รายละเอียดสินค้า

Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. ผลิตภัณฑ์ Created with Pixso.
ตัวเหนี่ยวนำแกนอากาศ
Created with Pixso.

การจําลองพร้อม Air Wound Coils Crosstalk Control Wire Wound Inductors ไม่มีไมโครโฟนิค

การจําลองพร้อม Air Wound Coils Crosstalk Control Wire Wound Inductors ไม่มีไมโครโฟนิค

ชื่อแบรนด์: Hoan
หมายเลขรุ่น: HALA-CUSTOM-SM
ขั้นต่ำ: 10 ชิ้น
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ
ข้อมูลรายละเอียด
สถานที่กำเนิด:
ชานซี ประเทศจีน
ได้รับการรับรอง:
ISO 9001:2015, RoHS, REACH
กำหนดเอง:
OEM ที่ยอมรับได้
ประเภทการติดตั้ง:
ทะลุผ่านรู / Surface Mount
วัสดุหลัก:
อากาศ
ใบสมัคร:
อิเล็กทรอนิกส์
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°ซ ถึง 125°ซ
ซิซี่:
ปรับแต่งได้
เน้น:

ซิมูเลนท์ พร้อม Air Wound Coils

,

เครื่องผลักดันการบิดสายควบคุม Crosstalk

,

การจําลอง อุปกรณ์ผลักดันการบิดสายพร้อม

คําอธิบายสินค้า

การจําลองอัดอากาศแบบ Custom Air Core พร้อม HFSS ADS Near Field Crosstalk Control ไม่มีไมโครโฟนิค

HALA-CUSTOM-SM: แพลตฟอร์มอินดูเตอร์แกนอากาศพร้อมจําลองและไมโครโฟนิคฟรี

เมื่อเครื่องจําลอง EM ของคุณเป็นตารางความจริงแรก

กระแสการออกแบบอาร์เอฟที่ทันสมัยคือการจําลองเป็นครั้งแรก ก่อนที่จะประกอบต้นแบบตัวเดียว เชือกสัญญาณทั้งหมด จากประตูแอนเทนเนียถึงทางเข้า ADC ได้ถูกจําลองใน Keysight ADS, Ansys HFSS,หรือสํานักงานไมโครเวฟ Cadence AWRความแม่นยําของโซ่การจําลองนี้ขึ้นอยู่กับข้อสมมุติหนึ่ง: ว่ารูปแบบของส่วนประกอบที่ไม่ทํางานตรงกับส่วนฟิสิกอลที่ในที่สุดจะเต็มในบอร์ดเมื่อรุ่นอ่อนไฟริตใช้ค่าอ่อนแบบรวมที่ไม่ขึ้นอยู่กับความถี่ แต่ความผ่านของส่วนฟิสิกอล μr ลด 30% ระหว่าง 1GHz และ 18GHz, การจําลองจะผิดไปในแบบที่ปิดบังปัญหาจริง และสร้างปัญหาลวง

HALA-CUSTOM-SM กําจัดการตัดความสัมพันธ์นี้ โดยสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มการล่อแบบอัตโนมัติความแม่นยําของ HALA ทุกรูปแบบถูกสนับสนุนโดยรุ่นจําลองที่สนับสนุนการวัดรุ่นวงจรเท่ากัน, และไฟล์จีโอเมตรี EM full-wave ที่นําผลการวัดจริงออกมาในระยะความไม่แน่นอนของการวัดของ VNA ของคุณ สิ่งที่คุณจําลองคือสิ่งที่คุณสร้าง

การจําลองพร้อม / HFSS และการสนับสนุน ADS: รูปแบบที่ตรงกับการวัด

แหล่งจําลอง รูปแบบ ระยะความถี่ สิ่ง ที่ มัน บังเอิญ
ข้อมูล S2P ทัชสโตน .s2p (2-port), 201 จุด, 50Ω ความหมาย 100 MHz ∙ 26.5 GHz ปริมาตร S ที่วัด: การสูญเสียการใส่, การสูญเสียการกลับ, การแยกแยก, ขั้นตอน
รูปแบบวงจรเท่ากัน รายการเครือ ADS / โครงสร้าง EM AWR สายด่วน L, R_AC(f), C_ปรสิต, ปรสิตบรรจุ, ความจุระหว่างการล่อ
จิตรศาสตร์เอเอ็ม 3 มิติแบบคลื่นเต็ม .sat /.step /.dxf (coil CAD) กําหนดโดยผู้ใช้ กณิตศาสตร์โค้ล 3 มิติที่แม่นยําสําหรับ HFSS / CST / Microwave Office simulation ของพื้นเมือง
รูปแบบผิวพรรณ PCB องค์ประกอบการวางแผน ADS / ซ็อต EM AWR สายด่วน ปรสิตที่ติดกับกระดูก, ระยะว่างจากพื้นดิน, พื้นที่ห้าม (ศูนย์สําหรับแกนอากาศ)
ไฟล์ความอดทนของมอนเตคาร์โล .csv ข้อมูลสถิติ ไม่มี การกระจาย L (μ, σ) การกระจาย Q สําหรับการวิเคราะห์ผลผลิตและการจําลองมุม

