Кривая вносимых потерь Кривая потерь на эхо


Условия испытаний
Испытуемый образец помещается на испытательную плату с зазором 3 мил, длиной контактной площадки 8,5 мил, шириной линии передачи 12,5 мил, толщиной подложки 6,6 мил и материалом RO4350B. Калибровка TRL проводится перед тестом, а калибровка осуществляется до края площадки.
Описание продукта
Во многих схемах требуются конденсаторы для связи, обхода и блокировки радиочастотного сигнала в чрезвычайно широком диапазоне радиочастот. Для таких приложений также обычно требуются небольшие компоненты для поверхностного монтажа с низкими вносимыми потерями, низким отражением и характеристиками низкого импеданса от десятков кГц до десятков ГГц в стандартном диапазоне рабочих температур от -55°C до +85°C. В этом документе основное внимание уделяется удовлетворению этих требований с использованием многослойных керамических конденсаторов (MLCC), которые обеспечивают превосходные характеристики на различных подложках.
Широкополосные конденсаторы широко используются на рынке «целостности сигнала»: оптоэлектроника/высокоскоростная передача данных (ROSA/TOSA, Transmit/Receive Optical Subassemblies; SONET, Synchronous Optical Networks); широкополосное испытательное оборудование (широкополосные усилители СВЧ и миллиметрового диапазона (ММИЦ, GaN-транзисторы) и генераторы). Основным требованием для первого является обеспечение формы выходного сигнала, которая точно повторяет входной сигнал, обычно это серия цифровых импульсных сигналов, как показано на рисунке 1.
Обычно радиочастотные и микроволновые компоненты тестируются в частотной области, тогда как цифровые системы проверяются во временной области. Таким образом, необходим метод для их корреляции (рис.2).
Частотная область
- Вносимая потеря
- Отражение
Временной интервал
- Время взлета и падения
- Глазковая диаграмма
- Джиттер
К счастью, преобразования Фурье и Лапласа, знакомые всем инженерам-электронщикам, обеспечивают эффективное решение: как низкочастотные, так и высокочастотные характеристики необходимо объединить с разумной точностью, чтобы сформировать последовательность прямоугольных импульсов.
Практические правила:
Если FL — частота, соответствующая самому длинному импульсу (строке «1 с»), который необходимо восстановить:
ФЛ≈1/τ
Если R≡частота пульса (ГБ/сек) , а FH — это более высокая частота, необходимая для восстановления импульса:
ЧС(ГГц)≈(R/2)×5
Рис.3 «Практические правила» воспроизведения последовательности прямоугольных импульсов
В общем, если система передает все частотные компоненты с одинаковой скоростью с минимальным затуханием и отражением, выходной сигнал будет близко приближаться к входному сигналу, когда эти компоненты суммируются на выходе. И наоборот, если система демонстрирует частотно-зависимое поведение, например, изменение скорости распространения, затухания или отражения на разных частотах, результирующая форма выходного сигнала будет искажена.