Görünüşe göre yüksek frekans elektronik ürünlerin ve modern veri yayınlama devrelerinin en yüksek yüksek frekans genişliğinin ihtiyaçları, ve bütünleşmiş modulların maliyetlerini azaltmak ve performansını geliştirmek için güçlü bir baskıdır. Bu, geleneksel koksiyal kabel bağlantıları yüksek frekans büyük ölçekli komponentlerinde önemli bir rol oynayamaz. Ancak, test uygulamaları ve ölçüm uygulamaları için bağlantı çözümleri 110 GHz'e kadar frekanslar gerekiyor ve dizayn aşamasında daha yüksek frekanslar gerekiyor. Bu sorunları çözmek için, Rosenberger'in değerli bağlantısını yükseltmek için askerli olmayan bir devre tahtası geliştirildi.
Genelde yüzeysel dağ bağlantılarının uygulaması türü doğru açı yükselmesi ya da kenar yükselmesi. Bu iki tür, impedance kontrolü ve iyi koruması performansı gereken tüm iletişim kurumları için uygun. Sonuçları güvenilir, harika ve tekrarlı. Ancak, bu çok yüksek frekanslara taşındığında, yani, yayılan sinyalin dalga uzunluğu bağlantısının boyutuna karşılaştırılabilir, sinyal yolunun bağlantı rezonans yapısını düşünmeye gerek yok.
Bu anlamına gelir ki, konektör ve devre tahtası arayüzündeki potansiyel rezonans ve radyasyonun dikkatli kontrolü performansını tahmin etmek için önemli. Dalga uzunluğu, vakuumda 100GHz'de 3mm ve 1/4 dalga uzunluğu (0,75mm) ve yarı dalga uzunluğu (1,5mm) kontrol edilmeli. Boşluklar ve boşluklar bu boyutlarla karşılaştırıldı ve basılı devre masasındaki dalga uzunluğu küçük.
Alttrat kalınlığı
Modersiz olarak çalışmak için, substratın kalınlığı 1/4 dalga uzunluğundan çok daha küçük olmalı. Üstkret materyaline bakılırsa, mikrostrup çizginin genişliğinin altkret kalınlığının oranı sabitlidir. Bu yüzden, milimetre dalga devresinin ölçüsü bir milimetrenin on yüzüncüsünü a şmamalı ve yüzeydeki dağ bağlantısının merkezi sonunda elektrik olarak bağlanmıştır.
Örneğin: 1. Şekil'de gösterilen kenar bağlı bağlantıcının S parametrelerini hesapla. Şekil 1, sinyal performansı 25 GHz'den önce iyi olduğunu gösteriyor. Ancak, 30 GHz'de güçlü bir rezonans ortaya çıktı. Bu parazitik rezonant yapısı tarafından, bağlantı ve basılı devre tahtası alanı arasındaki boşluğun üzerinden yayınlama çizgisine bağlı. Bu yapı sinyalin en önemli kısmını sarsıtır, içeri kaybında yaklaşık birkaç dB tarafından azaltılan derin kırmızı bir grup oluşturur ve aynı zamanda refleks kaybında bir örtük oluşturur.
Sinyalin en önemli kısmı boş alana radyasyon verir, bu da potansiyel müdahalesini yakın devrelere neden olabilir. Şekil 2'nin logaritmik alan diagrami, rezonant fringe alanı yeryüzünün boşluğundan geçtiğini gösteriyor. Fiziksel modelini emphasize eder. Onun performansı sinyal sonrası ile dalga rehberinin değiştirmesi benziyor ve fonksiyonu induktans sütunun benziyor. Aşağıda bu sorunları nasıl çözeceğimizi düşüneceğiz.
Tehnik özellikleri
3. çizim seçilen bağlantıcının topolojisini gösterir. RF toprakları ve üst katı toprakları, basılı devre tahtasını modelsiz tutmak için birçok vial aracılığıyla bağlanıyor. Konektörün alanı toprak uçağında. Bu bağlantı paketini tasarlamak için çok basit ve kolay yapar ve aynı zamanda dönüştüğünde rezonans heyecan verici değildir.
Strip çizgileri için "pentip" türü sinyal bağlantısı sadece yüksek frekanslarda en az refleks için gerekli bir durum oluşturur. Yer uça ğı boşluğa ihtiyacı yok yoksa tasarımı sıkıştıracak. Sinyal pinleri bağlantısının yükselmesi yüzeyinden çıkarıldığında, bağlantı kurulduğunda, elastik güç sinyal patlamasına uygulanacak, stabil ve vibraciyle kanıtlı bir bağlantı sağlayacak.
Özellikler
⢠Bağlantıcılar: RPC-2.92 (40GHz) 02K80A-40ML5, RPC-1.85 (70GHz) 08K80A-40ML5 ve RPC-1.00 (110GHz) 01K80A-40ML5⢠Kontakt yüzeyi ve devre tablosu arasındaki sürekli toprak bağlantısını sağlayarken geniş bir dizi kalıntıları sağlayabilir. Simülasyon tarafından beklediği gibi güvenilir ve yeni kullanılabilir, test sonuçları yeni bağlantı serisinin 40GHz, 70GHz ve 110GHz kadar mükemmel RF performansını doğruladı. Üç ürünlerin yansıtma kaybı ve yerleştirme kaybı 4.a ve 4.b figürlerinde gösterilir. Frekans cevabı 110GHz'e kadar modelsiz. İçeri kaybı, basılı devre tahtasında koplanar dalga rehberinin yüzde 50'indedir. Konektörün gerçek giriş kaybı oldukça düşük. Aynı altratta 70GHz ve 110GHz versiyonları test edildi. 40GHz versiyonu ayrı olarak tasarlanmış. Bu, aşağıdaki frekanslarda 02K80A-40M'in düşük kaybını açıklıyor. Bu sadece farklı yazılmış devre tahtası düzenleri yüzünden olabilir. 110GHz tipi bağlantıcının TDR cevabı 5. figürde gösterilir. Koksiyal arayüz solda. Bu sinyal yolu boyunca iyi impedans kontrolünü doğruluyor. Bu tür konektör, ultra yüksek frekans testinde ve ölçüde geniş bir menzil uygulama sahiptir. Ayrıca, gerekli minimal radyasyon ve yakın devrelere bağlanma konusunda geniş bir menzili uygulama sahiptir.