Sep 17, 2026 Læg en besked

HSD 4+4 Pin Z-kode 1 til 2 bildatakabel

PRODUKTVIDENGUIDE

HSD 4+4 Pin Z-kode 1 til 2 bildatakabel: Funktioner, applikationer og valgvejledning

 

PCM-ZC-0163 er et HSD 4+4 Pin Z-Kode dobbelt-kanal 1-til-2 højhastighedsdatakabel til biler med et dobbelt HSD 4+4 Pin-stik, to HSD Dacar-stik {{10}-kabel med høj hastighed -0163 og to HSD Dacar-stik {{10} Den leverer to uafhængige differentielle datakanaler, fungerer fra DC til 2GHz, har en standardlængde på 1 m og er designet til ADAS-kameraer, digitale cockpits, skærme, videobehandling og bilvalidering med OEM-tilpasning til grænseflader, kodning, længde og grenkonfiguration.

Hvad dækker denne artikel?

I takt med at ADAS, digitale cockpits, multi-kameravisionssystemer og centraliserede computerarkitekturer fortsætter med at udvikle sig, stiger antallet af-højhastighedsdataenheder, der skal forbindes inde i et køretøj. En konventionel "én interface, en separat sele"-arkitektur kan øge antallet af stik, kabelmængde, installationsplads og samlingskompleksitet. At integrere flere-højhastighedskanaler i et multi-portstik og derefter dirigere dem til forskellige enheder gennem en breakout-sele er derfor blevet en vigtig arkitektur i højhastighedsledningssystemer i biler.

 

Brug af Premier-kabletPCM-ZC-0163 HSD 4+4 Pin Z-Kode 1-til-2 højhastighedsdatakabel til bilersom et eksempel forklarer denne artikel systematisk HSD-grænsefladegrundlaget, dobbelt-kanalarkitektur, 100Ω differentialtransmission, Dacar 535-kabel, Z-kode mekanisk fejlforebyggelse, kompatibilitet, applikationer, produktvalg og OEM-tilpasning.

Hurtig produktintroduktion

PCM-ZC-0163 bruger endobbelt HSD 4+4 Pin Z-Kode hovedstikfor at forbinde to uafhængige HSD Z-kodeforgreningsstik.

 

Dens grundlæggende arkitektur er:

 

1× HSD 4+4 Pin Z-Kodestik
↓
To uafhængige-højhastighedsdatakanaler
↓
2× HSD Z-Kodestik

 

Hovedenden bruger en HSD-arkitektur med to-porte, der svarer til RosenbergerD4K10C-1D5A5-Z, mens de to grenender bruger HSD Z-kodestik svarende til RosenbergerD4S10A-1D5A5-Z.

Kabelkonfiguration 1× HSD 4×4-pin stik → 2× HSD 4-pin stik
Kodning Z-kode
Hovedkabellængde 1000 ± 20 mm
P1/P3 stiklængde 25,8 ± 0,15 mm
P2/P4 stiklængde 26,0 ± 0,15 mm
Temperaturområde -40 grader til +105 grader
Premier-kabel P/N PCM-ZC-0163
Vigtig: PCM-ZC-0163 er enpassiv breakout kabelsamling. Dens formål er at dirigere to uafhængige-højhastighedskanaler fra HSD-hovedstikket med to-porte til to separate HSD-forgreningsstik. Det dublerer ikke aktivt et signal til to identiske signaler.
5984b08b-399b-45d9-b0ea-61cb89edb8a4 1

Hvad er et HSD 4+4 Pin Z-Code Automotive High-Datakabel?


HSD, eller High-Speed ​​Data, er et skærmet forbindelsessystem udviklet til højhastighedsdifferentiel datatransmission af-biler.Et konventionelt enkelt HSD-stik giver generelt et 4--bens højhastighedsdatainterface

Nøglekonceptet for en HSD 4+4-konfiguration er:

to uafhængige 4-bens HSD højhastighedsgrænseflader integreret i ét hus.

 

Derfor skal HSD 4+4 ikke blot forstås som et almindeligt "8-benet stik." Det er mere præcist beskrevet som:

2 × HSD 4-pin højhastighedskanaler- integreret i ét hus

 

Denne arkitektur er særligt velegnet til:

  • kamera ECU'er;
  • digitale cockpits;
  • HIL prøvebænke;
  • dobbelte-displaylinks;
  • multi-kamerasystemer;
  • ADAS domænecontrollere;
  • multi-videobehandlingssystemer-.

Hvad er Dacar 535 højhastighedskabel?

Dacar 535 er en 100 Ω kabelarkitektur, der bruges til højhastighedsdataforbindelser i biler.

 

Flere Rosenberger HSD-produktreferencer identificerer eksplicitDACAR 535/538 4-polet kabel, ca. Ø4,6 mm og 100Ωsom en kompatibel HSD-kabelgruppe.

 

PCM-ZC-0163 bruger Dacar 535 til at skabe to uafhængige højhastigheds differentiale transmissionsveje.

 

Værdien af ​​et højhastighedskabel til-biler er ikke blot, at "ledningerne er elektrisk kontinuerlige." Kritiske parametre kan omfatte:

karakteristisk impedans;indsættelsestab;returtab;differentialbalance;skævhed;krydstale;afskærmningskontinuitet;EMC ydeevne.

 

Af denne grund er valideringen af ​​en højhastighedskabelsamling fundamentalt forskelligleje fra validering af et konventionelt strømkabel med-lav hastighed.

b74cee45-2be3-49d9-b9fb-7cccea17a569 1

Almindelige industrielle Ethernet-udfordringer

01
Dobbelte kabler øger ledningskompleksiteten
 
To separate HSD-kabler øger stik, plads og monteringsbehov. PCM-ZC-0163 konsoliderer to kanaler gennem én HSD 4+4-grænseflade.
02
Parallelle Y-kabler er uegnede til høj-hastighedssignaler

 

Høj-differentialsignaler bør ikke blot paralleliseres. PCM-ZC-0163 bruger to uafhængige breakout-kanaler til separate HSD-enheder.
03
Samme stik sikrer ikke kompatibilitet
 
Identiske HSD-stik kan bruge forskellige pinouts eller protokoller. PCM-ZC-0163 giver fysisk forbindelse uden protokolkonvertering.
04
Høj-links kræver avanceret validering
 
Høj-links kræver validering af 100Ω impedans, afskærmning og signalintegritet. Dacar 535 giver et grundlag for stabil differentialtransmission.

 

89eb7321-e58c-4f30-824e-c86746d1e0db 1

PCM-ZC-0163

 

Den komplette arkitektur kan derfor repræsenteres som:

 

Dobbelt HSD 4+4 Z-kodestik
→ Kanal A / Dacar 535 → HSD Z-Kodestik A

Dobbelt HSD 4+4 Z-kodestik
→ Kanal B / Dacar 535 → HSD Z-Kodestik B

 

Denne arkitektur er især velegnet til systemer, der kræver to uafhængige-højhastighedsdataporte, samtidig med at stikkets fodaftryk og ledningskompleksiteten på ECU-siden reduceres.

Produkter Display

 

fc66cdfe-96b2-4a17-b14a-554ca72e505a 1

 

Kompatibilitetserklæring

Verifikation af kompatibilitet

 

PCM-ZC-0163 er ikke et universalkabel til alle HSD Z-kode-enheder. Kompatibilitet kræver verifikation af jack/stik, hus, kodning, P/N, 100Ω impedans, pin-tildeling, afskærmning, signalprotokol og PHY/SerDes-konfiguration.

 

Fysisk parring alene garanterer ikke elektrisk kompatibilitet eller systemkompatibilitet; den komplette udstyrsgrænseflade og linkdefinition skal verificeres.

Meddelelse om teknisk kompatibilitet

 

Selvom PCM-ZC-0163 har en 1-til-2-konfiguration, dublerer den ikke ét højhastighedssignal til to enheder. HSD 4+4 hovedgrænsefladen bærer to uafhængige kanaler, med kanaler A og B dirigeret til separate HSD-grene.

 

Dette passive breakout-design forenkler integrering af sele; kopiering af et kamera eller videosignal kræver typisk en aktiv splitter, repeater eller SerDes-hub.

Valgvejledning

Hvordan vælger man det rigtige produkt?

1

Bekræft, om systemet kræver enkelt HSD eller dobbelt HSD 4+4

Bestem først, hvor mange uafhængige-højhastighedsdatakanaler, der leveres af udstyret.

Hvis der kun kræves én-højhastighedsgrænseflade, er et konventionelt enkelt HSD-kabel passende. Hvis ECU'en leverer to uafhængige HSD-kanaler gennem et dobbelt-portinterface, er en HSD 4+4 til 2×HSD-arkitektur såsom PCM-ZC-0163 mere egnet.

Vælg ikke kablet udelukkende baseret på stikkets udseende eller det samlede antal ben. Bekræft det komplette udstyrs-sidestik P/N og kanaldefinition.

2

Bekræft køn, Z-kodning og parringsforbindelsen

Standard PCM-ZC-0163 bruger et HSD 4+4 Pin Z-kodestik som hovedstik og to HSD Z-kodestik som grenforbindelser.

Før du køber, skal du kontrollere, om udstyret kræver et stik eller stik, og bekræfte Z-kodningen, husstrukturen og komplet P/N.

HSD-kodning giver mekanisk fejlforebyggelse, så forskellige kodninger bør aldrig antages at være kompatible, blot fordi de ligner hinanden.

