Domov / Správy / Novinky spoločnosti / Podrobný prehľad piatich hlavných štruktúr vysokorýchlostného diferenciálneho medeného kábla (Twinax).

Novinky spoločnosti

Podrobný prehľad piatich hlavných štruktúr vysokorýchlostného diferenciálneho medeného kábla (Twinax).

Novinky spoločnosti 2026-08-27

Pre káble Twinax v AI serveroch je zníženie efektívnej Dk izolácie (vzduch ≈1, FEP≈2,1) kľúčom k zníženiu vysokofrekvenčných strát, zošikmenia a nestability impedancie. Na dosiahnutie tohto cieľa bolo vyvinutých päť nízko nákladových výrobných prístupov.

Stavebníctvo Dielektrický typ Kľúčové výhody Hlavné obmedzenia Bežné prenosové rýchlosti
EPTFE obal Mikroporézny obal Najnižšia vložná strata Vysoké náklady na materiál a proces 448G
Dvojité vytláčanie FEP Dvojvrstvová pevná izolácia FEP Vyspelý, mechanicky odolný Relatívne vyšší útlm ≤224G
Dvojvodičová koextrúzia Monolitické pevné dielektrikum Extrémne nízke vnútropárové zošikmenie Vysoká strata v dôsledku pevného dielektrika Až 224G (krátka vzdialenosť)
Fyzikálne napenený FEP Mikro pena s uzavretými bunkami Nízkostratové a osvedčené nákladné zariadenie na penenie; drifty výkonu pri ohýbaní 224G ~ 448G
Pozdĺžna vzduchová medzera (lotosový koreň). Pozdĺžne vzduchové kanály Vyvažuje výkon a náklady Obmedzená odolnosť proti rozdrveniu 448G


Konštrukčné riešenie lepenia EPTFE

Hierarchická štruktúra
Červená : Signálové vodiče (strieborná meď / zliatina medi)
Šedá :Vnútorná nepenová (pevná) primárna izolácia FEP
Svetlomodrá :Hlavné EPTFE obalové izolačné teleso
Tmavomodrá : Vonkajšia ochranná páska / tieniace vrstvy (Cu-fólia, Al-fólia a iné konštrukčné komponenty)
Malé červené kruhy po stranách :Uzemnenie / štruktúra drenážneho drôtu

1.Princíp procesu
EPTFE páska je navinutá na vodič pod kontrolovaným ťahom a presahom. Zachytený vzduch vo svojej mikroporéznej štruktúre poskytuje nízku efektívnu Dk ≈1,4–1,6."

2.Kľúčové výhody
Táto konštrukcia ponúka ultranízke dielektrické straty, veľmi nízke vložné straty, odolnosť voči vysokej teplote a efektívnu Dk blízkou vzduchu.

3.Aplikácie
448G/800G ultrarýchly Twinax, vysokorýchlostné spojenia na dlhé vzdialenosti a IL-kritické high-end výpočtové prepojenia.


Dvojvrstvové riešenie vytláčania FEP

Štrukturálne vrstvenie (zvnútra von)
Dva signálne vodiče z postriebrenej medi alebo zliatiny medi.
Vnútorná vrstva : Pevná primárna izolácia FEP, jednožilová extrudovaná.
Vonkajšia vrstva : Bežný FEP plášť, koextrudovaný cez oba vodiče.
Uzemňovacie vodiče na oboch stranách zostavy.

1.Princíp procesu
Dvojstupňová extrúzia: pevný FEP sa najskôr pretlačí cez každý vodič jednotlivo, potom sa dve izolované jadrá umiestnia vedľa seba a pretlačia sa vonkajšou vrstvou FEP, čím sa vytvorí dvojvrstvová pevná fluoroplastová izolácia.
2.Výhody
Stabilné rozmery, vynikajúca chemická odolnosť a mechanická pevnosť, vyzretý proces s vysokou výťažnosťou.
3. Aplikačné scenáre
Vysokorýchlostné káble so stredným/krátkym dosahom až 224G; priemyselné vysokorýchlostné vysokorýchlostné prepojenia; stredne nákladné univerzálne vysokorýchlostné diferenciálne spojenia.