กระบวนการทํางานการบูรณาการ HFSS:นําเข้าไฟล์กณิตศาสตร์.step หรือ.sat โดยตรงเข้าไปในโครงการ HFSS ของคุณ. แผนโค้ลทองแดงเป็นขอบเขต E ที่สมบูรณ์แบบหรือการนําไฟที่จํากัด (σ = 5.8 * 107 S / m)หัวอากาศไม่จําเป็นต้องความหมายของวัสดุแม่เหล็ก ทั้งหมดปริมาตรการจําลองภายในและภายนอก coil เป็นพื้นที่ว่าง (εr=1).0, μr=1.0) นั่นหมายความว่า Mesh HFSS สําหรับ HALA เครื่องผลักดันแกนอากาศจะแก้ไขเร็วประมาณ 10 * กว่ารุ่นเครื่องผลักดันเฟอริทที่เท่ากันเนื่องจากไม่มีวัสดุแม่เหล็กที่ไม่เป็นเส้นตรงที่ต้องการ Mesh พื้นที่หนาแน่นที่มีลุ้นการเข้าใกล้กันของความผ่าน.

กระบวนการทํางานการบูรณาการ ADSวางองค์ประกอบข้อมูล S2P ลงตรงในแผนการของคุณ โดยใช้รายการข้อมูล ADS SNP มาตรฐาน สําหรับการจําลองวงจรแพร่รูปแบบวงจรที่เท่าเทียมกันให้ความครอบคลุม DC ถึง 40GHz โดยไม่มีผลงานการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเมื่อข้อมูล Touchstone ถูกนําไปนอกช่วงการวัดวงจรที่เท่าเทียมกันถูกตรวจสอบกับการวัดด้วยความผิดพลาด RMS < 0.05dB ในขนาด S21 และ < 2 ° ในระยะ S21 ตลอดช่วง 100MHz วงจรทั้งหมด 26.5GHz

การลดการเชื่อมโยงใกล้สนามและเสียงข้ามสาย: ข้อดีของการแยกหุ้นกลางอากาศ

การเชื่อมโยงสนามใกล้เคียงระหว่างอินดูเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียง เป็นหนึ่งในปัญหาที่เลวร้ายและยากที่จะวินิจฉัยในการออกแบบ RF หลายช่องเครื่องปรับรังสีแบบ 64 ธาตุที่มี 64 ธาตุปรับรังสีที่ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กที่หนาแน่น โดยที่อินดูเตอร์ทุกตัวจะเชื่อมต่อกัน, การเชื่อมต่อรวมข้าม 63 เพื่อนบ้าน ลดรูปแบบ array หลาย dB ในทิศทางที่คาดไม่ถึง.

สถาปัตยกรรมแกนอากาศของ HALA ให้การแยกใกล้สนามที่เป็นธรรมชาติที่เครื่องผลักดันเฟอริทไม่สามารถเทียบได้:

