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簡述射頻同軸電纜接頭與線纜性能及型號應用

射頻線材產品專題:http://www.kataqita.cn/products/rf-coaxial-cable/

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本文主要分為三個部分,第一部分介紹射頻同軸電纜的技術參數,第二部分介紹射頻同軸電纜的傳輸距離,第三部分介紹射頻同軸電纜接頭相應的應用知識,希望通過仁昊連接器工程師的介紹之后,您對于射頻同軸電纜接頭與線纜性能及型號應用有一個基本的了解。

(一)、同軸電纜的技術參數

 

 

1 、單元護套外徑、外導體(編織線)外徑、內導體外徑,這三個尺寸是與相應的同軸頭配合使用的關鍵參數。

2 、電氣參數:特性阻抗、絕緣界電強度、衰減常數、回波損耗等。

3 、特性阻抗為75歐姆的同軸電纜一般用于視頻或其他300MHz以下頻率的數字信號傳輸,主要用于大長度電纜的光網絡系統

(二)、同軸電纜傳輸距離

電信號在電纜中的最長傳輸距離與該電接口的輸出口規范、輸入口規范、同軸線的 衰減有關。

( 三)、應用

傳輸系統中的這些電纜和接頭常用于交換機中繼模塊與DDF的連接、光網絡設備的電接口與DDF的連接、適配器與DDF的連接等。常見的有75歐姆的2M/45M/155M中繼線,均采用同軸電纜。

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常用射頻同軸電纜知識都整理在這里了

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已經有很久沒有分享過關于射頻同軸電纜方面的知識了,今天,仁昊工程師整理了一些射頻同軸電纜的內容,發布在線纜頻道供大家查閱。讀完這篇文章之后,用戶朋友會對射頻同軸電纜有一個更深入的認識,對于你今后采購射頻同軸電纜相關的產品會大有幫助。

(一)、 SDH常用同軸電纜的介紹

目前SDH光網絡中常用同軸電纜有:SYV-75-2-1、SFYZ-75- 2-1、SYFVZ-75-1-1、SYV-75-2-2、 SFYZ-75-2-1、 SFYFZ-75-1-1等。

如圖中“S”表示同軸射頻電纜, “Y”表示絕緣介質為聚乙烯, “V”表示保護套材料為聚氯稀, “75”表示特性阻抗為75歐姆。“-2-1”代表線的直徑大小型號。這是比較常見的一種電纜。

(二)、電纜概念和結構

1、傳輸線:凡是可以傳送光網絡電磁能量的導線都稱為傳輸線。

2、同軸電纜:是傳輸線的一種,所謂同軸是指傳輸線的內導體的軸線與外導體的軸線相同。

3、組成:同軸電纜是由內、外導體組成,兩個導體同軸布置,傳輸信號完全限制在外導體內,外導體接地作為屏蔽層傳輸線,從而保證其屏蔽性能好、傳輸損耗低小、抗干擾性強、使用頻帶寬。常被用于頻率較高的信號的傳輸。

(三)、 常用的電纜圖事物圖

分類代號-絕緣介質材料代號-護套材料代號-派生特性-特征阻抗-絕緣介質芯現外徑整數值-屏蔽層。

分類代號:S-同軸射頻,SE-射頻對稱電纜,ST-特種射頻電纜。

絕緣介質材料:Y-聚乙烯、F-聚四氟乙烯(F46)、X-橡皮、W-穩定聚乙烯、D-聚乙烯空氣、U-氟塑料空氣

護套材料代號:V-聚氯乙稀、Y-聚乙烯、W-物理發泡、D-錫銅、F-氟塑料;

派生特性:Z-綜合/組合電纜(多芯)、P-多芯再加一層屏蔽鎧裝;

特性阻抗:50歐姆、75歐姆、120歐姆。

絕緣介質芯線外徑整數值:以毫米為單位1、2、3、4、5… …

屏蔽層:一般屏蔽層有一層、兩層、三層及四層。

讀完上述內容之后,您對于常用射頻同軸電纜應該有一個基本的認識了,更多與射頻同軸電纜相關的內容,可以關注我們的“線纜之窗”頻道。如需采購射頻同軸電纜線纜相關的產品,請撥打我們的熱線電話:400-6263-698,專業工程師輔助您的射頻同軸電纜采購工作順利進行。仁昊偉業是一家專業的射頻連接器及組裝線纜生產廠家,十四年的生產經驗,值得您的信賴。選擇仁昊,享受安全,連接你我!文章使用的圖片,均是來自網絡,如有侵權,還請聯系我們進行刪除。

