為什麼雷電3數據線普遍不超過0.5米?

日常生活中, 我們會接觸到各種各樣的線材, 比如視頻線, 音頻線, 網線, 電力線, 如果不看接頭, 普通人很難分辨的出來. 拿在手中最直觀的差別是就是有的粗, 有的細, 有的硬, 有的軟.

粗和細比較好理解, 比如需要大功率電力傳輸, 導線就會粗很多, 需要傳輸更多組數據, 如USB 2.0和USB 3.0, 數據線數量也會更多, 線材也會更粗.

為什麼同樣粗細的線, 有的很硬, 有的則比較軟呢? 這就和線材的內部結構有很大的關係了.

市面上的訊號線可分為 同軸線和雙絞線.

顧名思義, 同軸線是由一層層的絕緣層包裹著中央銅導體, 金屬網狀層包裹在絕緣層外面構成的, 由於外層金屬網和中心軸線在同一個軸心上, 故稱為同軸線.

金屬網可屏蔽外層的電磁幹擾, 如下圖所示:

從同軸線的解剖結構圖中可看到, 從內到外分別為: 中心導線, 絕緣層, 外層導電層 (金屬網) , 線材外皮.

雷電數據線, 就是由多組同軸線再加上獨立的電力傳輸線構成.

與同軸線相對的就是雙絞線了, 就是把兩根具有絕緣保護層的導線, 按一定螺旋度相互纏繞在一起.


6組雙絞線組成的訊號線

這兩種線的區別在哪裡?

數據線的幹擾一部分來自外部磁場, 另一部分來自傳輸變化的訊號時自身產生的磁場.

同軸電纜由於金屬屏蔽網的存在, 外部磁場不能穿過屏蔽層, 內部磁場也不能穿過屏蔽層. 當訊號在同軸電纜內傳輸時其受到的衰減與傳輸距離和訊號本身的頻率有關.

對於高頻訊號, 傳輸距離越遠, 訊號衰減越大. 為了達到高頻訊號遠距離傳輸的目的, 通常會使用同軸放大器對訊號進行放大和補償.

Intel的雷電3數據線使用的就是同軸線, 由於同軸線存在高頻衰減, 對於長度在0.5m的雷電3線, 只需要被動晶片即可, 而超過0.5m時, 則需要主動晶片對訊號進行放大, 主動晶片和被動晶片價格相差好幾倍, 因此雷電3線普遍不超過0.5m.

當然, 蘋果使用被動晶片做出了一條0.8m的雷電3數據線, 已然是極限.

CHOETECH的2m雷電3數據線採用的就是主動類型的晶片, 售價達五六百人民幣.

雙絞線缺乏金屬屏蔽層, 採用相互纏繞的方式, 內部和外部電磁產生的幹擾訊號會相互抵消掉一部分, 所以它具有抗幹擾能力強的優點.

如果規定需具備抗強幹擾能力, 就必須使用屏蔽雙絞線了. 我們常見的超六類網線就是非屏蔽雙絞線, 七類線則為屏蔽雙絞線.

另外雙絞線還有傳輸距離遠, 布線容易, 價格低等許多優點, 當然, 手感方面就不如同軸線了.

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