,从2020年开始业界第一家推出线缆商家黄页,目前已经受到业界的推崇和支持,随着高频高速时代的来临,众多新产品新业态的出现,我们将汇集相关产业链,整理发布

人工成本(元/Km)=(D×K÷V÷T÷60÷F÷S)×(1+A)×1000
D:操作员的日薪(元/人日)K:成品中该制程的条数,以LAN Cable为例,芯线;
:设备仪器折旧成本(元/Km)=H÷(Y×12×25)÷(V×24×60×F)
[D螺缸內徑, Hm計量部(均化段)溝深mm,N螺桿回轉數rpm,ρ原料比比重(注:實際押出量約為計量值得40%,橡膠粘度較高約為70%)]
导体绞合外径计算公式:=√N ×1.155×d d:铜线线径 N:铜线条数
编织屏蔽可消除各个方向上的干扰, 屏蔽效果高,结构稳定, 外观圆整;屏蔽效果与编织率有关;编织率与编织锭数、每锭股数、编织线直径、编织目数及编织内线径有关
缠绕铜线条数的计算:N=[(D+d)* π]/d•以上N为屏蔽率为100%时的铜线条数。
在绞线过程中,对于多芯并芯线分层的情况,虽然为束绞,各层芯线绞入系数并不相同.为了保守起见,增大安全系数,并且减化计算,所以在上述绞入系数的计算中D采用芯线绞合的绞合外径(理论上,各层的绞合系数应为节圆直径代入上式计算).


[ε为介电系数,D为芯线OD,d为编织导体OD, k为导体系数,d为导体OD(多股为绞合外径)]

[ε为介电系数,D为芯线OD,d为编织导体OD, k为导体系数,d为导体OD(多股为绞合外径)]

计算公式/(输出电流*导体电阻)*线材长度+接触电阻;电压降又称为电压或电位差,表示为U,单位伏特(V),是描述电场力移动电荷做功本领的物理量.具体参照:
17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)导体电阻 — 导体之电阻与其长度成正比与其截面积成反比
导电率—以20℃时长度为1m、截面积为1mm2之标准软铜线 ohm)为基准,称为100%导电率,电阻愈大,则导电率愈低,两者成反比例.电压与电流是同相的(in-phase).
这里需特别指出:上面的计算公式只适用于确定导体规格标准时截面积的计算,不能用于其它面积计算!
电流:单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流电流的国际单位:安培,简称“安”,符号 “A”
如果电压不变的情况下 : 电流的大小决定于电阻,电阻越大,电流越小,电阻越小电流越大.
再直接一点说就是 :电阻也就是线的粗细【导体的AWG数大小】,电线越粗【导体的AWG数越小】电流越大,电线越细【导体的AWG数越大】,电流越大.
因为:线越粗,电流流的越快,阻力越小, 就像水管一个样,水管越细,水流越小 水管越粗,水流的越大,以上通俗的道理.
讯号线部分选择,如果考虑直流压降在协会要求的125mV条件,28AWG电源线AWG电源线AWG电源线AWG电源线AWG电源线标准测试规格参考.

: 具体参照: ;反射系数描述了反射回源端的那部分电压与入射电压的比值.反射的信号量由瞬态阻抗的变化量决定.变化量越 大,反射信号量就越大.只要信号遇到瞬态阻抗突变,反射就会发生.这可能是在线末端、或者是互连线拓补结构发生改变的任何地方、比如拐角、过孔、T形结构、接插件和封装处等。反射的作用:吸收入射信号与传输信号之间不匹配的电压和电流,从而使整个系统稳定(交界处的电压和电流连续).即满足
如果RL 数值越趋近于0 时,表示讯号反射的情况越严重,反之,RL 数值越负(越小)时,表示讯号反射的情况越少;回路损失是指信号在传输线上传输时,其反射回来的信号量的大小.反射越小,RL值越大。完全匹配时为“-∞”,Open / Short 则为“0 ”
电压驻波比为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写;具体参照:
是指反射波比入射波叠加结果在线缆上形成驻波,造成射线各点的电压和电流的振幅不同,以Z/2的週期变化,我们定义相邻的波峰点与波谷点的电压振幅之比,称之为电压驻波比“VSWR”,一般我们用NA来量测,驻波比就是一个数值,用来表示天线和电波发射台是否匹配,如果 SWR 的值等于 1, 则表示发射传输给天线的电波没有任何反射,全部发射出去,这是最理想的情况。如果 SWR 值大于 1, 则表示有一部分电波被反射回来,最终变成热量,使得馈线升温。被反射的电波在发射台输出口也可产生相当高的电压,有可能损坏发射台.
特性阻抗是由d, D,Σr 所決定b. 特性阻抗和長度無關,如果測試的頻率大于1MHz,特性阻抗與頻率幾乎無關.c. 僅減小d, 特性阻抗增加d. 僅減小D, 特性阻抗減小e. 僅減小Σr ,特性阻抗增加.d=中心導體的直徑(m) D=外部導體或覆被的內徑(m)Σr =絕緣材質的介電系數;具体参照:

