Domov / Zprávy / Novinky společnosti / Podrobný přehled pěti hlavních struktur vysokorychlostního diferenciálního měděného kabelu (Twinax).

Novinky společnosti

Podrobný přehled pěti hlavních struktur vysokorychlostního diferenciálního měděného kabelu (Twinax).

Novinky společnosti 2026-08-27

U kabelů Twinax v serverech s umělou inteligencí je snížení efektivní Dk izolace (vzduch ≈1, FEP≈2,1) klíčem ke snížení vysokofrekvenčních ztrát, zešikmení a nestability impedance. K dosažení tohoto cíle bylo vyvinuto pět nízkonákladových výrobních přístupů.

Stavebnictví Dielektrický typ Klíčové výhody Hlavní omezení Běžné datové sazby
EPTFE obal Mikroporézní obal Nejnižší vložný útlum Vysoká cena materiálu a procesu 448G
Duální FEP extruze Dvouvrstvá pevná izolace FEP Vyzrálý, mechanicky odolný Relativně vyšší útlum ≤224G
Dvouvodičové koextruze Monolitické pevné dielektrikum Extrémně nízká vnitropárová odchylka Vysoká ztráta díky pevnému dielektriku Až 224G (krátká vzdálenost)
Fyzikálně napěněný RVP Mikro pěna s uzavřenými buňkami Nízkoztrátové a osvědčené Nákladná pěnová zařízení; výkonnostní drifty při ohýbání 224G ~ 448G
Jádro s podélnou vzduchovou mezerou (Lotus-Root). Podélné vzduchové kanály Vyvažuje výkon a náklady Omezená odolnost proti rozdrcení 448G


Konstrukční řešení pro lepení EPTFE

Hierarchická struktura
Červená : Vodiče signálu (postříbřená měď / slitina mědi)
Šedá :Vnitřní nepěnivá (pevná) primární izolace FEP
Světle modrá :Hlavní izolační těleso EPTFE
Tmavě modrá :Vnější ochranná páska / stínící vrstvy (Cu-fólie, Al-fólie a další konstrukční komponenty)
Malé červené kruhy po stranách :Uzemnění / struktura drenážního drátu

1. Princip procesu
Páska EPTFE je navíjena na vodič pod kontrolovaným tahem a překrýváním. Zachycený vzduch v jeho mikroporézní struktuře poskytuje nízkou efektivní Dk ≈1,4–1,6."

2. Klíčové výhody
Tato konstrukce nabízí ultra nízké dielektrické ztráty, velmi nízké vložné ztráty, vysokou teplotní odolnost a efektivní Dk blízkou vzduchu.

3.Aplikace
448G/800G ultrarychlý Twinax, vysokorychlostní spojení na dlouhé vzdálenosti a IL-kritická high-end výpočetní propojení.


Dvouvrstvé řešení vytlačování FEP

Strukturální vrstvení (zevnitř ven)
Dva signální vodiče z postříbřené mědi nebo slitiny mědi.
Vnitřní vrstva : Pevná primární izolace FEP, jednožilová extrudovaná.
Vnější vrstva : Společný FEP plášť, koextrudovaný přes oba vodiče.
Zemnící vodiče na obou stranách sestavy.

1. Princip procesu
Dvoustupňová extruze: pevný FEP se nejprve vytlačuje přes každý vodič jednotlivě, poté se dvě izolovaná jádra umístí vedle sebe a přeextrudují se vnější vrstvou FEP, čímž se vytvoří dvouvrstvá pevná fluoroplastová izolace.
2. Výhody
Stabilní rozměry, vynikající chemická odolnost a mechanická pevnost, vyzrálý proces s vysokou výtěžností.
3. Aplikační scénáře
Vysokorychlostní kabely středního/krátkého dosahu až 224G; průmyslová vysokoteplotní vysokorychlostní propojení; středně nákladné univerzální vysokorychlostní diferenciální spoje.