อุปกรณ์เชื่อม อินดูเตอร์ชิปเฟอริท (0402) HALA แอร์คอร์ ข้อดีของการโดดเดี่ยว
การเชื่อมต่อไดโพลแม่เหล็ก เฟริทคอร์เนียร์เน้นและนําการเคลื่อนไหวแม่เหล็ก, ขยายปริมาตรไดโพลที่มีประสิทธิภาพไปไกลกว่าพัสดุทางกายภาพ หัวอากาศ μr=1.0 ไม่มีความเข้มข้นของไหลเวียน, สนามไดโพลสลดลงเป็น 1/r3 จากศูนย์โค้ลตามกฎ Biot-Savart การเชื่อมต่อล่าง 612dB ที่ห่างกันเท่ากัน ขึ้นอยู่กับความถี่
ผลการใกล้ชิดของวัสดุแม่เหล็ก เฟริทในอินดูเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียงสร้างวงจรแม่เหล็กที่ไม่ตั้งใจ ผูกพันธุ์ผ่านวัสดุ μr ที่แบ่งปันในองค์ประกอบใกล้เคียง ไม่มีวัสดุแม่เหล็กมีอยู่ที่ไหนในระบบ ไม่มีเส้นทางการไหลของกระแสที่แบ่งปัน กําจัดกลไกทั้งหมด
สับสราท Eddy Current Coupling การเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า เฟอริทมุ่งเน้นการกลับฟลัคซ์เข้าในระดับพื้นของ PCB ส่งผลให้กระแสหมุนเวียนที่เชื่อมต่อกับอินดูเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียงผ่านระดับพื้น กระแสกลับแกนอากาศแพร่กระจายอย่างเท่าเทียมกันในพื้นที่ว่างตามรูปแบบสนามไดโพล, ลดความหนาแน่นของกระแสกระแสในระนาบพื้นดิน การเชื่อมต่อที่ผ่านการสื่อสารของพื้นดินชั้นล่าง 3 ∆ 5 dB
แนะนําระยะห่างศูนย์-ศูนย์ > 2.0mm สําหรับ > 30dB การแยกที่ 28GHz (แพคเกจ 0402) > 1.0mm สําหรับ > 30dB การแยกที่ 28GHz (0.30mm ID coil) การบรรจุที่แน่นกว่า 50% สําหรับการแยกช่องทางที่เท่าเทียมกัน

กติกาการออกแบบอุปกรณ์แยกสําหรับการวางแผนหลายโค้ล, จัดโค้ลทั้งหมดด้วยแกนของพวกเขาตั้งตรงกับระนาบ PCB (แกน Z).โดยการเชื่อมต่อระหว่าง ดิโปโลระดับขวาที่อยู่ใกล้เคียงกันจะลดลงอย่างน้อย. ที่ระยะห่างศูนย์-ศูนย์ 1.0 มิลลิเมตรกับโค้ล ID 0.30 มิลลิเมตร, การจับคู่ที่วัด < -32dB ที่ 28GHz. ที่ระยะห่าง 1.5 มิลลิเมตร, การจับคู่ < -38dB. สําหรับการใช้งานที่สําคัญที่ต้องการ > 40dB การแยกระบุแนวโน้มโค้ลสลับ (โค้ล A): Z-axis, coil B: XY-plane) นี้ใช้ประโยชน์จาก null dipole ตรงกันและกัน, ทําให้การแยกกัน > 45dB แม้จะห่างกัน 0.8 มิลลิเมตร

การมั่นคงของโครงสร้าง ไม่มีไมโครโฟนิค: เงียบโดยฟิสิกส์

ไมโครโฟนิค ผันความสั่นสะเทือนทางกลเป็นเสียงกระแทกทางไฟฟ้า ผ่านการปรับปรุงอัตราการผลักดัน เป็นโหมดความล้มเหลวที่บันทึกไว้อย่างดีในอัตราการผลักดันแกนเฟอริทการสั่นสะเทือนทางกล ปรับปรุงความสามารถในการผ่านของแกนผ่านการกระชับแม่เหล็ก (ผลของวิลารี่), สร้างองค์ประกอบ AC ในปัจจุบัน bias ที่ปรากฏเป็นช่วงเสียงข้างบนตัวนํา RF ในระบบอุตสาหกรรมแรงสั่นที่ทํางานที่ 20g RMSหน่วยกัดเชิงเพี้ยนเฟอริตที่มีความรู้สึกต่อการชักชัก 100ppm/g สร้างช่วงเสียงด้านข้างของช่วงเสียงเพียง 40dB ต่ํากว่าตัวนํา ̇ ลดความสัมพันธ์สัญญาณกับเสียงของระบบลง 10dB หรือมากกว่า.

