| 브랜드 이름: | Hoan |
| 모델 번호: | HALA-커스텀-SM |
| MOQ: | 10개 |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
현대 RF 설계 흐름은 시뮬레이션이 우선입니다. 단일 프로토타입이 조립되기 전에 안테나 포트에서 ADC 입력까지의 전체 신호 사슬은 Keysight ADS, Ansys HFSS,또는 캐덴스 AWR 마이크로 웨이브 오피스이 시뮬레이션 체인의 정확성은 하나의 가정에 달려 있습니다: 수동 구성 요소의 모델이 결국 보드를 채우는 물리적 부분과 일치한다는 것입니다.페리트 인덕터 모델에서 주파수 독립된 덩어리 인덕턴스 값을 사용하지만 물리적 부분의 투과성 μr은 1GHz와 18GHz 사이에 30% 떨어집니다., 시뮬레이션이 잘못된 방식으로 실제 문제를 가리고 유령 문제를 만듭니다.
HALA-CUSTOM-SM는 이러한 단절을 제거합니다. HALA 정밀 자동화 윙 플랫폼에 기반하여 모든 구성은 측정 지원 시뮬레이션 모델에 의해 지원됩니다.동등 회로 모델, 그리고 전파 EM 기하학 파일은 실제 측정된 성능을 VNA의 측정 불확실성 내에서 재현합니다. 당신이 시뮬레이션하는 것은 당신이 만드는 것입니다.
| 시뮬레이션 리소스 | 형식 | 주파수 범위 | 그 들 이 담은 내용 |
|---|---|---|---|
| S2P 터치스톤 데이터 | .s2p (2포트), 201포인트, 50Ω 참조 | 100MHz 26.5GHz | 측정된 S 파라미터: 삽입 손실, 반환 손실, 격리, 단계 |
| 동등 회로 모델 | ADS 네트워크 목록 / AWR EM 구조 | DC 40GHz | L, R_AC(f), C_비생물, 포장비생물, 횡단통역량 |
| 풀 웨이브 3D EM 기하학 | .sat /.step /.dxf (코일 CAD) | 사용자 정의 | HFSS/CST/마이크로 웨이브 오피스 시뮬레이션을 위한 정확한 3D 코일 기하학 |
| PCB 발자국 모델 | ADS 레이아웃 컴포넌트 / AWR EM 소켓 | DC 40GHz | 패드 기생충, 지면 공백, 피난 구역 (공기 코어 0) |
| 몬테카를로 허용 파일 | .csv 통계자료 | 제1호 | L 분포 (μ, σ), Q 분포, 양산 분석 및 각 모방 |
HFSS 통합 작업 흐름:HFSS 프로젝트에 직접.step 또는.sat 기하학 파일을 가져오십시오. 완벽한 E 또는 유한 전도성 경계 (σ = 5.8 * 107 S / m) 로 구리 코일을 지정하십시오.공기 코어는 자기 물질 정의를 필요로 하지 않습니다. 코일 내부와 외부의 전체 시뮬레이션 부피는 자유 공간입니다..0이것은 HALA 공기 코어 인덕터에 대한 HFSS 메시가 동등한 페리트 인덕터 모델보다 약 10 * 더 빨리 해결된다는 것을 의미합니다.비선형 자기 물질이 없기 때문에 투과성 컨버전스 루프로 밀도가 높은 볼륨 마시를 필요로합니다..
ADS 통합 작업 흐름:S2P 데이터 컴포넌트를 표준 ADS SNP 데이터 항목을 사용하여동등 한 회로 모델은 측정 범위를 초과하여 터치스톤 데이터를 추출할 때 발생하는 인터폴레이션 아티팩트없이 DC-40GHz 커버리지를 제공합니다.동등 회로 는 100MHz ∼ 26.5GHz 전체 스펜에서 RMS 오류 <0.05dB의 S21 진도 및 <2°의 S21 단계에서 측정에 의해 확인됩니다.
인접 인덕터 사이의 근장 결합은 다채널 RF 설계에서 가장 교묘하고 진단하기 어려운 문제 중 하나입니다.64개의 편향 스고크를 가진 64개 요소 빔포머는 모든 인덕터들이 서로 짝짓는 밀집된 자기장 환경을 만듭니다., 63개의 이웃을 통한 집합 결합은 예측할 수 없는 방향으로 배열 패턴을 몇 dB로 저하시킨다.
