Đang tìm phương pháp thử nghiệm cho hằng số điện tử của vật liệu phù hợp với sóng mm
Được. Sóng mm (mm Wave) tần số was once a section of spectrum reserved cho research and development (RD). Tuy, Sóng mmĐã được s ử dụng rộng rãi. With the expansion of advanced driver assistance systems (ADAS) and its millimeter-wave radar safety systems, and fifth-generation (5G) cellular communication technology to higher tần số, Các tần số sóng mm sẽ được dùng bởi hàng tỉ người trên khắp thế giới.. Điều này có nghĩa là nhu cầu vật liệu PCB hỗ trợ cho tầng tám GHz hay tần số cao cũng sẽ tiếp tục tăng lên. Đặc trưng tần số cao mạch board vật, Ví dụ, Tần số xung quanh 80 GHz, and it is necessary to measure the dielectric constant (Dk) or relative dielectric constant of the vải ở Sóng mm tần số. Tuy, trong phạm vi tần số cao, chưa có tiêu chuẩn cụ thể của công nghiệp.
Các hằng số điện tử là mối quan tâm chính của hầu hết các vật liệu mạch bởi vì nó ảnh hưởng đến kích thước của mạch ở tần số hoạt động. Từ khi độ sóng giảm khi tần số tăng, đặc biệt là với tần số sóng mm, kích thước của mạch trở nên rất nhỏ, nên rất quan trọng để biết được Dk của vật liệu mạch một cách chính xác. Tóm lại, Dk hay tính xoay xở tương đối của một vật liệu có thể được xác định là tỷ lệ chất lượng dự trữ trong khi vật liệu nằm giữa hai tấm kim loại với số lượng nạp được lưu trữ khi các tấm kim loại nằm dưới chân không hay không. Dk của chân không là "1", còn Dk của bất kỳ vật liệu nào khác thì cao hơn cái của chân không.
Kiến thức Văn bản
Các phương pháp đo được dùng bởi hầu hết các nhà cung cấp vật liệu mạch được công nhận là các phương pháp tiêu chuẩn của ngành công nghiệp, và được đo bằng một tần số thử đặc biệt, như 10GHz hoặc bên dưới. Ở các tần số sóng mm, cũng có một số phương pháp đo lượng tử của các vật liệu mạch, nhưng các phương pháp này không được biết đến như phương pháp thử nghiệm với tần số thấp.
Khả năng đo chính xác của D ở tần số sóng mm là gì? Để đo giá trị Dk của một vật liệu, hoặc là thử với vật liệu nguyên liệu nguyên liệu được kiểm tra (MUT) hoặc là xử lý nguyên liệu thô thành một dạng mạch tham khảo và thử trên mạch. Cho dù đó là tần số radio, sóng vi sóng vi sóng hay mm, các đặc điểm Dk của các vật liệu mạch thì thường là dị vật. Do đó, khi dùng phương pháp thử nghiệm để xác định giá trị Dk của vật liệu, cũng cần phải xác định Dk của trục Z của vật liệu thử (hướng độ dày) hay máy bay X-Y (chiều dài và chiều rộng của vật liệu). Những giá trị này thường khác nhau và thường là một hàm của tần số. Do đó, đối với các kỹ sư thiết kế mạch sóng mm, không thể giả định giá trị Dk với giá trị 10 GHz trên trục Z cũng bằng giá trị Dk tại 60 GHz trên máy bay XY dưới cùng một vật liệu. Chính xác đo Dk của vật liệu mạch ở tần số sóng mm là rất quan trọng cho nhiều ứng dụng sóng mm sắp tới và kỹ sư thiết kế mạch của họ.
Xét nghiệm ứng viên
Có rất nhiều phương pháp để xác định giá trị D của vật liệu với tần số sóng mm. Tuy nhiên, không có phương pháp nào được chấp nhận như một kỹ thuật thử nghiệm tiêu chuẩn của ngành công nghiệp bởi các tổ chức tiêu chuẩn kỹ thuật như E hay IPC. Tuy nhiên, một số phương pháp thử nghiệm Dk cung cấp độ chính xác và lặp đi lặp lại rất tốt, khiến họ trở thành ứng viên cho các tiêu chuẩn đo của khoang D.