HALA-CUSTOM-SM หัวใจอากาศกําจัดการล้มเหลวในระดับฟิสิกส์:

อุปกรณ์ไมโครโฟนิค อินดูเตอร์เฟอริท HALA แอร์คอร์
การดึงแม่เหล็ก (ผลของวิลลารี) ความตึงเครียดทางกลเปลี่ยนแปลง μr, ปรับปรุง L → AM / PM เสียงด้านข้าง. ความรู้สึก: 50 ٪ 500ppm / g แบบสําหรับ NiZn ferrite ไม่มีวัสดุแม่เหล็ก → ไม่มี magnetostriction → ไม่มีการปรับปรุงความอ่อนแอที่ขึ้นอยู่กับความเครียด ความรู้สึก: <<1ppm/g (ต่ํากว่าพื้นการวัด)
การปรับปรุงกณิตศาสตร์โค้ล การสั่นสะเทือนสามารถเปลี่ยนกณิตศาสตร์การล่อในโค้ลที่มั่นคงไม่ดี การสกัดสลักรูปร่างแบบมีสัญลักษณ์ + การติดตั้งสับติดหลังการผสม (ไม่จํากัด) น้ําหนักต่ํา (< 80mg) ทําให้ความสะท้อนกล > 10kHz มากกว่าสเป็คตรัมการสั่น
การขยายเสียงสอดคล้องกล หน่วยน้ําหนักของเฟอริท (~ 5 หมื่น 20 มิลลิกรัมสําหรับ 0402) รวมกันกับความแข็งของ PCB เพื่อสร้างเสียงสะท้อนกลในช่วง 500Hz 5 kHz ตรงในสเป็คตรัมพลังการสั่น น้ําหนักของโค้ล < 1mg สําหรับตัวแปรการบรรจุขนาดเล็ก ความถี่การสะท้อนกล > 20kHz มากกว่าสเป็คตรัมสั่นสะเทือนเชิงปฏิบัติการทั้งหมด การวิเคราะห์รังสรรคอนติเลเวอร์ยืนยันว่า: ωn √ √ (EI/mL3)
การตรวจสอบการทดสอบอายุการใช้งานเร่งรัด 20g RMS, 10Hz ราคา 2kHz, ΔL โดยทั่วไป 0.5 ราคา 2% ระหว่างการสั่นสะเทือนเนื่องจาก μr การปรับปรุง, ด้วยการสั่นสะเทือนหลังจากการทดสอบ (μr ไม่ฟื้นฟูเต็ม) 20 กรัม RMS, 10Hz ราคา 2kHz, ΔL <0.05% (ต่ํากว่าความไม่แน่นอนในการวัด) ไฮสเตเรซิสศูนย์หลังการทดสอบ

การติดตั้งโครงสร้างหลังการผสม (แนะนํา)หลังการปรับ RF สุดท้าย ใช้ไมโครดรอปเล็ต (< 0.5μL) ของยาแน่นที่เข้ากันกับ RF ที่มีไฟฟ้าต่ํา (εr < 3.0, tan δ < 0.005 ที่ 10GHz) ไปยังฐานของสายไฟทั้งคู่ที่แผ่น PCB.ตรวจสอบปารามิเตอร์ S สุดท้ายหลังการรักษา.

ข้อจํากัดหลัก

ปริมาตร มูลค่า หมายเหตุ
ระยะความชักชัก 2 nH 500 nH ตามรายละเอียดของลูกค้า
ระยะความถี่ 100 MHz 20 GHz ผสมผสาน
ปัจจัย Q ≥ 100 @ 1 GHz หัวใจอากาศ ความสูญเสียความสั่นไม่มาก
SRF > 20 GHz สายกลมระยะกลางอากาศชั้นเดียว εr=10
รูปแบบจําลอง S2P + แบบ EC + 3D CAD geometry + โมนเตคาร์โล รูปแบบ ADS, HFSS, CST, AWR
ความผิดพลาด RMS จากแบบมาตรการ < 0.05dB S21 แม็ก, < 2° S21 ช่วง 100MHz ราคา 26.5GHz 201 คะแนน
การแยกเกือบสนาม (1.0 มิลลิเมตร) > 32dB @ 28GHz 0.30 มิลลิเมตร ID, การตั้งทิศทางแกน Z
การแยกใกล้สนาม (ความกว้าง 1.5 มม.) > 38dB @ 28GHz 0.30 มิลลิเมตร ID, การตั้งทิศทางแกน Z
การแยกไดโพลออร์โทโกนัล (0.8 มม.) > 45dB @ 28GHz การสลับทิศทาง Z/XY coil
ความรู้สึกของไมโครโฟนิค << 1ppm/g ต่ํากว่าพื้นการวัด, เศษ magnetostriction
ความถี่ของเสียงสะท้อนกล > 20kHz (ไมโครแพคเกจ) > 10kHz (มาตรฐาน) โดยเฉพาะแต่สเปคเตอร์การสั่นสะเทือนที่ใช้ได้
การทดสอบการสั่นสะเทือน (20g RMS) ΔL < 0.05% การทดสอบหลังการทดสอบแบบฮิสเตเรซิส 0
เรตติ้งปัจจุบัน ขนาดสูงสุด 500 mA DC ผ่าตัดแบบประกอบการ
อุณหภูมิการทํางาน -55°C ถึง +125°C ความสอดคล้องกับปริมาตรทั้งหมด
โปรตี้ลดไทม์ 5~7 วันทําการ MOQ 10 ชิ้น รวมตัวแบบจําลอง

