为什么 MIPI 高速信号传输更适合用极细同轴线束?

在当今高速影像与显示系统中,MIPI(Mobile Industry Processor Interface)已成为主流的数据传输接口,广泛应用于智能相机、工业视觉模组、AI 设备与移动终端。随着分辨率、帧率不断提升,MIPI 通道速率不断攀升,对线材结构的要求也随之提高。在众多线束方案中,“极细同轴线束(Micro-Coaxial Cable)” 正成为越来越多工程师的优先选择。那么,它在传输 MIPI 高速差分信号时的质量究竟如何?

AI边缘终端-2


一、极细同轴线束的结构优势,为高速信号奠定基础

极细同轴线束的核心优势来自其“同轴结构”——内导体、介质层、编织屏蔽与外护套同心排列,使其具备以下特性:

1.1、高度一致的阻抗控制(常见 50Ω / 45Ω),减少差分信号失真

1.2、优秀的电磁屏蔽能力,有效抑制外界干扰

1.3、极低的串扰,保证多通道 MIPI 同时工作时的信号完整性

1.4、微型化且柔性高,适合狭小空间下的高速模组

这些特性,使得它天然适合用于 D-PHY、C-PHY 等高速传输结构。

同轴线-77


二、MIPI 高速差分信号的关键指标如何被满足?

MIPI 通信频率可达数 Gbps,对信号完整性要求包括:

2.1、差分阻抗是否稳定?

MIPI 常要求 90Ω(差分),极细同轴由于几何结构稳定,可做到极小偏差,使眼图保持张开状态,减少误码。

2.2、高频损耗是否可控?

优质 micro-coax 具备低介质损耗和优异的屏蔽层,可显著降低插入损耗(IL)和回波损耗(RL),减少信号反射。

2.3、多通道同步性能如何?

同轴结构的低串扰优势,确保多对通道间不会产生耦合干扰,保证高帧率影像数据稳定传输。

结果是:在 1.5Gbps、2.5Gbps,甚至 4Gbps 的高速 MIPI 场景下,极细同轴线几乎都能维持极高的链路完整性。

NVIDIA Jetson 摄像头模组


三、在真实应用场景中表现如何?

无论是工业相机、8K AR/VR 显示模组,还是高分辨率手机摄像头,micro-coax 都已经成为主流;典型表现包括:

3.1、高速拍摄无花屏、无噪点

3.2、长线材仍保持信号稳定

3.3、在震动、弯折环境下仍可维持眼图质量

3.4、抗 EMI 能力强,适合复杂工业现场

这些结果在实际落地中已被大量验证。

NVIDIA Jetson 边缘计算摄像头


极细同轴线束凭借稳定阻抗、出色屏蔽与极低串扰,使其成为传输 MIPI 高速差分信号的最佳线材选择之一。无论是高分辨率影像还是高速数据链路,它都能提供稳定、可靠且长期一致的信号质量。如果你正在构建高速 MIPI 系统,micro-coax 无疑是更安全、更专业的方案。

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