HALA 공기 코어 아키텍처는 페리트 인덕터와 비교할 수 없는 내재적인 근장 격리를 제공합니다.
| 결합 메커니즘 | 페리트 칩 인듀서 (0402) | HALA 에어 코어 | 고립성 이점 |
|---|---|---|---|
| 자기 이중극 결합 | 페리트 코어는 자기 흐름을 집중시키고 안내하여 물리적 패키지 너머로 효과적인 이중극 모멘트를 확장합니다. | 공기 핵 μr=1.0 ∙ 흐름 농도가 없고, 바이오트-사바르트 법칙에 따라 나선 중심에서 1/r3로 디폴 필드가 붕괴된다 | 6~12dB 하부 결합, 주파수 의존 |
| 자기 물질 근접 효과 | 인접한 인덕터에 있는 페리트는 의도하지 않은 자기 회로를 형성합니다. 인접한 구성 요소에 공유된 μr 물질을 통해 결합 | 자기 물질은 시스템에서 어디에도 존재하지 않습니다. 공유된 흐름 경로가 형성되지 않습니다. | 메커니즘을 완전히 제거합니다 |
| 기판 에디 전류 결합 | 페리트는 PCB 지상 평면으로 환원 흐름을 집중시키고, 지상 평면으로 인접 인덕터와 결합하는 에드디 전류를 유도합니다. | 공중 핵 회귀 흐름은 디폴 필드 패턴에 따라 자유 공간에 균일하게 퍼져 있으며, 지상 평면 전류 밀도를 최소화합니다. | 3~5dB 하부 지상 평면 중계 결합 |
| 중심에서 중심까지 권장되는 거리 | 28GHz에서 > 30dB 격리용> 2.0mm (0402 패키지) | 28GHz에서 > 30dB 격리를 위해 > 1.0mm (0.30mm ID 코일) | 50% 더 밀접한 포장은 동등한 채널 격리를 위해 |
격리 설계 규칙:멀티 코일 레이아웃의 경우, 모든 코일을 PCB 평면 (Z축) 에 세로 축으로 방향을 설정합니다. 이것은 지배적인 자기 이중극 모멘트가 Z 방향으로 있는지 확인합니다.인접한 수평 이중극 사이의 결합이 최소화되는 경우0.30mm ID 코일과 1.0mm 중심에서 중심까지의 간격에서 28GHz에서 측정 된 결합 <-32dB 1.5mm 간격에서 결합 <-38dB > 40dB 격리를 필요로하는 중요한 응용 프로그램에서롤의 오리엔테이션을 변경 (coil A): Z축, 코일 B: XY 평면) 이 정사각형 이중극 null을 활용하여 0.8mm 간격에서도 > 45dB 고립을 달성합니다.
마이크로폰닉스 (microphonics) 는 펠리트 코어 인덕터에서 잘 기록된 실패 모드이다.기계적 진동은 자기 경련을 통해 핵의 투과성을 조절합니다. (빌라리 효과), 편향 전류에 AC 구성 요소를 생성 하 고 RF 운반자에 단계 노이즈 사이드밴드처럼 나타납니다. 20g RMS에서 작동 높은 진동 산업 시스템에서,100ppm/g 인덕턴스 감수성을 가진 페리트 편향 질식 장치가 기체보다 40dB 이하의 단계 소음 사이드밴드를 생성합니다. 시스템 신호/소음 비율을 10dB 이상 저하시키는.
HALA-CUSTOM-SM 공기 코어는 물리 수준에서 이러한 장애 모드를 제거합니다.
| 마이크론 기계장치 | 페리트 인덕터 | HALA 에어 코어 |
|---|---|---|
| 자석 팽창 (빌라리 효과) | 기계적 스트레스 변화 μr, L → AM/PM 소음 사이드밴드를 조절합니다. 감수성: NiZn 페리트에 전형적인 50~500ppm/g | 자기 물질이 없거나 자기 경축이 없거나 스트레스 의존적 인 인덕턴스 변조가 없습니다. 감수성: <<1ppm/g (측정 바닥 이하) |
| 코일 기하학 변조 | 진동은 잘 고정되지 않은 코일에서 윙링 기하학을 바꿀 수 있습니다. 페리트 몸은 약간의 딱딱성을 제공하지만 기계적 공명성의 Q 인자를 증가시키는 질량을 추가합니다. | 액티브 폼 락 망드렐 추출 + 용접 후 접착 고정 (선택성) 낮은 질량 (<80mg) 은 진동 스펙트럼보다 훨씬 높은 기계적 공명 > 10kHz를 제공합니다 |
| 기계적 공명 증폭 | 페리트 몸 질량 (~ 5 ∼ 20mg for 0402) 는 PCB 경직성과 결합하여 500Hz ∼ 5kHz 범위에서 기계적 공명을 생성합니다. | 코일 질량 <1mg 마이크로 패키징 변종 ≈ 기계적 공명 주파수 >20kHz, 모든 실용적인 진동 스펙트럼보다 높습니다. 칸티레버 빔 분석은 확인합니다: ωn √ √ (EI/mL3) |
| 가속화 된 수명 테스트 검증 | 20g RMS, 10Hz ∼2kHz, ΔL 일반적으로 μr 변조로 인한 진동 중에 0.5 ∼2%, 테스트 후 히스테레시 (μr는 완전히 회복되지 않습니다) | 20g RMS, 10Hz ∼2kHz, ΔL <0.05% ( 측정 불확실성 이하) |
용접 후 구조 고정 (보증)최종 RF 튜닝 후, 저다일렉트릭 RF 호환성 접착제 (εr < 3.0) 의 마이크로 드롭렛 (< 0.5μL) 을 적용합니다.0, tan δ < 0.005 at 10GHz) 는 PCB 패드에있는 두 선의 밑에 위치합니다. 이것은 측정 가능한 기생물 용량을 추가하지 않고 진동과 열 회전으로부터 코일을 움직이지 않습니다.치료 후 최종 S 매개 변수를 확인합니다.