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透徹講解射頻連接器裝配工藝

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認識一款產品,一定逃不開去認識這款產品的一些工藝知識,射頻連接器也不例外,那么射頻連接器的裝配工藝你知道是什么樣的嗎,下文中,仁昊偉業科技工程師將為您詳細的介紹一下射頻連接器的裝配工藝的內容,希望通過我們的介紹您能對射頻連接器的裝配工藝有一個更深入的認識。

射頻連接器的裝配過程與其他連接器產品大致相同,主要分為沖壓、電鍍、注塑、組裝四個部分,具體如下:

1、沖壓

射頻連接器制造過程與其他連接器無差,一般從沖壓插針開始。通過大型高速沖壓機,電子連接器(插針)由薄金屬帶沖壓而成。大卷的金屬帶一端送入沖壓機前端,另一端穿過沖壓機液壓工作臺纏入卷帶輪,由卷帶輪拉出金屬帶并卷好沖壓出成品。

2、電鍍

射頻連接器插針沖壓完成后即應送去電鍍工段。在此階段,連接器的電子接觸表面將鍍上各種金屬涂層。

3、注塑

射頻連接器的塑料盒座在注塑階段制成。通常的工藝是將熔化的塑料注入金屬胎膜中,然后快速冷卻成形。

4、組裝

射頻連接器制造的最后階段是成品組裝。將電鍍好的插針與注塑盒座接插的方式有兩種:單獨對插或組合對插。單獨對插是指每次接插一個插針;組合對插則一次將多個插針同時與盒座接插。

以上內容便是仁昊偉業科技工程師針對射頻連接器裝配工藝所做的介紹,如果您還有關于射頻連接器相關的問題需要咨詢,可以向我們發送咨詢郵件,我們的工程師在收到郵件之后會第一時間進行回復。仁昊連接器廠商,有著十四年的射頻連接器生產制造經驗,仁昊連接器廠家所生產的射頻系列產品涵蓋了方方面面,如需了解產品詳情請進入我們的射頻產品頻道,地址:http://www.kataqita.cn/products/rf-connector/。

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一文講解射頻同軸電纜結構分類以及技術參數

射頻同軸電纜是線材中的常見產品之一,那么對您對于射頻同軸電纜認識有多深呢,下文中,仁昊工程師將為您介紹一下射頻同軸電纜的結構、分類以及技術參數,希望通過我們的講解之后,您能對射頻同軸電纜有一個更深入的認識。仁昊是一家專業的射頻同軸電纜連接器生產商,有著豐富的射頻同軸連接器產品生產經驗,質量可靠,承諾一年質保,用戶無需為售后問題擔憂,歡迎前來采購。

下面,我們分別從產品結構、產品分類、產品技術參數三個方面來深入認識一下射頻同軸電纜,具體如下:

1、產品結構

射頻同軸電纜是指有兩個 同心導體,而導體和屏蔽層又共用同一軸心的電纜。射頻同軸電纜絕緣材料采 用物理發炮聚乙烯隔離銅線導體組成,在里層絕緣材料的外部是另一層環形導體即外導體,外導體采用銅帶成型、焊接、扎紋;或是采用鋁管結構;或是采用編織結構, 然后整個電纜由聚氯乙烯材料的護套包住。

2、產品分類

目前,常用的射頻同軸電纜有兩類:50Ω和75Ω的射頻同軸電纜。

特性阻抗75Ω射頻同軸電纜常用于CATV網,故稱為CATV電纜,傳輸帶寬可達1GHz,目前常用CATV電纜的傳輸帶寬:750MHz。

特性阻抗50Ω射頻同軸電纜主要用于基帶信號傳輸,傳輸帶寬為1~2OMHz,

一般特性阻抗50Ω細同軸電纜的最大傳輸距離為180米,粗同軸電纜可達1000米。

射頻同軸電纜的得名與它的結構相關。射頻同軸電纜也是局域網中最常見的傳輸介質之一。它用來傳遞信息的一對導體是按照一層圓筒式的外導體套在內導體(一根細芯)外面,兩個導體間用絕緣材料互相隔離的結構制選的,外層導體和中心軸芯線的圓心在同一個軸心上,所以叫做射頻同軸電纜,射頻同軸電纜之所以設計成這樣,也是為了防止外部電磁波干擾異常信號的傳遞。

射頻同軸電纜根據其直徑大小可以分為:粗射頻同軸電纜與細射頻同軸電纜。粗纜適用于比較大型的局部網絡,它的標準距離長,可靠性高,由于安裝時不需要切斷電纜,因此可以根據需要靈活調整計算機的入網位置,但粗纜網絡必須安裝收發器電纜,安裝難度大,所以總體造價高。相反,細纜安裝則比較簡單,造價低,但由于安裝過程要切斷電纜,兩頭須裝上基本網絡連接頭(BNC),然后接在T型連接器兩端,所以當接頭多時容易產生不良的隱患,這是目前運行中的以太網所發生的最常見故障之一。

