Insertion loss curve Echo loss curve


Mga kondisyon ng pagsubok
Ang sample na susuriin ay inilalagay sa isang test board na may puwang na 3 mil, haba ng pad na 8.5 mil, lapad ng transmission line na 12.5 mil, kapal ng substrate na 6.6 mil, at ang materyal ay RO4350B. Ang TRL calibration ay isinasagawa bago ang pagsubok, at ang pagkakalibrate ay isinasagawa sa gilid ng pad.
Paglalarawan ng Produkto
Maraming mga disenyo ng circuit ang nangangailangan ng mga capacitor para sa RF signal coupling, bypassing, at DC blocking sa isang napakalawak na RF frequency range. Ang mga naturang application ay kadalasang humihiling ng maliliit, surface-mountable na bahagi na may mababang pagkawala ng pagpasok, mababang pagmuni-muni, at mababang mga katangian ng impedance mula sampu-sampung kHz hanggang sampu-sampung GHz, sa isang karaniwang saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo na -55°C hanggang +85°C. Nakatuon ang dokumentong ito sa pagtugon sa mga kinakailangang ito gamit ang multi-layer ceramic capacitors (MLCCs), na naghahatid ng mahusay na pagganap sa iba't ibang substrate.
Ang mga broadband capacitor ay malawakang ginagamit sa merkado ng "integridad ng signal": optoelectronics/high-speed data transmission (ROSA/TOSA, Transmit/Receive Optical Subassemblies; SONET, Synchronous Optical Networks); broadband test equipment (broadband microwave at millimeter-wave amplifier (MMICs, GaN transistors) at oscillators). Ang pangunahing kinakailangan para sa una ay ang magbigay ng output waveform na malapit na gumagaya sa input, karaniwang isang serye ng mga digital pulse signal gaya ng ipinapakita sa Fig.1.
Sa pangkalahatan, sinusuri ang mga bahagi ng RF at microwave sa frequency domain, habang ang mga digital system ay nailalarawan sa time domain. Kaya, kailangan ang isang paraan upang maiugnay ang dalawa (Fig.2).
Domain ng Dalas
- Pagkawala ng Insertion
- Pagninilay
Domain ng Oras
- Panahon ng Pagbangon at Pagbagsak
- Diagram ng Mata
- Jitter
Sa kabutihang palad, ang Fourier at Laplace transforms, pamilyar sa lahat ng mga elektronikong inhinyero, ay nagbibigay ng isang epektibong solusyon: ang parehong mababa at mataas na dalas ng mga tugon ay dapat pagsamahin sa makatwirang katumpakan upang bumuo ng isang tren ng mga hugis-parihaba na pulso,
Mga Panuntunan ng Thumb:
Kung ang FL ay ang dalas na tumutugma sa pinakamahabang pulso (string ng “1s”) na bubuuing muli:
FL≈1/τ
Kung ang R≡pulse rate (GB/sec) , at FH ay ang mas mataas na frequency na kinakailangan upang muling buuin ang pulso:
FH(GHz)≈(R/2)×5
Fig.3 "Mga Panuntunan ng hinlalaki" para sa pagpaparami ng isang hugis-parihaba na pulse train
Sa pangkalahatan, kung ang isang system ay nagpapadala ng lahat ng mga bahagi ng dalas sa parehong bilis na may kaunting pagpapalambing at pagmuni-muni, ang output signal ay malapit na humigit-kumulang sa input signal kapag ang mga sangkap na ito ay summed sa output. Sa kabaligtaran, kung ang system ay nagpapakita ng pag-uugaling umaasa sa dalas—tulad ng iba't ibang bilis ng pagpapalaganap, pagpapahina, o pagmuni-muni sa iba't ibang mga frequency—ang magreresultang output waveform ay madidistort.