มุมขวา" โดยไม่กำหนดทิศทางทางออกจริงอาจส่งผลให้การกำหนดค่าไม่ถูกต้อง

4

เลือกสายเคเบิลตามโปรโตคอล ความยาว และงบประมาณในการเชื่อมต่อ

ความยาว PCM-ZC-0153 มาตรฐานคือ 1 ม. สามารถประเมินความยาว 2 ม., 3 ม., 5 ม. หรือความยาวอื่น ๆ ที่กำหนดเองได้ แต่ไม่ควรขยายการเชื่อมต่อความเร็วสูงตามระยะห่างทางกล

เมื่อความยาวสายเคเบิลเพิ่มขึ้น ควรประเมินการสูญเสียการแทรก การสูญเสียการส่งคืน ความสมบูรณ์ของสัญญาณ EMC และงบประมาณลิงก์ทั้งหมดอีกครั้ง-

สำหรับ GMSL, FPD-Link, LVDS หรือระบบ-SerDes ความเร็วสูงอื่นๆ โดยเฉพาะ ความยาวสุดท้ายที่อนุญาตควรได้รับการยืนยันตามผู้จำหน่ายชิปเซ็ต-หรือข้อกำหนดลิงก์ OEM

ความสามารถในการปรับแต่ง

↕ ตัวเชื่อมต่อ IX แบบกำหนดเอง

โมเดลตัวเชื่อมต่อ IX รหัส เพศ และโครงสร้างปลายสายสามารถปรับแต่งได้ตามอุปกรณ์เป้าหมาย

□ อินเทอร์เฟซแผง RJ45 แบบกำหนดเอง

อินเทอร์เฟซ RJ45 ตัวเมียสามารถปรับแต่งตามหมวดหมู่ การป้องกัน การวางแนว และการออกแบบการติดตั้งแผง-

◉ การทำแผนที่พินแบบกำหนดเอง

การแมปพิน IX- ถึง-RJ45 แบบกำหนดเองและการกำหนดเส้นทางคู่ดิฟเฟอเรนเชียล-สามารถพัฒนาได้จากแบบร่างของลูกค้า

⚙ สายเคเบิล CAT6A แบบกำหนดเอง

สามารถปรับแต่งเกจสายเคเบิล เส้นผ่านศูนย์กลาง วัสดุหุ้มฉนวน และสีได้

⌘ ความยาวสายเคเบิลแบบกำหนดเอง

ความยาวสายเคเบิลแบบกำหนดเองสามารถผลิตได้ตามโครงร่างอุปกรณ์ภายใน

◇ การป้องกันแบบกำหนดเอง

ฟอยล์ ท่อระบายน้ำ-ลวด เปีย และตัวเชื่อมต่อ-สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการหุ้มด้วยเปลือกได้สำหรับข้อกำหนด EMC

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

"+2" หมายถึงอะไรใน HSD 4+2 Pin

"+2" หมายถึงหน้าสัมผัสเสริมเพิ่มเติมสองหน้าสัมผัส นอกเหนือจากหน้าสัมผัสสัญญาณความเร็วสูง-สี่หน้า

หน้าสัมผัสเหล่านี้อาจถูกกำหนดให้เป็นกำลัง กราวด์ การควบคุม หรือฟังก์ชันเสริมอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบ วัตถุประสงค์ที่แท้จริงจะต้องพิจารณาจาก pinout ของอุปกรณ์ ไม่ควรถือว่าพินเสริมทั้งสองมีฟังก์ชันที่เหมือนกันในอุปกรณ์ HSD{1}} ทั้งหมด

ความแตกต่างระหว่าง 99K11D-1D5A5-Z และ 99K20K-1D5A5-Z คืออะไร?

ทั้งสองอยู่ในตระกูลแจ็ค HSD+2 และใช้การเข้ารหัส Z ความแตกต่างทางโครงสร้างหลักคือ-เรขาคณิตทางออกของสายเคเบิล

99K11D-1D5A5-Z เป็นแจ็คตรง

99K20K-1D5A5-Z เป็นแจ็คมุมขวา

ดังนั้นพวกเขาจึงระบุทิศทางการติดตั้งและข้อกำหนดด้านพื้นที่ที่แตกต่างกัน แทนที่จะนำเสนอโปรโตคอลข้อมูลที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ขั้วต่อ 90 องศาสามารถวางในทิศทางใดก็ได้ ?

ไม่ การกำหนดค่าขั้วต่อ 90 องศาไม่ควรจะถือว่าเหมือนกันทั้งหมด

ขั้วต่อ HSD มุมขวา-อาจมีให้ใช้แบบสายเคเบิล-ด้านล่าง สายเคเบิล-ซ้าย สายเคเบิล-ด้านขวา หรือการวางแนวอื่นๆ ทิศทางที่ถูกต้องจะต้องได้รับการยืนยันตาม-การวางแนวอินเทอร์เฟซของอุปกรณ์และเส้นทางการกำหนดเส้นทางชุดสายไฟจริง-

แนะนำให้ใช้ภาพวาด 3 มิติ -ภาพถ่ายอินเทอร์เฟซหรือการติดตั้ง-แผนภาพการวางแนวสำหรับโครงการที่กำหนดเอง

เวอร์ชัน 1m สามารถเปลี่ยนเป็น 2m, 3m หรือ 5m ได้หรือไม่

สามารถผลิตความยาวสายเคเบิลแบบกำหนดเองได้

อย่างไรก็ตาม ความจริงที่ว่าสายเคเบิลที่ยาวกว่านั้นสามารถผลิตด้วยเครื่องจักรได้นั้นไม่ได้รับประกันการทำงานที่เสถียรที่อัตราข้อมูลเดียวกันในระบบความเร็วสูงเป้าหมาย-

หลังจากเพิ่มความยาวสายเคเบิลแล้ว ควรตรวจสอบการสูญเสียการแทรก การสูญเสียการส่งคืน และประสิทธิภาพของช่องสัญญาณที่สมบูรณ์สำหรับโปรโตคอลเป้าหมายอีกครั้ง

เหตุใดจึงใช้การห่อขนแกะ PET

ขนแกะ PET ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการปกป้องพื้นผิวสายรัดและปรับปรุง NVH

รอบห้องโดยสารหรือโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสายไฟอาจสัมผัสกับส่วนประกอบที่เป็นพลาสติก ฉากยึด หรือตัวเรือน การพันผ้าฟลีซช่วยลดเสียงรบกวนจากการเสียดสีและการเสียดสีพื้นผิว

อย่างไรก็ตาม มันไม่เทียบเท่ากับเสื้อแจ็คเก็ตกันน้ำและไม่ได้ระบุระดับ IP โดยอัตโนมัติ

สายเคเบิล HSD+2 สามารถใช้เป็นตัวแปลงโปรโตคอลได้หรือไม่

เลขที่

PCM-ZC-0153 เป็นชุดสายเคเบิลแบบพาสซีฟที่ส่งสัญญาณความเร็วสูงและวงจรเสริมที่เกี่ยวข้องจากปลายด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง

ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการแปลง PHY, SerDes, MCU, รีพีตเตอร์ หรือโปรโตคอล-

หากอุปกรณ์ที่ปลายทั้งสองด้านใช้โปรโตคอลการสื่อสารที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนสายเคเบิลเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถทำการแปลงโปรโตคอลได้

 

ส่งคำถาม

whatsapp

โทรศัพท์

อีเมล

สอบถาม