| Название бренда: | Hoan |
| Номер модели: | ХАЛА-КАСТОМ-СМ |
| минимальный заказ: | 10 шт. |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
Современные RF-протоки проектирования ориентированы на моделирование. Перед сборкой одного прототипа вся цепочка сигнала от порта антенны до входа ADC была смоделирована в Keysight ADS, Ansys HFSS,или в микроволновом офисе Cadence AWRТочность этой цепочки моделирования зависит от одного предположения: что модели пассивных компонентов соответствуют физическим частям, которые в конечном итоге заполнят доску.Когда модель ферритового индуктора использует частотно-независимое однократное значение индуктивности, но проницаемость физической части μr падает на 30% между 1 ГГц и 18 ГГц, симуляция становится неправильной таким образом, что маскирует реальные проблемы и создает фантомные.
HALA-CUSTOM-SM устраняет этот разрыв. Построенная на высокоточной автоматизированной платформе навивки HALA, каждая конфигурация поддерживается моделями моделирования, поддерживаемыми измерениями.эквивалентные модели цепей, и полноволновые файлы электромагнитной геометрии, которые воспроизводят фактическую измеренную производительность в пределах неопределенности измерения вашего VNA.
| Симуляционный ресурс | Формат | Диапазон частот | Что в нем запечатлено |
|---|---|---|---|
| Данные S2P Touchstone | .s2p (2-портный), 201 точка, 50Ω отсчета | 100 МГц ∙ 26,5 ГГц | Измеренные S-параметры: потеря вставки, потеря возврата, изоляция, фаза |
| Модель эквивалентной схемы | Структура сетевого списка ADS / AWR EM | постоянный 40 ГГц | L, R_AC(f), C_паразитарные, паразиты упаковки, вместимость между обмотками |
| Полноволновая 3D-ЭМ-геометрия | .sat /.step /.dxf (катушка CAD) | Определено пользователем | Точная 3D-геометрия катушек для моделирования HFSS/CST/Микроволнового офиса |
| Модель отпечатков ПКБ | Компонент дислокации ADS / EM-сокет AWR | постоянный 40 ГГц | Паразиты на подушках, пропускная способность, зона отчуждения (нуль для воздушного ядра) |
| Файл о толерантности Монте-Карло | .csv статистические данные | Никаких | Распределение L (μ, σ), распределение Q для анализа урожайности и моделирования угла |
Рабочий процесс интеграции HFSS:Импортируйте файл геометрии.step или.sat непосредственно в свой проект HFSS. Назначьте медную катушку как границу с идеальной E или конечной проводимостью (σ = 5,8*107 S/m).В воздушном ядре не требуется определение магнитного материала. Весь объем симуляции внутри и снаружи катушки является свободным пространством (εr = 1)..0Это означает, что сетка HFSS для индуктора воздушного ядра HALA примерно на 10* быстрее разрешается, чем эквивалентная модель ферритового индуктора.потому что нет нелинейного магнитного материала, требующего плотной объемной сетки с конвергентными петлями проницаемости.
Рабочий процесс интеграции ADS:Поместите компонент данных S2P непосредственно в схему, используя стандартный элемент данных ADS SNP.эквивалентная схема модели обеспечивает охват от постоянного тока до 40 ГГц без интерполяционных артефактов, которые возникают при экстраполяции данных Touchstone за пределы диапазона измеренийЭквивалентная схема проверяется с учетом измерений с ошибкой RMS <0,05dB в величине S21 и <2° в фазе S21 на протяжении всего диапазона 100MHz ≈ 26,5GHz.
Соединение ближнего поля между соседними индукторами является одной из самых коварных и трудно диагностируемых проблем в многоканальных RF-конструкциях.64-элементный пускообразователь с 64 пристрастиями создает плотную среду магнитного поля, где каждый индуктор соединяется друг с другом и если каждое соединение канала только -35 дБ, совокупная связь между 63 соседями ухудшает структуру массива на несколько дБ в непредсказуемых направлениях.