| 매개 변수 | 가치 | 참고문서 |
|---|---|---|
| 인덕턴스 범위 | 2nH 500nH | 고객 사양에 따라 |
| 주파수 범위 | 100MHz 20GHz | 기하학 의존 |
| Q 요인 | ≥100 @ 1 GHz | 공기 핵, 히스테레시 손실 0 |
| SRF | >20 GHz | 단일층 공기 간격 나선, εr=1.0 |
| 시뮬레이션 모델 | S2P + EC 모델 + 3D CAD 기하학 + 몬테카를로 | ADS, HFSS, CST, AWR 형식 |
| 모델에서 측정 RMS 오류 | <0.05dB S21 마그, <2° S21 단계 | 100MHz~26.5GHz, 201점 |
| 근장 격리 (1.0mm pitch) | >32dB @ 28GHz | 0.30mm ID, Z축 방향 |
| 근현장 격리 (1,5mm 진도) | >38dB @ 28GHz | 0.30mm ID, Z축 방향 |
| 정사각형 이극 격리 (0.8mm) | >45dB @ 28GHz | Z/XY 코일 오리엔테이션을 번갈아 |
| 마이크로폰의 민감성 | <<1ppm/g | 측정 바닥 아래, 전자기 경축 0 |
| 기계적 공명 주파수 | >20kHz (마이크로 패키지), >10kHz (표준) | 무엇보다도 실용적인 진동 스펙트럼 |
| 진동 테스트 (20g RMS) | ΔL <0.05% | 제로 히스테레시스 테스트 후 |
| 현재 등급 | 최대 500mA DC | 와이어 가이브에 의존하고, 포화율 0 |
| 작동 온도 | -55°C ~ +125°C | 전체 매개 변수 준수 |
| 프로토 리드 타임 | 5~7 일 | MOQ 10개, 시뮬레이션 모델 포함 |
모든 HALA-CUSTOM-SM 주문은 시뮬레이션 통합 지원을 위해 우리의 응용 프로그램 엔지니어링 팀에 직접 액세스 포함됩니다. 지원은 포함됩니다:HFSS/CST에서 3D 기하학을 설정, 출력 분석을 위해 몬테 카를로 허용 데이터를 해석하고, 특정 채널 간격 목표에 대한 코일 방향을 추천합니다.디자인 단계에서 저희에게 연락하십시오 모든 CUSTOM-SM 구성에 대한 시뮬레이션 지원은 무료로 제공됩니다.
질문: 제 시뮬레이션 주파수 범위가 26.5GHz를 초과할 때 S2P 데이터를 어떻게 사용할 수 있나요?
A: 동등 회로 모델 (S2P 데이터와 함께 제공) 은 40GHz로 검증되며 성능을 추출하는 데 사용할 수 있습니다.공기 코어의 선형 행동 (주파수 의존성 μr가 없습니다) 은 동등 회로가 S2P 측정 범위를 훨씬 뛰어넘는 코일의 행동을 정확하게 나타냅니다.요청에 따라 50GHz까지 사용자 정의 S- 파라미터 측정에 대한 엔지니어링 연락.
Q: 내 PCB 레이아웃이 권장 된 코일 간격을 달성 할 수 없다면 어떻게합니까?
A: 1.0mm 코일 간격이 실현 불가능한 레이아웃을 위해 우리는 세 개의 격리 강화 전략을 제공합니다. (1) 정사각형 이중극 nulling (> 0.8mm에서 45dB),(2) 작동 주파수에서 쿼터 파동 스터브와 코일 사이에 땅 보호 흔적을, 그리고 (3) 토지 된 구리 엽으로 사용자 정의 코일 보호 (<0.1pF 기생 용량을 추가합니다). 우리의 응용 프로그램 팀은 귀하의 특정 레이아웃 제약에 최적의 전략을 추천합니다.
목표 사양, 채널 수, PCB 레이아웃 제한에 대해 저희에게 문의하십시오. 시뮬레이션 모델은 평가 샘플과 함께 5~7 일 이내에 배송됩니다.