Heim / Nachricht / Unternehmensnachrichten / Hochgeschwindigkeits-Parallelvorschub-Planetenverseil- und Kabliermaschine

Unternehmensnachrichten

Hochgeschwindigkeits-Parallelvorschub-Planetenverseil- und Kabliermaschine

Unternehmensnachrichten 2026-08-17

Um den Anforderungen an die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung von Rechenzentren, KI-Hochgeschwindigkeits-Serververbindungen, 5G und Big-Data-Anwendungen gerecht zu werden, haben wir eine spezielle KI-Hochgeschwindigkeits-Parallelpaar-Planetenverseilmaschine entwickelt. Diese Maschine ist zum Verseilen mehrerer Paare flacher Signalkabel (z. B. QSFP- und SFP-Typen) konzipiert. Es verfügt über einen speziell entwickelten Verseilkegel-/Shuttle-Mechanismus, der verhindert, dass sich die Flachkabel während des Verseilvorgangs verdrehen oder umdrehen, wodurch Haltbarkeit gewährleistet und Ermüdungsausfälle in Umgebungen mit hoher Verkabelungsdichte in Rechenzentren vermieden werden. Wir bieten personalisierte Anpassungen an, um den unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht zu werden. Was die Hardware betrifft, können Kunden aus verschiedenen Maschinenmodellen und Kernkomponentenmarken wählen, während elektrische Steuerungssysteme in Optionen erhältlich sind, die von wirtschaftlichen bis hin zu erweiterten Konfigurationen reichen. Da der Maschinenpreis je nach Gesamtkonfiguration erheblich variiert, werden die endgültigen Kosten in erster Linie durch die vom Kunden gewählte Produktspezifikationsebene bestimmt. Da es sich außerdem um ein nicht standardmäßiges, maßgeschneidertes Produkt handelt, das in kleinen Mengen hergestellt wird, ist der Zyklus für Entwurf, Fertigung, Installation und Inbetriebnahme relativ lang; Kunden sollten ausreichend Vorlaufzeit einplanen, um eine pünktliche Lieferung sicherzustellen.


KI-HOCHGESCHWINDIGKEITSKABEL PARALLELPAARKABEL AKTIVE PLANETENVERSEILUNGSANLAGE

640-r65G

jcWF12026080416053011894jpg

Produktmerkmale

Um die strengen Signalintegritätsanforderungen von 112G/224G PAM4-Hochgeschwindigkeitsverbindungen innerhalb von KI-Rechenclustern und Rechenzentren zu erfüllen, stehen Hersteller von Hochgeschwindigkeits-DAC-Kabeln (wie QSFP-DD und OSFP) vor erheblichen technischen Herausforderungen – einschließlich Impedanzschwankungen, Rückflussdämpfung und mechanischer Ermüdung aufgrund dichter Verkabelungslayouts. Diese spezielle Massenproduktionsmaschine, die für die Hochgeschwindigkeitsverkabelung paralleler Kabelpaare konzipiert ist, behebt diese Schwachstellen bei der Hochfrequenzübertragung. Seine Hauptvorteile liegen in drei Schlüsselbereichen:


1. Dynamische Spannungsregelung sorgt für eine konstante elektrische Leistung: Das System nutzt präzise, servoangetriebene Abwickeleinheiten, um während der Hochgeschwindigkeitsverkabelung eine konstante dynamische Spannung über mehrere parallele Adernpaare aufrechtzuerhalten. Durch die Minimierung von Spannungsschwankungen verhindert das System wirksam mikroskopische Zugverformungen der Isolationsschicht und stellt so sicher, dass die charakteristische Impedanz und der Skew des fertigen Kabels strikt den Hochfrequenzübertragungsstandards entsprechen.


2. Spezielles konisches Verseilschiffchen, das ein „Kantenschlagen“ bei Flachdrahtpaaren verhindert: Um der Tendenz von Flachdrahtpaaren (Twinax) entgegenzuwirken, sich beim Verseilen zu verdrehen oder falsch auszurichten (umzudrehen), ist die Maschine mit einem speziell entwickelten konischen Verseilschiffchen ausgestattet. Diese Komponente sorgt für eine progressive Führung der Adernpaare vor dem Verseilpunkt und fixiert ihre Position, um ein Umkippen zu verhindern; Dies gewährleistet eine gleichmäßige Spannungsverteilung über das Kabelprofil und verhindert physikalische Spannungskonzentrationen, die durch Kantenverformung verursacht werden.


3. Eliminierung interner struktureller Spannungen während der Verkabelung: Dieser Prozess erhöht die Widerstandsfähigkeit des fertigen Kabels gegen Biege- und Ermüdungsversagen – entscheidend für die beengten Routing-Umgebungen mit hoher Dichte in Rechenzentren – und verlängert dadurch die physikalische Lebensdauer der Struktur im Langzeitbetrieb erheblich.

jcWF12026080416053011894jpg


893d4c95-6769-4ebc-9972-2d0998a2df07

v