Архитектура воздушного ядра HALA обеспечивает врожденную изоляцию близкого поля, которой не могут соответствовать ферритные индукторы:
| Механизм сцепления | Индуктор ферритовых чипов (0402) | HALA Air Core (Воздушное ядро) | Преимущество изоляции |
|---|---|---|---|
| Магнитное дипольное соединение | Ферритное ядро концентрирует и направляет магнитный поток, расширяя эффективный дипольный момент далеко за пределы физического пакета | Ядро воздуха μr=1,0 | Нижняя сцепка 612 дБ при равных расстояниях, зависимая от частоты |
| Эффект близости магнитного материала | Феррит в соседних индукторах образует непреднамеренную магнитную цепь, соединяющуюся через общий материал μr в соседних компонентах | Нигде в системе не существует магнитного материала. | Устраняет механизм полностью. |
| Сцепление подложки с потоком Эдди | Феррит концентрирует обратный поток в плоскость PCB, вызывая вихревые токи, которые соединяются с соседними индукторами через плоскость PCB | Возвратный поток воздушного ядра равномерно распространяется в свободном пространстве по шаблону дипольного поля, минимизируя плотность тока на поверхности земли | Сцепление с нижней поверхностью земли с опосредованностью 3 ∼ 5 дБ |
| Рекомендуемое расстояние от центра до центра | > 2,0 мм для изоляции > 30 дБ при частоте 28 ГГц (пакет 0402) | > 1,0 мм для > 30 дБ изоляции при 28 ГГц (0,30 мм ID катушки) | 50% более плотная упаковка для эквивалентной изоляции каналов |
Правила проектирования изоляции:Для многоколесных макетов ориентируйте все катушки с их осями перпендикулярно плоскости PCB (ось Z). Это гарантирует, что доминирующий магнитный дипольный момент находится в направлении Z,где сцепление между соседними горизонтальными диполями минимизировано. При расстоянии 1,0 мм от центра до центра с 0,30 мм ID катушек, измеренная связь < -32dB на 28 ГГц. При расстоянии 1,5 мм, связь < -38dB. Для критических приложений, требующих > 40 дБ изоляции,указать смежу ориентации катушки (катушка А): Z-ось, катушка B: XY-плоскость) это использует ортогональный дипольный нуль, достигая изоляции > 45 дБ даже при расстоянии 0,8 мм.
Микрофоника Механические вибрации модулируют проницаемость ядра посредством магнитострикции (эффект Виллари)В высоковибрационной промышленной системе, работающей при 20 г RMS,Ferrite bias choke с чувствительностью индуктивности 100ppm/g генерирует фазовые боковые полосы шума всего на 40dB ниже носителя .
Воздушное ядро HALA-CUSTOM-SM исключает этот режим отказа на физическом уровне:
| Механизм микрофоники | Ферритный индуктор | HALA Air Core (Воздушное ядро) |
|---|---|---|
| Магнетострикция (эффект Виллари) | Механическое напряжение изменяется μr, модулируя L → AM/PM шумовые боковые полосы. Чувствительность: 50 500ppm/g типично для феррита NiZn | Никакого магнитного материала → никакой магнитострикции → нулевой зависимой от напряжения модуляции индуктивности. Чувствительность: <<1ppm/g (ниже уровня измерения) |
| Модуляция геометрии катушки | Вибрация может изменить геометрию обмотки в плохо закрепленных катушках. | Активная экстракция мандрола с формозащитой + фиксация склеива после сварки (необязательно). Низкая масса (< 80 мг) устанавливает механический резонанс > 10 кГц, значительно выше вибрационного спектра |
| Усиление механического резонанса | Ферритная масса тела (~ 5 ‰ 20 мг для 0402) сочетается с жесткостью ПКБ для создания механических резонансов в диапазоне 500 Гц ≈ 5 кГц ≈ непосредственно в спектре мощности вибрации | Масса катушки <1 мг для вариантов микроупаковки |
| Ускоренная проверка жизненного цикла | 20 g RMS, 10 Hz ≈ 2 kHz, ΔL, как правило, 0,5 ≈ 2% во время вибрации из-за модуляции μr, с гистерезом после испытания (μr не полностью восстанавливается) | 20g RMS, 10Hz2kHz, ΔL <0,05% (ниже неопределенности измерения). |
Закрепление конструкции после сварки (рекомендуется):После окончательной настройки радиочастот применяют микрокапли (< 0,5μL) низкодиэлектрического радиочастотного клея (εr < 3.0, tan δ < 0,005 при 10 ГГц) к основанию обоих проводов на пластинке ПКБ. Это обездвиживает катушку от вибрации и теплового цикла без добавления измеримой паразитической емкости.Проверьте окончательные S-параметры после заживления..