Dvojvodičové koextrúzie (monolitické)

Štrukturálne vrstvenie (zvnútra von):
Dva paralelné signálne vodiče
Jednopriechodové extrudované monolitické pevné FEP/PFA dielektrikum na oboch vodičoch s tenkou vonkajšou ochrannou páskou.
Uzemňovacie vodiče umiestnené na oboch stranách

1.Princíp procesu
Špeciálne navrhnutá eliptická dvojjadrová matrica umožňuje jednopriechodovú extrúziu, pričom oba vodiče sú vložené do spoločného dielektrika a počas extrúzie uzamkne ich stredový rozstup.

2.Výhody
Pevná konzistencia rozmiestnenia vodičov poskytuje extrémne nízke zošikmenie v rámci páru; menej procesných krokov a nižšie náklady ako dvojkrokové vytláčanie FEP; vynikajúca rovnomernosť impedancie.

3.Aplikačné scenáre
Vysokorýchlostné káble s krátkym dosahom, prepojky PCB, prepojky prepojovacej dosky a spoje s nízkym zošikmením medzi pármi.


Fyzikálne napenený FEP

Štrukturálne vrstvenie (zvnútra von):
Dvojité signálne vodiče
Mikrobunková izolácia FEP.
Pevná vonkajšia vrstva FEP.

1.Princíp procesu
Počas extrúzie sa do roztaveného FEP vstrekuje vysokotlakový dusík, čím sa vytvárajú mikrodutiny s uzavretými bunkami, ktoré riedia dielektrikum vzduchom a znižujú celkovú Dk.

2.Výhody
Nižšia Dk a útlm ako pevná FEP; riadená impedancia.

3.Aplikácie
Vysokorýchlostné káble dátového centra 224G–448G pre stredný až dlhý dosah
prepája.


Štruktúra koreňového otvoru lotosu

Štrukturálne vrstvenie (zvnútra von)

Dva signálne vodiče
Obvodové pozdĺžne duté kanály okolo vodiča (súvislé vzduchové dutiny pozdĺž dĺžky kábla, ako diery v koreňoch lotosu).
Vonkajšia pevná izolácia FEP
Bočné polohovacie podporné drôty

1.Princíp procesu
Matica s koreňom lotosu vytvára súvislé vzduchové kanály (prepojené) pre nízke Dk, čím sa zvyšuje výkon – odlišný od dutín s uzavretými bunkami penového FEP.

2.Výhody
Menšia zmena ohybovej impedancie v porovnaní s fyzickou penou pri rovnakej strate; nižšie náklady; výborný HF SI; žiadne vysokotlakové peniace zariadenie.

3.Aplikácie
PCIe 6.0, 448G vysokorýchlostné medené káble novej generácie – vznikajúce riešenie pre výpočtové servery.

Posilnite svoju výrobnú linku skutočnými možnosťami výroby vysokorýchlostných káblov.
Kliknite na odkaz nižšie a požiadajte o svoje prispôsobené riešenie vybavenia. ↓


DVOJAXIÁLNY VYSOKORYCHLÝ MEDENÝ KÁBEL
TEPOVACIA LINKA S KONŠTANTNÝM NAPÁJANÍM SERVO - TYP CAPSTAN
Servoriadený ovinovací stroj so stabilnými napínacími podpornými fóliami a PTFE páskou pre rovnomerné tienenie a impedanciu
stabilitu.

An89R


TEFLÓNOVÁ LINKA IZOLAČNÉHO DRÔTU JADRA
Presne extrudovaná izolácia FEP/PFA znižuje Dk a vysokofrekvenčné straty, čím zaisťuje integritu signálu.


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



AI VYSOKORÝCHLOSTNÝ KÁBEL PARALELNÝ PÁR KÁBLOVÝ TYP PLANETÁRNEHO SPOJOVACIEHO TYPU VÝPLATU
Planétové splietanie viacžilových twinaxiálnych káblov zaisťuje symetriu a presný rozstup pre stabilný vysokorýchlostný paralelný prenos.

8a2dcbec-ad1c-478a-bbd7-a8842bd4be79

v