รวมถึงการสนับสนุนจากวิศวกรสู่วิศวกร

การสั่งซื้อ HALA-CUSTOM-SM ทุกครั้งรวมถึงการเข้าถึงโดยตรงกับทีมงานวิศวกรรมแอพลิเคชั่นของเรา เพื่อการสนับสนุนการบูรณาการจําลองการกําหนดเจอเมทรี 3 มิติใน HFSS/CST, การตีความข้อมูลความอดทน Monte Carlo สําหรับการวิเคราะห์ผลผลิต และแนะนําแนวโน้มโค้ลสําหรับเป้าหมายระยะทางช่องทางเฉพาะของคุณติดต่อเราในช่วงการออกแบบ ✅ การสนับสนุนการจําลองจะให้บริการฟรีสําหรับการตั้งค่า CUSTOM-SM.

FAQ

Q: ผมใช้ข้อมูล S2P ได้อย่างไรเมื่อช่วงความถี่ของการจําลองของผมเกิน 26.5GHz?
A: รูปแบบวงจรที่เท่าเทียมกัน (นําเสนอพร้อมกับข้อมูล S2P) ได้รับการตรวจสอบถึง 40GHz และสามารถใช้ในการนําผลประกอบการออกมาพฤติกรรมเชิงเส้นของแกนอากาศ (ไม่มีความถี่ที่ขึ้นอยู่กับ μr) หมายถึงวงจรที่เท่าเทียมกันแสดงถึงพฤติกรรมของโค้ลได้อย่างแม่นยํามากกว่าช่วงการวัด S2P. ติดต่อวิศวกรรมสําหรับการวัดปารามิเตอร์ S ที่กําหนดเองสูงสุด 50GHz ตามคําขอ

Q: ถ้าการวางแผน PCB ของผมไม่สามารถบรรลุระยะระยะโค้ลที่แนะนําได้ล่ะ?
A: สําหรับการวางแผนที่ระยะระยะโค้ล 1.0 มม. ไม่เป็นไปได้ เรานําเสนอ 3 กลยุทธ์การปรับปรุงการแยกแยก: (1) อัตราต่อเนื่องแนวโน้มโค้ลสําหรับ orthogonal dipole nulling (> 45dB ที่ 0.8 มม.)(2) เส้นทางการป้องกันที่ติดดินระหว่างโค้ลที่มีสตับคลื่นสี่เหลี่ยมที่ความถี่การทํางาน, และ (3) การป้องกันโค้ลตามสั่งด้วยฟอยล์ทองแดงที่ติดดิน (เพิ่มความจุของปรสิต <0.1pF) ทีมงานการใช้งานของเราจะแนะนํากลยุทธ์ที่ดีที่สุดสําหรับข้อจํากัดการวางแผนเฉพาะของคุณ

การใช้งาน

  • 5G mMIMO Active Antenna Units (64T64R) จํากัด64 bias chokes ที่ 1.0 mm pitch กับการแยกกัน > 32dB ขององค์ประกอบต่อองค์ประกอบ
  • ระบบสื่อสารแบบเรียงระยะ:ไมโครโฟนิคศูนย์สําหรับแพลตฟอร์มที่มีสั่นแรงสูงที่ทํางานที่ 20 กรัม RMS สถาปัตยกรรมแกนอากาศกําจัดแหล่งหลักของเสียงกระแทกระยะที่เกิดจากการสั่นแรง
  • SATCOM Multi-Beam Feed Arrays: ระบบการติดต่อการบรรจุช่องแหล่งหนาแน่นที่มีแนวโน้มไดโพลตรงขวาเพื่อการแยกกันสูงสุดในชุด LNB ที่ให้อาหารหลายครั้ง

ติดต่อเราด้วยคุณเป้าหมายรายละเอียด จํานวนช่องทาง และ PCB การวางแผนข้อจํากัด รูปแบบจําลองส่งกับตัวอย่างการประเมินภายใน 5-7 วันทําการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง