0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

谐振器的厚度变化会影响通信技术的 Dk 值?

lhl545545 来源:与非网 作者:与非网 2020-08-21 14:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

移动无线通信系统正朝着第五代(5G通信技术迈进,并逐步向毫米波(mmWave)频段发展。对于许多电路设计“ target=”_blank“ style=”cursor:pointer;color:#D05C38;text-decoration:underline;“》电路设计工程师而言,意味着要慎重考虑印刷电路板(PCB)材料的选择,并了解它在毫米波频率下的 5G 电路系统中的性能特征。这意味着许多高频电路设计工程师,需要依靠线路板材料厂家提供的介电常数(Dk)测量值,来作为设计电路的基础。但是,这些材料的 Dk 测量值可靠性如何呢?

IPC 等组织定义的标准化测试方法为测量材料 Dk 提供了行之有效的方法。实际上,IPC 有 12 种不同的方法来确定材料的 Dk 值(含导体或不含导体)。但是,这些方法存在一些变化量,导致某种材料计算出的 Dk 可能会发生偏差。比如线路板材料的 Dk 值通常具有各向异性,那么通过相同线路板材料的 x-y 平面确定的 Dk 与 z 轴或厚度方向确定的 Dk 是不同的。而且,线路板材料的 Dk 也与频率相关,Dk 值随频率增加而降低。因此,在比较线路板材料的 Dk 值时,在相同的测试频率和相同的材料方向或坐标轴上进行比较是非常重要的。使用相同的 Dk 测试方法,有助于它们进行更准确的对比,因为来自不同测试方法的结果可能会有所不同。

那么,哪个是正确的 Dk 值的测试方法?尤其是下一代电路的模型或设计,采用正确的 Dk 值十分关键。尽管测试方法具有可重复性,但相同线路板材料使用不同的测试方法结果也会有所不同。重要的是要理解为什么会发生这种情况,特别是用选定材料的 Dk 来设计和制造 24GHz 或者更高频率的 5G 电路时更是如此。

用于确定被测材料(MUT)Dk 的测试方法包括直接测试原介质材料的方法,即是将原材料介质放入夹具中并用金属导体将被测材料压紧进行测试;也包括通过在某材料上加工具有鲜明特性的电路,对该电路测试来完成被测材料 Dk 的确定。基于测试夹具的 Dk 测试方法,例如 IPC 标准 IPC-TM-650 2.5.5.5 Rev C 就是其中之一。该测试方法详细介绍的夹紧式带状线测试方法,最大程度的减小了电路加工对材料 Dk 测试的影响,从而确定介质原材料的 Dk。在夹紧式带状线测试夹具中,是将两块原始介质材料夹在金属电路层两侧,以形成带状线谐振器的。

尽管这种 Dk 测量方法试图尽量消除加工过程对材料 Dk 的影响,但它仍然有一些其他的不可控性变量的影响,如在带状线谐振器两侧的被测材料的厚度变化。这种夹紧带状线的厚度是由测试夹具中间的谐振器厚度和两侧的被测材料的厚度共同构成。形成该带状线谐振器的厚度变化会影响该测试夹具确定的 Dk 值(该值往往是厚度范围的平均值)。放置在测试夹具的材料的不均匀性也可能会导致空气滞留在测试夹具中,从而影响 Dk 值。因为空气的 Dk 值约为 1,空气的存在会降低被测材料(MUT)的 Dk,空气越多影响越大。

为了保持一致性和准确性,IPC 测试方法明确定义了测试夹具中使用的硬件类型,例如直径 3.5 毫米的同轴电缆,N 型同轴连接器等。这种互连确保了仪器(VNA)和测试夹具在进行高频测量时具有可重复性,但这种硬件类型也会设定一个频率限制,不高于 12GHz。在较高的频率下当然仍可以使用带状线测试夹具方法进行 Dk 测量,但是必须对硬件进行改进,包括待测材料(MUT)要更薄,和更小直径的同轴电缆和连接器等等。还必须明确定义硬件的性能极限,例如插入损耗,相位精度和带宽等,以确保此类 Dk 测量在高频率下的一致性和准确性。

