Détails des produits

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Inducteur conique
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Inducteurs coniques SRF étendus Inducteurs à micro-ondes 3D à perte de peau au laser

Inducteurs coniques SRF étendus Inducteurs à micro-ondes 3D à perte de peau au laser

Nom De La Marque: Hoan
Numéro De Modèle: HACC-CUSTOM-MW
Quantité Minimale De Commande: 10 pièces
Conditions De Paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Shannxi, Chine
Certification:
ISO 9001:2015, RoHS, REACH
Type de montage:
Traversant / Montage en surface
Décrésistance:
spécifié en ohms (par exemple, 0,1Ω - 10Ω)
type de paquet:
En vrac / Bande et bobine
Note actuelle:
spécifié en ampères (par exemple, 0,1 A - 10 A)
Plage de température de fonctionnement:
-40°C à +125°C
Inductance:
variable (par exemple, 1µH - 100mH)
Mettre en évidence:

Inducteurs coniques SRF étendus

,

Inducteur à micro-ondes 3D pour la perte de peau au laser

,

Inducteurs coniques de perte de peau au laser 3D

Description de produit

Inducteur conique personnalisé SRF étendu Limite d'onde millimétrique Modification de la surface laser 3D Perte de peau Assemblage blind mate

HACC-CUSTOM-MW: inducteur conique à ondes mm avec SRF étendu avec modification de surface laser 3D et assemblage blind-mate

Personnalisation de la limite d'onde millimétrique de SRF étendue

Standard conical inductors achieve SRF of 20–40 GHz — adequate for microwave but insufficient for V-band (50–75 GHz) and E-band (60–90 GHz) millimeter-wave applications where parasitic capacitance at the apex becomes the dominant limiting factorLe HACC-CUSTOM-MW étend la SRF au-delà de 50 GHz grâce à trois optimisations de conception simultanées: un diamètre de sommet ultrafin inférieur à 0.15 mm minimise la surface de la plaque de capacité physique au nœud à haute impédance; les extrémités de fil coniques au laser éliminent la capacité de la tige qui créerait autrement une résonance parasitaire inférieure à la SRF nominale;et l'enroulement du sommet à tour unique réduit la capacité inter-tour en minimisant le nombre de conducteurs adjacents à l'extrémité haute fréquenceLa capacité parasitaire maximale est vérifiée en dessous de 0,005 pF par simulation électromagnétique et mesure VNA.impédance sans résonance de 10 MHz à 50 GHz (notée) avec une performance de référence allant jusqu'à 67 GHz permettant des applications de biais et d'étouffement dans le backhaul E-band, radar automobile à 77 GHz, et instruments à ondes millimétriques.

Modification de surface laser 3D pour réduire la perte de peau

À des fréquences d'ondes millimétriques, le courant RF circule dans une profondeur de peau mince ≈ environ 0,3 μm dans le cuivre à 50 GHz et 0,2 μm à 77 GHz.2 μm) qui, tout en apparaissant lisse à l'échelle optique, crée une trajectoire de courant tortueuse à l'échelle de la peau Le HACC-CUSTOM-MW applique une texturation de surface laser 3D sur le fil avant l'enroulement: des micro-rancements périodiques d'une profondeur de 1 ¢5 μm sont inscrits sur la surface du fil dans des motifs sélectionnables par le client ¢ des rainures axiales pour la réduction de la large bande,des anneaux de circonférence pour l'optimisation de la bande étroite à une fréquence spécifiqueLa rugosité de surface Ra est contrôlée à partir de 0,5 à 2,0 μm par bande de fréquence cible,avec puissance laser et vitesse de balayage optimisées pour chaque diamètre de fil. This engineered texture reduces the effective AC resistance by 15–25% at 28–60 GHz compared to smooth drawn wire of the same diameter — translating directly to reduced insertion loss in the bias-tee or choke application.

Assemblage de matériau aveugle co-plan et spécifications de micro-hauteur

L'assemblage du module d'onde millimétrique exige un contrôle précis de l'axe Z:un décalage vertical entre le sommet de l'inducteur et le plan de trace RF crée une discontinuité d'impédance qui dégrade la perte de retour à la bande VLe HACC-CUSTOM-MW est conçu pour un assemblage co-plan avec mate-blind: la hauteur de montage est spécifiée de 0,5 à 1,0 mm,d'une hauteur Z-verticale alignée sur le plan de trace RF à ± 25 μm vérifiée par post-assemblage optique CMM. Un outil de micro-collection personnalisé avec une pointe de vide antistatique de 0,15 mm permet d'obtenir une précision de placement de ± 10 μm. La base est fixée en point époxy au substrat,et le sommet se trouve à la même hauteur que la ligne RF coplanar , aucune étape d'impédance et aucun réseau de compensation requis.

Principales spécifications

Paramètre Valeur
Le SRF > 50 GHz via le sommet < 0,15 mm, C parasitaire < 0,005 pF
Plage de fréquences 10 MHz ∼50 GHz nominale, 67 GHz de référence
Réduction de la perte de peau Résistance CA inférieure de 15 à 25% à 28 à 60 GHz
Modèles de texture laser Réglages axiaux, anneaux de circonférence ou travées
Hauteur de monture 0.5·1,0 mm, hauteur Z ± 25 μm au plan RF
Précision de placement ±10 μm par le biais d'un outil de micro-réception personnalisé
Inductivité 10 nH ≈ 200 nH, ± 10%
Perte d'insertion < 0,3 dB jusqu'à 50 GHz
Diamètre du fil 0.015 ∼ 0,050 mm, Cu au-plaqué modifié par laser

Applications

  • E-Band (6090 GHz) Backhaul Bias-Tees SRF > 50 GHz, perte de peau réduite de 15 à 25%, co-planar à matte aveugle pour l'intégration du module mmWave
  • Radar automobile (77 GHz) ¢ fil texturé au laser pour une perte d'insertion minimale à 77 GHz, < 0,15 mm de sommet pour une marge SRF étendue
  • les performances de référence de l'instrumentation en bande V 67 GHz, Fichier.s2p par dispositif, hauteur Z ± 25 μm pour les appareils d'essai de précision
  • 5G mmWave Small Cell Front-Ends assemblage blind-mate <1,0 mm de hauteur, sommet coplanar pour l'injection de biais de matériau en phase

Contactez-nous pour vos besoins en SRF, bande de fréquence et hauteur d'assemblage.