Các phương pháp cắt lớp vi dải phân biệt dài là một trong những kỹ thuật đo của khoang D mm có thể sử dụng như một tiêu chuẩn tiềm năng. Đây là phương pháp thử nghiệm dựa vào mạch. Trong phương pháp này, một số lượng lớn các mạch mạch truyền vi dải đại loại 50 oham, những chiều dài khác nhau được sản xuất trên vật liệu thử. Bằng cách này, bằng cách đo được phân biệt góc giai đoạn của hai mạch, tính chất Dk của vật liệu được thử nghiệm có thể lấy được. Bởi vì khoang của vật liệu được thử có thể thay đổi, khi quyết định khoang của vật liệu, hai mạch vi dải phải càng gần càng tốt để giảm ảnh hưởng của sự thay đổi thiệt hại của vật liệu Dk. Bạn có thể dùng một bộ phân tích mạng vector (VN) với tần số bao phủ lên tới 110GHz để kiểm tra Tham số S và đo lường của hai mạch vi dải nhỏ với độ dài khác nhau trên MUTO.
Một phương pháp khác để xác định giá trị của khoang D của các vật liệu nằm ở tần số sóng mm là phương pháp cộng hưởng nhẫn, nơi mà máy cộng hưởng nhẫn là một vòng kiểm tra được sản xuất trên MUT. Kích thước và thiết kế của những mạch cộng hưởng này có thể chính xác phản ánh tần số cộng hưởng theo từng chi tiết. Khi một máy cộng hưởng chuông được xử lý chính xác trên MUTO, thông tin như hằng số điện của vật có thể được xác định chính xác bằng cách đo tần số cộng hưởng. Bằng cách dùng VN để đo phản ứng của những máy cộng hưởng nhẫn tách đôi với tần số sóng mm, so sánh các phản ứng này với kết quả dựa trên số được cung cấp bởi phần mềm tính to án trường điện từ thương mại (EM) có thể được dựa trên kích thước và điều kiện của đường mạch nhập vào phần mềm. Lấy ra giá trị Dk của MUTO.
Tất nhiên rồi, trong thực tế ứng dụng, đặc biệt cho kích thước của Sóng mm circuit, Hệ thống điện tử có thể thay đổi tần số cộng hưởng được đo., gây ra lỗi trong giá trị Dk của vật liệu đo. Thay đổi chiều rộng của người dẫn bảng mạch(MUT) thickness will also affect the frequency of the ring resonator. Thêm nữa., Độ dày của sợi đồng trên vòng cộng hưởng chuông có thể thay đổi liên tục bảng mạch. Sự thay đổi độ dày đồng mạch sẽ ảnh hưởng tới tần số kết nối và cộng hưởng của máy cộng hưởng nhẫn cộng hoà.. Do đó, khi áp dụng phương pháp thử nghiệm cộng hưởng chuông để xác định Dk của bảng mạch material at Sóng mm tần số, cần thiết giảm tối đa độ dày của đồng mạch. Cần thiết.
Những phương pháp được đề cập là hai phương pháp cổ điển của nhiều người chín chắn bảng mạch nguyên liệu Kỹ thuật thử nghiệm tử, và có thể dùng làm phương pháp tiêu chuẩn của ngành công nghiệp để đo đạc và vật liệu mạch Dk at Sóng mm tần số. Cả hai đều là các phương pháp thử nghiệm theo mạch., cũng có thể dùng các phương pháp thử nghiệm khác dựa trên nguyên liệu thô.
Anh có câu hỏi nào về thiết kế hay xử lý không? Các chuyên gia có thể hỗ trợ anh. Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào trang web chính của Rogers: "Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật" để liên lạc với kỹ sư để xin trợ.