过程完善

基于电路的 Dk 测试方法是在待测材料(MUT)上设计某种参考电路,通过测试该电路的某些性能,从而用来确定材料在不同频率下的 Dk。然而,在电路的加工过程中的一些变量,如微带或接地共面波导(GCPW)的不同,会影响电路确定的 Dk 的准确性。例如,微带环形谐振器通常用作确定 Dk 的电路设计(请参阅 ROG 的博客,“Searching for a Standard mmWave Dk Test Method”),因为特定的 Dk 和电路尺寸(例如环半径)对应该材料上特定的谐振频率。甚至可以用来确定材料的其他特性,如损耗或耗散因子(Df)。微带环形谐振器可以在较低频率下较准确的确定 Dk,但是随着频率的增加准确度就逐渐降低。

微带传输线也可用作测试电路来测量和确定待测材料(MUT)的 Dk,它是利用微带在不同介电材料上的传播特性(例如相移)来确定的。但是由于在待测材料(MUT)上加工微带线就存在诸多与制造工艺相关的变量,如导体的宽度、导体之间的间距以及介电材料的厚度等,因此最终 Dk 的精度受这些变化参数的影响。另外,沿着传输线传播的电磁场部分在电介质材料中,部分在其周围的空气中,因此根据传输线的测量结果确定 Dk 时,需要考虑空气中的电磁场量。

对于电路设计师来说,确定线路板材料 Dk 的准确、可重复的方法对毫米波频段的研究和设计至关重要。幸运的是,对测量用电路(例如环形谐振器)的改进可以减少电路加工变化的影响,并提高在较高频率下 Dk 的确定精度(请参见作者的 IPC 2020 演示文稿,“Measuring the Impact of Test Methods for High Frequency Circuit Materials”)。该演示文稿发布在罗杰斯官方网站技术支持中心主页上:www.rogerscorp.com/techub。在微带环形谐振器中使用边缘耦合相比于间隙耦合可以提高 Dk 测量精度,并且使用 GCPW 馈线代替微带可以减少基于微带电路变化带来的影响。

确定线路板材料 Dk 的测试方法很多,但是通过适当的测量方法和充分考虑,在毫米波频率范围内,也可以可重复、精确的测量线路板材料的 Dk 值。
责任编辑:pj

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 通信技术
    +关注

    关注

    20

    文章

    1175

    浏览量

    94550
  • 毫米波
    +关注

    关注

    21

    文章

    2059

    浏览量

    67981
  • 5G
    5G
    +关注

    关注

    1368

    文章

    49210

    浏览量

    637941
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    晶体谐振器与晶体振荡:从原理到应用的深度解析

    在电子系统中,时钟信号是系统运行的“心跳”,而晶体谐振器与晶体振荡则是生成这一“心跳”的核心元件。尽管两者均基于石英晶体的压电效应,但它们在结构、功能和应用场景上存在本质差异。本文将从原理、特性
    的头像 发表于 02-25 08:35 854次阅读
    晶体<b class='flag-5'>谐振器</b>与晶体振荡<b class='flag-5'>器</b>:从原理到应用的深度解析

    解锁智能穿戴千亿市场!赛思SMD晶体谐振器,精准驱动智能生态

    面对智能穿戴市场的爆发式增长与设备轻薄化、长续航的严苛挑战,赛思SMD晶体谐振器凭借突破性的微型封装技术、超低功耗及高精度稳定性能,成为解锁智能穿戴千亿市场的关键“芯”动力。01政策东风与市场共振
    的头像 发表于 01-27 16:19 1409次阅读
    解锁智能穿戴千亿市场!赛思SMD晶体<b class='flag-5'>谐振器</b>,精准驱动智能生态

    晶体振荡与晶体谐振器有哪些关联呢?

    在电子工程与通信领域,晶体振荡和晶体谐振器是至关重要的组成部分。它们虽然在名称上相似,但其功能和应用领域有密切的关联。本文将深入探讨晶体振荡与晶体
    的头像 发表于 01-13 12:59 299次阅读
    晶体振荡<b class='flag-5'>器</b>与晶体<b class='flag-5'>谐振器</b>有哪些关联呢?

