| ชื่อแบรนด์: | Hoan |
| หมายเลขรุ่น: | HALA-CUSTOM-SM |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
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
| 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
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
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.
| 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 |
การสั่งซื้อ HALA-CUSTOM-SM ทุกครั้งรวมถึงการเข้าถึงโดยตรงกับทีมงานวิศวกรรมแอพลิเคชั่นของเรา เพื่อการสนับสนุนการบูรณาการจําลองการกําหนดเจอเมทรี 3 มิติใน HFSS/CST, การตีความข้อมูลความอดทน Monte Carlo สําหรับการวิเคราะห์ผลผลิต และแนะนําแนวโน้มโค้ลสําหรับเป้าหมายระยะทางช่องทางเฉพาะของคุณติดต่อเราในช่วงการออกแบบ ✅ การสนับสนุนการจําลองจะให้บริการฟรีสําหรับการตั้งค่า CUSTOM-SM.
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
ติดต่อเราด้วยคุณเป้าหมายรายละเอียด จํานวนช่องทาง และ PCB การวางแผนข้อจํากัด รูปแบบจําลองส่งกับตัวอย่างการประเมินภายใน 5-7 วันทําการ