Twinax Kabel
Twinax (twinaxial) Kabel besteht aus zwei einzeln isolierten Leitern innerhalb eines gemeinsamen Schirms — und bildet eine ausgewogene 100 Ω differenzielle Übertragungsleitung. Diese Konstruktion bietet die kontrollierte differenzielle Impedanz und die angepasste Ausbreitungsverzögerung (Intra-Paar-Verzerrung < 3 ps/m), die von modernen Hochgeschwindigkeits-Serienprotokollen gefordert wird: USB 3.2 (10 Gbps), HDMI 2.1 (48 Gbps aggregiert), MIPI D-PHY/C-PHY, LVDS, DisplayPort und PCIe.
Wir stellen Mikro-Twinax-Kabel in 42–44 AWG mit ePTFE-Dielektrikum her, die eine Bandbreite von über 10 GHz bei einem Kabel-OD von 0,7 mm erreichen. Erhältlich als einzelne Twinax-Paare, Mehrfach-Twinax-Bündel und hybride Baugruppen, die Twinax mit einseitigen koaxialen und Stromleitern kombinieren.
Technische Spezifikationen
| Parameter | 42 AWG Twinax | 44 AWG Twinax |
| Leiterdurchmesser | 0,064 mm × 2 | 0,051 mm × 2 |
| Leitermaterial | Silberbeschichtetes CuAg | Silberbeschichtetes CuAg |
| Dielektrikum | ePTFE (Dk ≈ 1,45) | ePTFE (Dk ≈ 1,45) |
| Differenzielle Impedanz | 100 Ω ± 5 Ω | 100 Ω ± 5 Ω |
| Einseitige Impedanz | ~55 Ω (jeder Leiter) | ~55 Ω (jeder Leiter) |
| Intra-Paar Skew | < 3 ps/m | < 3 ps/m |
| Kabel-OD | 0,90 mm ± 0,03 mm | 0,70 mm ± 0,03 mm |
| Abschirmung | Folien 100 % + Ag-Geflecht ≥ 85 % | Folie 100 % + Ag-Geflecht ≥ 82 % |
| Einfügedämpfung bei 5 GHz | ≤ 3,5 dB/m | ≤ 4,2 dB/m |
| Einfügedämpfung bei 10 GHz | ≤ 5,5 dB/m | ≤ 6,8 dB/m |
| Crosstalk (zwischen Paaren) | > 35 dB bei 5 GHz | > 35 dB bei 5 GHz |
| Flexlebensdauer (7-strängig) | > 300K Zyklen bei 20 mm | > 300K Zyklen bei 15 mm |
| Temperatur | −40 °C bis +200 °C (PFA) | −40 °C bis +200 °C (PFA) |
Protokollkompatibilität
| Protokoll | Datenrate | Erforderliche Impedanz | Erforderliche Verzerrung | Unser Twinax-Support |
| USB 3.2 Gen 2 | 10 Gbps | 90 Ω ± 7 Ω | < 15 ps/m | ✓ 100 Ω, < 3 ps/m |
| USB4 / TB4 | 40 Gbps (2×20) | 85 Ω ± 7 Ω | < 10 ps/m | ✓ Einstellbar auf 85 Ω |
| HDMI 2.1 | 48 Gbps (4×12) | 100 Ω ± 10 Ω | < 10 ps/m | ✓ 100 Ω, < 3 ps/m |
| DisplayPort 2.0 | 80 Gbps (4×20) | 100 Ω ± 5 Ω | < 5 ps/m | ✓ Präzisionsklasse verfügbar |
| MIPI D-PHY | 2,5 Gbps/pro Lane | 100 Ω ± 10 Ω | < 20 ps/m | ✓ Standard |
| MIPI C-PHY | 2,5 Gsps/trio | Variiert | < 10 ps/m | ✓ Individuelle Trio-Konstruktion |
| LVDS | 655 Mbps | 100 Ω ± 10 Ω | < 50 ps/m | ✓ Standard |
| PCIe Gen 4/5 | 16/32 GT/s | 85 Ω ± 7 Ω | < 5 ps/m | ✓ Einstellbar auf 85 Ω |
Unsere Standard-100 Ω ± 5 Ω mit < 3 ps/m Verzerrung erfüllt oder übertrifft die Anforderungen aller aufgeführten Protokolle. Für Protokolle, die 85 Ω spezifizieren (USB4, PCIe), passen wir den Abstand der Leiter an, um die Zielimpedanz zu erreichen.
Twinax vs. einseitig koaxial — Wann man welches wählen sollte
| Faktor | Twinax (Differenziell) | Single-Ended Koaxial |
| Signaltyp | Differenzielle serielle Protokolle | Analog, single-ended digital |
| Impedanz | 100 Ω Differential | 50 Ω einseitig |
| Gleichtaktunterdrückung | > 30 dB (bedingt durch symmetrisch) | Keine (unsymmetrisch) |
| Bandbreite | > 10 GHz bei 42 AWG | > 6 GHz bei 42 AWG |
| EMI-Emission | Niedrig (symmetrische Ströme heben sich auf) | Höher (unsymmetrisch) |
| Kabelaußendurchmesser (42 AWG) | 0,90 mm (Paar) | 0,48 mm (einzeln) |
| Anwendungsbeispiele | USB, HDMI, LVDS, PCIe | Ultraschall, RF, Video (analog) |
Verwenden Sie Twinax für jedes differenzielle serielle Protokoll. Verwenden Sie einseitige koaxiale Kabel für analoge Signale (Ultraschall-Echo, RF) und einseitige digitale Signale (komposites Video, Takt). Viele hybride Baugruppen kombinieren beides: Twinax für Daten-Uplink + koaxial für Bildsignale.
Anwendung
Interne Verbindung medizinischer Geräte
Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungen innerhalb von Ultraschallkonsolen, Endoskopie-Prozessoren, Patientenmonitoren und chirurgischen Navigationssystemen. Twinax bietet kontrollierte Impedanz und EMI-Konformität innerhalb der Gerätegehäuse. Typisch: 4–8 Twinax-Paare, 200–500 mm, I-PEX oder HIROSE ZIF-Abschluss.
4K Endoskop Video Kabel
MIPI CSI-2 oder LVDS Video vom Chip-on-Tip CMOS-Sensor zum Video-Prozessor. Twinax bei 44 AWG bietet 100 Ω differenzielle Impedanz in 0,70 mm OD pro Paar — passend in Endoskop-Einführungsrohre neben koaxialen Bildkanälen.
Datenverbindungen für chirurgische Roboter
Hochgeschwindigkeits-Daten- und Steuerverbindungen zwischen den Gelenken des Roboterarms und dem Systemcontroller. Twinax innerhalb hybrider gegenläufiger Kabel. USB 3.2 oder benutzerdefinierte LVDS Protokolle.
Industrielle Maschinenvision
Kameralink-Kabel für automatisierte optische Inspektionen. Twinax bei 42 AWG für Kameralink, CoaXPress oder GigE Vision-Protokolle im industriellen Temperaturbereich.
Häufig gestellte Fragen
Können Sie Mehrfach-Twinax-Bündel liefern?
Ja. 2-Paar bis 16-Paar Bündel in runder oder Flachband-Konfiguration. Jedes Paar einzeln geschirmt mit verfügbarer Gesamtschirmung des Bündels. Inter-Paar Übersprechen > 35 dB bei 5 GHz.
Was ist der Unterschied zwischen Twinax und geschirmtem verdrilltem Paar (STP)?
Twinax verwendet zwei parallele Leiter innerhalb eines gemeinsamen Dielektrikums und Schirms — und kontrolliert die differenzielle Impedanz präzise durch Geometrie. STP verdrillt zwei isolierte Drähte miteinander — die Impedanz hängt von der Verdrillung ab und variiert entlang der Kabellänge. Twinax erreicht eine engere Impedanztoleranz (±5 Ω gegenüber ±10–15 Ω für STP) und geringere Verzerrung (< 3 ps/m gegenüber 5–10 ps/m für STP).
Kann Twinax zwischen den Paaren phasenangepasst werden?
Ja. FürAnwendungenwenn eine angepasste Ausbreitungsverzögerung über mehrere Twinax-Paare erforderlich ist (z. B. parallele LVDS Bus), wenden wir TDR-basiertes Paar-Matching auf ±1,0% zwischen den Paaren an.
Welche Steckverbinder sind kompatibel?
I-PEX CABLINE-Serie (VS, CA II), HIROSE DF-Serie, benutzerdefinierte Board-to-Wire, SMP/SMPM Steckverbindung. Für Twinax-spezifische Steckverbinder: I-PEX bietet MHF 7S (Twinax) und Samtec bietet SEAF/SEAM-Serie.
Benötigen Sie Twinax für USB 3.2, HDMI oder MIPI? Teilen Sie Protokoll, Paaranzahl, Kabellänge und Steckverbinder mit — Angebot innerhalb von 48 Stunden.
Verwandte Begriffe: Twinax Kabel, twinaxial Kabel, Mikro-Twinax Kabel, 100 Ohm differenzielles Kabel, differenzielles Paar Kabel, USB 3.2 Twinax, HDMI Twinax Kabel, LVDS Twinax, niedrig verzerrtes differenzielles Kabel, hochgeschwindigkeits differenzielles Kabel
Anwendungen
Ultraschallsonde & Wandler
Moderne 3D-Ultraschallsonden enthalten 128–512 piezoelektrische Elemente, die präzise abgestimmte elektrische Weglängen für eine genaue Strahlformung erfordern. Mehrkern-Mikrokoaxialkabel bieten eine kanalweise Abschirmung mit phasenabgestimmter Konstruktion und dienen als zentrale Verbindung für GE-, Philips-, Siemens- und Mindray-Plattformen.
Medizinische Endoskopkamera
Endoskop-Einführungsschläuche mit einem Durchmesser von 2–4 mm müssen HD/4K-Video übertragen, während sie mehr als 1 Million Flexzyklen standhalten. Mit 42–46 AWG litzeartigen Leitern erreicht der Außendurchmesser bis zu 1,2 mm und unterstützt HD-SDI- und 4K LVDS Signale, während die ISO 10993 Biokompatibilitätsanforderungen erfüllt werden.
Roboterchirurgie-Kabel
Roboterchirurgiearme müssen Bildsignale, elektrochirurgische RF-Leistung, Motorantriebsströme und faseroptische Beleuchtung durch ±270° drehbare Gelenke übertragen — alles innerhalb einer einzigen hybriden Baugruppe. Mikrokoaxiale Elemente dienen als das Signal-Kern, qualifiziert für 5 Millionen torsionale Flexzyklen.
NDT-Ultraschallprüfung (PAUT / TOFD)
Schweißinspektion und Korrosionskartierung in der petrochemischen, nuklearen und Luft- und Raumfahrtindustrie verwenden PAUT und TOFD — und erfordern 16–256 Kern, phasenabgestimmte ±1%, 50 Ω Mikrokoaxialbündel mit industriellen PUR/FEP/PTFE-Ummantelungen, die den ASME V- und EN 583-2-Standards entsprechen.
MRT-kompatible Gerätekabel
Der MRT-Bereich präsentiert drei elektromagnetische Umgebungen, die erfordern, dass alle Metalle die ASTM F2503 ferromagnetische Bewertung bestehen. Nicht-magnetische, silberbeschichtete Kupferlegierungsleiter erfüllen die 1,5T/3T MRT-Sicherheitsanforderungen für MRT-geführte Eingriffe, Spulenverbindungen und CT-Detektorarray-Verbindungen.
Halbleiter / Industrierobotik / Luft- und Raumfahrt
Die AOI-Inspektion von Halbleiterwafern, das Routing von Industrierobotergelenken und Luft- und Raumfahrtsensorarrays erfordern alle hochdichte, feindrähtige Kabel mit strenger Impedanzkontrolle und Signalintegrität — Bereiche, in denen Mikrokoaxialkabel unvergleichliche Leistung bei Hochfrequenzübertragungen, Kanalisolierung und kompakter Bauweise liefern.