    探秘晶体谐振器稳定性运行

    在现代电子技术的精密世界中,晶体谐振器宛如一颗稳定跳动的“心脏”,为各类电子设备提供着精准的时间基准与频率信号。从智能手机到卫星通信,从智能家电到工业自动化,其身影无处不在,悄然支撑着现代科技的高效
    的头像 发表于 01-08 15:41 5569次阅读
    探秘晶体<b class='flag-5'>谐振器</b>稳定性运行

    晶体谐振器与电路匹配设计:实现稳定频率输出的关键

    在电子电路中,石英晶体谐振器作为核心频率控制元件,其性能直接影响系统的稳定性和可靠性。为了确保晶体谐振器与电路实现最佳匹配,设计工程师需重点关注以下几个核心要素:一、负性阻抗:振荡稳定性的基石负性
    的头像 发表于 12-30 10:44 407次阅读
    晶体<b class='flag-5'>谐振器</b>与电路匹配设计:实现稳定频率输出的关键

    DK8045 东科700V/330mΩ GaN 准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片

    DK8045是一款高度集成了700V/330mΩ GaN HEMT的准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片。DK8045检测功率管漏极电压 V D, 当 V D 达到其最低时开启功率管
    发表于 12-17 09:04 2次下载

    村田LFB212G45SG8A166谐振器型片状滤波解析

    的LFB212G45SG8A166谐振器型片状滤波。 文件下载: LFB212G45SG8A166.pdf 产品概述 LFB212G45SG8A166是运用陶瓷多层技术研发的超小型、超薄型、轻量级的
    的头像 发表于 12-16 18:00 1292次阅读

    破解供应紧张,YQM5035R系列433.92MHZ 国产声表谐振器稳供之道

    猫推出YQM5035R系列433.92MHz SAW谐振器,满足物联网和智能家居设备需求。该产品采用5035封装,具有±75kHz频率公差、低插入损耗和高可靠性,适配小型化设备。在当前供应链波动
    的头像 发表于 11-06 16:54 1504次阅读

    使用分裂圆柱谐振器和法布里珀罗振荡进行导电率测量

    随着电子设备向更高频率发展,对导体材料(如铜箔)的导电率评估变得愈发重要。在毫米波频段,由于趋肤效应,导电率显著下降,铜箔的表面粗糙度和加工方式对其导电率有极大影响。分裂圆柱谐振器(SCR)和法布里珀罗谐振器(FP)是两种能够定量评估这些影响的有效方法。
    的头像 发表于 10-15 15:12 836次阅读
    使用分裂圆柱<b class='flag-5'>谐振器</b>和法布里珀罗振荡<b class='flag-5'>器</b>进行导电率测量

    浙江赛思电子谐振器的主要应用领域介绍

    在众多电子元件中,谐振器以其独特的特性和功能,成为现代科技领域不可或缺的重要组成部分。它如同一个精准的“调音师”,在各类电子设备的运行中发挥着关键作用,其应用范围广泛,涉及通信、计算机、消费电子等
    的头像 发表于 09-02 15:00 658次阅读
    浙江赛思电子<b class='flag-5'>谐振器</b>的主要应用领域介绍

    半导体薄膜厚度测量丨基于光学反射率的厚度测量技术

    在半导体制造中,薄膜的沉积和生长是关键步骤。薄膜的厚度需要精确控制,因为厚度偏差导致不同的电气特性。传统的厚度测量依赖于模拟预测或后处理设备,无法实时监测沉积过程中的
    的头像 发表于 07-22 09:54 2179次阅读
    半导体薄膜<b class='flag-5'>厚度</b>测量丨基于光学反射率的<b class='flag-5'>厚度</b>测量<b class='flag-5'>技术</b>

    谐振器和振荡的区别

    产生谐振,而抑制其他频率信号。 振荡的主要功能则是 产生周期性变化的信号 。它能够输出具有稳定频率、幅和波形的电信号,如正弦波、方波、三角波等,这些信号可以作为电子系统中的时钟信号
    的头像 发表于 07-01 10:51 1084次阅读

    趋势观察 高频通信时代,Dk为何成了PCB设计“生命线”?

    在高速、高频电路日益普及的今天,介电常数(Dk)正在成为PCB设计中绕不开的重要参数之一。尤其是在5G通信、雷达、卫星导航等领域,高频信号对板材性能的要求远高于传统PCB应用,而介电常数的稳定性
    的头像 发表于 05-16 18:06 1446次阅读

    压纹载带包装:表面贴装型晶体谐振器

    深圳鸿合智远|压纹载带包装:表面贴装型晶体谐振器
    的头像 发表于 04-27 10:23 730次阅读
    压纹载带包装:表面贴装型晶体<b class='flag-5'>谐振器</b>