Đường cong tổn thất chèn Đường cong tổn thất tiếng vang


Điều kiện kiểm tra
Mẫu cần kiểm tra được đặt trên bảng thử nghiệm có khe hở 3 mil, chiều dài miếng đệm 8,5 mil, chiều rộng đường truyền 12,5 mil, độ dày nền 6,6 mil và vật liệu là RO4350B. Hiệu chuẩn TRL được thực hiện trước khi thử nghiệm và việc hiệu chuẩn được thực hiện ở mép của miếng đệm.
Mô tả sản phẩm
Nhiều thiết kế mạch yêu cầu tụ điện để ghép tín hiệu RF, bỏ qua và chặn DC trên dải tần RF cực rộng. Các ứng dụng như vậy cũng thường yêu cầu các thành phần nhỏ, có thể gắn trên bề mặt với tổn thất chèn thấp, độ phản xạ thấp và đặc tính trở kháng thấp từ hàng chục kHz đến hàng chục GHz, trong phạm vi nhiệt độ hoạt động tiêu chuẩn từ -55°C đến +85°C. Tài liệu này tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu này bằng cách sử dụng tụ gốm nhiều lớp (MLCC), mang lại hiệu suất tuyệt vời trên nhiều chất nền khác nhau.
Tụ điện băng thông rộng được sử dụng rộng rãi trong thị trường "toàn vẹn tín hiệu": quang điện tử/truyền dữ liệu tốc độ cao (ROSA/TOSA, Cụm lắp ráp con truyền/nhận quang; SONET, Mạng quang đồng bộ); thiết bị kiểm tra băng thông rộng (bộ khuếch đại sóng milimet và vi sóng băng thông rộng (MMIC, bóng bán dẫn GaN) và bộ tạo dao động). Yêu cầu cốt lõi của cái trước là cung cấp dạng sóng đầu ra sao chép chặt chẽ đầu vào, điển hình là một loạt tín hiệu xung kỹ thuật số như trong Hình 1.
Nói chung, các thành phần RF và vi sóng được kiểm tra trong miền tần số, trong khi các hệ thống kỹ thuật số được đặc trưng trong miền thời gian. Vì vậy, cần có một phương pháp để tương quan giữa hai yếu tố này (Hình 2).
Miền tần số
Miền thời gian
- Thời gian tăng và giảm
- Sơ đồ mắt
- Giật giật
May mắn thay, các phép biến đổi Fourier và Laplace, quen thuộc với tất cả các kỹ sư điện tử, cung cấp một giải pháp hiệu quả: cả đáp ứng tần số thấp và tần số cao phải được kết hợp với độ chính xác hợp lý để tạo thành một chuỗi xung hình chữ nhật,
Quy tắc ngón tay cái:
Nếu FL là tần số tương ứng với xung dài nhất (chuỗi “1s”) được tái tạo:
FL≈1/τ
Nếu R≡tốc độ xung (GB/giây) và FH là tần số cao hơn cần thiết để tái tạo xung:
FH(GHz)≈(R/2)×5
Hình 3 "Quy tắc ngón tay cái" để tái tạo chuỗi xung hình chữ nhật
Nói chung, nếu một hệ thống truyền tất cả các thành phần tần số ở cùng một tốc độ với độ suy giảm và phản xạ tối thiểu thì tín hiệu đầu ra sẽ gần giống với tín hiệu đầu vào khi các thành phần này được cộng lại ở đầu ra. Ngược lại, nếu hệ thống thể hiện hành vi phụ thuộc vào tần số—chẳng hạn như thay đổi tốc độ truyền, độ suy giảm hoặc phản xạ trên các tần số khác nhau—dạng sóng đầu ra thu được sẽ bị méo.