任一对导体的电阻差在通讯传输中是一关键特性. 不平衡导体电阻的测量通常与导体电阻的测量同时进行. 电阻值按每 对记录.较大电阻减去较小电阻值即为每对导体电阻的绝对差值. 绝对不平衡电阻通常以 Ω/1000ft或Ω/Km表示.有一使用较多的表示方法如下:


测量之前.电缆两端剥去外被.屏蔽层等.至两端露出芯线FT.把电缆一端的导体分开.保证导体不短路.不接地. 电缆另一端的导体剥去绝缘皮后.把所有导体短接后接地再量测.除非另有规定,互容为交流频率为1000土100HZ时的电容.

对地不平衡电容如下图解. A和B为一对导体..Cag. Cbg.分别为导体A和B与屏蔽之间的直接电容.Cap和Cbp为导体A和B与其他对导体之间直接电容. 公式如下:

Capacitance Unbalance –- (Pair To pair) 对与对间的不平衡电容

衰减为一讯号行经电线电缆的信号损失强度.受绝缘导体材料和几何性的影响,单位为分贝(dB),dB值 (Decibel)之缩写,为衰减,串音与音量的单位,其观念与定义均由能量或功率的观念出发,即功率等于能量对时间的微分或单位时间输出能.

传输延迟为讯号经过待测物所需的时间,介质的介电常数愈小,传播速度愈快,损耗愈小.
传播速率亦即波长缩短率(同轴线特性之一),其定义为真空之介质系数与绝缘体介质系数之平方根比值,由于线,故以公式表示如下:
即信号传送之速度在电缆中与自由真空中之比较,如下为各种材料与空气中的介质系数.

是邻接两导体之间由于传输信号时发生互相干扰现象而产生。串音产生之原因很多,在通信电缆而言通常是由于相邻对之绞距设计不当而引起.常见下列几种


Power Sum Near End Cross talk (PSNEXT) 功率和近端串音

Power Sum Equal Lever Far End Cross talk 功率和远端串音

SRL从输入阻抗中得出(开路/短路阻抗的平方根),RL从终端阻抗扫瞄中得出.SRL把输入阻抗与特性阻抗相比,而RL则把终端阻抗与负载阻抗(如100Ω)相比,因而两种测量不同.独立的特性阻抗和SRL特性曲线通常是特性说明的首选方法.因为两种曲线易于清楚的分开.从测量角度看,RL方法有时会更可取,因为它不要求输入阻抗的函数,拟合而使用负载阻抗作为参考值.

即以 Z=R2+(XL-XC)2 来表示,式中Z为阻抗,R为电阻,XL为感抗,XC为容抗.常见的有下列两种:

于测试线材尾端连接一个与待测线阻抗相匹配的负载,以网路分析仪测试,仪器将自动依上述公式计算完成,即输入阻抗.

线芯或缆芯外徑不均时,放大值取上限,在保证质量及工艺要求的前提下,要提高产量,一般外模放大值取上限.
举例问题:28AWG1.5米的USB电线,压降值是多少?可以用这个28AWG当做电源线AWG的导体
28AWG的铜导体的电阻:电阻值一般在0.0172-0.0178之间,即1.5米的USB线米/对应铜丝规格截面积 0.0804=对应铜导体的电阻 0.00207432Ω/KM=0.207Ω/M

电流计算公式是描述电流与电压和电阻之间的关系的数学公式。根据欧姆定律,电流通过一个导体时与电压成正比,与电阻成反比。这意味着,当电压增加或电阻减小时,电流也会增加。电流的计算公式是I = V/R,其中I代表电流,V代表电压,R代表电阻。这个公式是通过将欧姆定律进行代数转换得到的。它表示电流等于电压除以电阻。
结果判定:5V电压的时候,如果用1.5米的28AWG电源线压降太大,不建议做电源线.
这是单条Lane的带宽,有几条Lane,那么整个带宽就是250MB乘以Lane的数目。
PCIe2.0的线上比特传输速率在PCIe1.0的基础上翻了一倍,为5Gb/s,物理层同样使用8/10编码,所以:
PCIe3.0的线上比特传输速率没有在PCIe2.0的基础上翻倍,不是10Gb/s,而是8Gb/s,但物理层使用的是128/130编码进行数据传输,所以:
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