Dvojvodičové koextruze (monolitické)

Strukturální vrstvení (zevnitř ven):
Dva paralelní signálové vodiče
Jednoprůchodové extrudované monolitické pevné FEP/PFA dielektrikum přes oba vodiče, s tenkou vnější ochrannou páskou.
Zemnící vodiče umístěné na obou stranách

1. Princip procesu
Speciálně navržená eliptická dvoujádrová matrice umožňuje jednoprůchodové vytlačování, zapouzdření obou vodičů do společného dielektrika a zablokování jejich středové rozteče během vytlačování.

2. Výhody
Pevná konzistence rozmístění vodičů vede k extrémně nízkému zkosení uvnitř páru; méně procesních kroků a nižší náklady než dvoukrokové vytlačování FEP; vynikající rovnoměrnost impedance.

3.Aplikační scénáře
Vysokorychlostní kabely s krátkým dosahem, propojení desek plošných spojů, spoje propojovací desky a spoje s nízkým zkreslením uvnitř páru.


Fyzikálně napěněný RVP

Strukturální vrstvení (zevnitř ven):
Dvojité signální vodiče
Mikrobuněčná izolace FEP.
Pevná vnější vrstva FEP.

1. Princip procesu
Během extruze je do roztaveného FEP vstřikován vysokotlaký dusík, čímž se vytvářejí mikrodutiny s uzavřenými buňkami, které ředí dielektrikum vzduchem a snižují celkovou Dk.

2. Výhody
Nižší Dk a útlum než pevná FEP; řízená impedance.

3.Aplikace
Vysokorychlostní kabely pro datová centra 224G–448G pro střední až dlouhý dosah
propojuje.


Lotus Root Hole Struktura

Strukturální vrstvení (zevnitř ven)

Dva signální vodiče
Obvodové podélné prázdné kanály kolem vodiče (souvislé vzduchové dutiny po délce kabelu, jako jsou lotosové kořenové otvory).
Vnější pevná izolace FEP
Boční polohovací nosné dráty

1. Princip procesu
Matrice s kořenem lotosu vytváří kontinuální vzduchové kanály (propojené) pro nízkou Dk, čímž se zvyšuje výkon – na rozdíl od pěnových dutin FEP s uzavřenými buňkami.

2. Výhody
Menší změna ohybové impedance oproti fyzické pěně při stejné ztrátě; nižší náklady; vynikající HF SI; žádné vysokotlaké pěnící zařízení.

3.Aplikace
PCIe 6.0, 448G vysokorychlostní měděné kabely nové generace – vznikající řešení pro výpočetní servery.

Vybavte svou výrobní linku skutečně vysokou rychlostí výroby kabelů.
Klikněte na odkaz níže a vyžádejte si své přizpůsobené řešení vybavení. ↓


TWINAXIÁLNÍ VYSOKORYCHLÝ MĚDĚNÝ KABEL
SERVOPOHONĚNÉ KONSTANTNÍ NAPĚTÍ TEPOVACÍ LINKA - TYP CAPSTAN
Servo řízený ovinovací stroj se stabilními napínacími podpěrami fóliemi a PTFE páskou pro rovnoměrné stínění a impedanci
stabilitu.

An89R


TEFLONOVÁ LINKA IZOLAČNÍHO DRÁTU IZOLAČNÍHO JÁDRA
Přesná extrudovaná izolace FEP/PFA snižuje Dk a vysokofrekvenční ztráty a zajišťuje integritu signálu.


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



AI VYSOKORYCHLOSTNÍ KABEL PARALELNÍ PÁROVÝ KABEL TYP AKTIVNÍ VÝPLATY PLANETÁRNÍ SPOJOVACÍ LINKA
Planetární splétání vícežilových twinaxiálních kabelů zajišťuje symetrii a přesnou rozteč pro stabilní vysokorychlostní paralelní přenos.

8a2dcbec-ad1c-478a-bbd7-a8842bd4be79

v