3

Bekræft protokollen, Pinout og Dual-Channel Mapping

Bestem, hvilken enhed der er forbundet til kanal A, og hvilken enhed der er forbundet til kanal B, og kontroller derefter pintildelingen, skærm- og jorddefinitionen for hver kanal.

For GMSL, FPD-Link, LVDS eller andre SerDes-links skal serializer, deserializer, datahastighed og linkbudget også verificeres.

Et passivt kabel bærer kun eksisterende signaler; den udfører ikke aktivt protokolkonvertering.

4

Vælg kabelversion i henhold til længde, frekvens og miljø

Standard PCM-ZC-0163 har en længde på 1000±20 mm, en driftsfrekvens på DC–2GHz og et driftstemperaturområde på -40 grader til +105 grader.

Hvis den samlede længde eller individuelle grenlængder ændres, bør indsættelsestab, returtab, impedans, skævhed og systemlinkbudgettet gen-evalueres.

Den endelige kabelkonfiguration bør også vælges i henhold til køretøjets bøjningsradius, installationsplads, vibrations- og temperaturkrav.

Tilpasningsmuligheder

↕ Tilpasning af samlet kabellængde

Samlet længde kan tilpasses til ECU-placering og routing, med tab, signalintegritet og linkbudget evalueret for-højhastighedslinks.

□ Individuel grenlængdetilpasning

Grenene A og B kan bruge lige store eller forskellige længder, hvor hvert højhastighedslink evalueres separat for transmissionsydelse.

◉ HSD kønstilpasning

HSD-stik/stik-kombinationer kan tilpasses til ECU og enhedsgrænseflader efter bekræftelse af den nøjagtige P/N og parringsgrænseflade.

⚙ Tilpasning af HSD-kodning

 

HSD-kodning kan tilpasses til udstyrsgrænsefladen, mens den matcher den mekaniske nøgle, huset og det tilhørende stik.

⌘ Kanalkortlægning og Pinout-tilpasning

Kanal A/B og pin mapping kan tilpasses baseret på verificerede stiktegninger, pinouts og signaldefinitioner.

◇ Tilpasning af kabel og mekanisk struktur

Høj-hastighedskabel, afskærmning, forgreningsposition og trækaflastning kan tilpasses med transmissionsydelse valideret til applikationen.

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om produkter

Opdeler PCM-ZC-0163 faktisk et signal i to?

Nej. PCM-ZC-0163 er et passivt dobbelt-kanals breakout-kabel. HSD 4+4-hovedstikket indeholder to uafhængige højhastighedskanaler, der dirigeres separat til de to HSD-forgreningsstik. Det dublerer, forstærker eller regenererer ikke aktivt et signal.

Er HSD 4+4 det samme som et konventionelt 8-pin stik?

Sådan skal det ikke behandles. HSD 4+4 integrerer to uafhængige 4-ben høj-HSD-grænseflader med høj hastighed i et hus med to porte. Hver kanal bør evalueres separat under systemdesign i stedet for at behandle stikket blot som en generisk "8-bens" grænseflade.

Betyder DC–2GHz en datahastighed på 2Gbps?

Nej. Frekvens og datahastighed er ikke direkte udskiftelige parametre. Den faktiske understøttede datahastighed afhænger også af protokollen, indkodningsmetoden, SerDes-arkitekturen, kabellængden, indføringstab, returtab og fuldstændigt linkbudget. System-validering er derfor påkrævet i stedet for blot at fortolke 2GHz som 2Gbps.

Kan Z-kode ændres til en anden kodning?

Andre kodningsmuligheder kan evalueres for et specifikt projekt, men den mekaniske nøgle og det komplette stik P/N for hovedstikket, grenstik og udstyrsgrænseflader skal alle verificeres. Kodning er ikke blot en bolig-farvetilpasning.

Kan de to HSD-grene have forskellige længder?

Ja. Gren A og Gren B kan have forskellige længder afhængigt af placeringen af ​​de to tilsluttede enheder. Ændringer i høj-linklængde påvirker dog tab af indsættelse, skævhed og linkmargen, så hver kanal bør evalueres i henhold til dens faktiske konfiguration.

Hvilke oplysninger kræves før OEM-tilpasning?

Angiv som minimum følgende oplysninger:

nøjagtigt stik P/N, jack/stik-konfiguration, kodning, kanal A/B-definitioner, pin-tildeling, målprotokol, SerDes-model, datahastighed, overordnet kabellængde, individuelle grenlængder, udstyrsinstallationsplaceringer, driftstemperatur, EMC-krav og eventuelt påkrævet linkbudget.

Jo mere fuldstændig denne information er, jo lettere er det at identificere kompatibilitetsrisici i prototypefasen.

 

Send forespørgsel

whatsapp

Telefon

E-mail

Undersøgelse