| Параметр | Стоимость | Примечания |
|---|---|---|
| Диапазон индуктивности | 2 nH 500 nH | По спецификации клиента |
| Диапазон частот | 100 МГц 20 ГГц | Геометрия зависит |
| Q-фактор | ≥ 100 @ 1 ГГц | Воздушное ядро, нулевая потеря гистереза |
| SRF | > 20 ГГц | Однослойная воздушная спираль, εr=1.0 |
| Симуляционные модели | S2P + EC модель + 3D CAD геометрия + Монте-Карло | Форматы ADS, HFSS, CST, AWR |
| Ошибка RMS от модели к измерению | < 0,05 дБ S21 магнит, < 2° S21 фаза | 100 МГц/26,5 ГГц, 201 балл |
| Изоляция близкого поля (пробел 1,0 мм) | > 32 дБ @ 28 ГГц | 0.30 мм ИД, ориентация на оси Z |
| Изоляция близкого поля (пробел 1,5 мм) | > 38 дБ @ 28 ГГц | 0.30 мм ИД, ориентация на оси Z |
| Ортогональная дипольная изоляция (0,8 мм) | > 45 дБ @ 28 ГГц | Сменная ориентация катушки Z/XY |
| Чувствительность микрофонов | <<1ppm/g | Ниже уровня измерения, нулевая магнитострикция |
| Частота механического резонанса | > 20 кГц (микроупаковка), > 10 кГц (стандарт) | Прежде всего, практические вибрационные спектры |
| Испытание вибрации (20 g RMS) | ΔL < 0,05% | После испытания с нулевой гистерезой |
| Нынешний рейтинг | До 500 мА постоянного тока | Зависит от габарита проволоки, насыщенность нулевая |
| Операционная температура | -55°C до +125°C | Полное соответствие параметрам |
| Протопроводный период | 7 рабочих дней | MOQ 10 штук, включая модели моделирования |
Каждый заказ HALA-CUSTOM-SM включает в себя прямой доступ к нашей команде инженеров приложений для поддержки интеграции моделирования.установка 3D-геометрии в HFSS/CST, интерпретируя данные толерантности Монте-Карло для анализа производительности и рекомендуя ориентацию катушки для ваших конкретных целей расстояния между каналами.Свяжитесь с нами на этапе проектирования .
Вопрос: Как я использую данные S2P, когда мой диапазон частот моделирования превышает 26,5 ГГц?
A: эквивалентная схема модели (представленная вместе с данными S2P) проверяется на 40 ГГц и может быть использована для экстраполяции производительности.Линейное поведение воздушного ядра (без зависимости от частоты μr) означает, что эквивалентная схема точно отражает поведение катушки далеко за пределы диапазона измерений S2PКонтактная техника для измерений S-параметров до 50 ГГц по запросу.
Вопрос: Что делать, если моя схема PCB не может достичь рекомендуемого расстояния между катушками?
A: Для макетов, где 1,0 мм расстояние между катушками не осуществимо, мы предлагаем три стратегии повышения изоляции: (1) чередование ориентации катушки для ортогонального дипольного нулирования (> 45 дБ при 0,8 мм),(2) заземленные защитные следы между катушками с четвертью волновых ступов на частоте работыНаша команда разработчиков приложений порекомендует оптимальную стратегию для ваших конкретных ограничений планировки.
Обращайтесь к нам с вашими целевыми характеристиками, количеством каналов и ограничениями на макеты ПКБ. Модели моделирования отправляются с образцами оценки в течение 5-7 рабочих дней.