無論是粗纜還是細纜均為總線拓撲結構,即一根纜上接多部機器,這種拓撲適用于機器密集的環境,但是當一觸點發生故障時,故障會串聯影響到整根纜上的所有機器。故障的診斷和修復都很麻煩,因此,將逐步被非屏蔽雙絞線或光纜取代。

3、產品技術參數

(1)同軸電纜的特性阻抗 同軸電纜的平均特性阻抗為50±2Ω,沿單根同軸電纜的阻抗的周期性變化為正弦波,中心平均值±3Ω,其長度小于2米。

(2)同軸電纜的衰減一般指500米長的電纜段的衰減值。當用10MHz的正弦波進行測量時,它的值不超過8.5db(17db/公里);而用5MHz的正弦波進行測量時,它的值不超過6.0db(12db/公里)。

(3)同軸電纜的傳播速度需要的最低傳播速度為0.77C(C為光速)。

(4)同軸電纜直流回路電阻電纜的中心導體的電阻與屏蔽層的電阻之和不超過10毫歐/米(在20℃下測量)。射頻同軸電纜Coaxial Cable是指有兩個同心導體,而導體和屏蔽層又共用同一軸心的電纜。它是計算機網絡中使用廣泛的另外一種線材。由于它在主線外包裹絕緣材料,在絕緣材料外面又有一層網狀編織的屏蔽金屬網線,所以能很好的阻隔外界的電磁干擾,提高通訊質量。

射頻同軸電纜的優點是可以在相對長的無中繼器的線路上支持高帶寬通信,而其缺點也是顯而易見的:一是體積大,細纜的直徑就有3/8英寸粗,要占用電纜管道的大量空間;二是不能承受纏結、壓力和嚴重的彎曲,這些都會損壞電纜結構,阻止信號的傳輸;最后就是成本高,而所有這些缺點正是雙絞線能克服的,因此在現在的局域網環境中,基本已被基于雙絞線的以太網物理層規范所取代。

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本文來源:http://www.kataqita.cn/spljq/8827/

同軸電纜結構特點及發展簡史雜談

您對于同軸電纜的產品知識了解多少,下文中,仁昊工程師將為您介紹一下同軸電纜的結構特點以及其發展簡史情況,希望我們的見解,能對您認識同軸電纜產品有所幫助。采購同軸電纜,找仁昊偉業科技,專業同軸電纜連接器供應商,十四年的同軸電纜生產經驗,ISO認證品質,一年質保,售后完善,值得信賴。

同軸電纜結構特點:

同軸電纜由內部導體環繞絕緣層以及絕緣層外的金屬屏蔽網和最外層的護套組成。這種結構的金屬屏蔽網可防止中心導體向外輻射電磁場,也可用來防止外界電磁場干擾中心導體的信號。

結構示意圖:

同軸電纜的發展簡史:

第一代同軸電纜:實芯聚乙烯材料作絕緣介質的同軸電纜

特點:工藝簡單、衰減大。

第二代同軸電纜:化學發泡聚乙烯材料作絕緣介質的同軸電纜

特點:發泡度50%以下,而且有化學發泡劑殘留物,影響介電性能。

第三代同軸電纜:藕芯縱孔聚乙烯材料作絕緣介質的同軸電纜

特點:衰減較前二代都低,但藕狀體易滲水,國外規定其使用壽命為五年。

第四代同軸線纜:物理發泡聚乙烯材料作絕緣介質的同軸電纜

特點:發泡度高達80%,衰減特小,微孔密閉,性能穩定,使用壽命長。

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RF連接器

RF連接器中的SMA、SMB和SMC有什么區別

最近不少用戶在網上咨詢:rf連接器sma、smb和smc區別?對于這個問題您了解多少,為了讓大家對rf連接器sma、smb和smc區別不在疑惑,下面仁昊工程師就簡明扼要的來回答一下這個問題。

仁昊工程師觀點:SMA和SMC是螺紋式的,SMB是推入式的。有特性阻抗之分。接口不一樣,連接方式有區別,同型號的才能互配使用。外觀和尺寸不同,阻抗則可以根據不同要求做,每種插座都常見50歐和75歐兩種,但也有其它的。

好了,關于“rf連接器sma、smb和smc區別”就介紹到這了,若您還有其他關于RF連接器的問題,可以進入我們的射頻專題http://www.kataqita.cn/news/查閱其他文檔。目前網站上關于射頻的技術資料已有將近上百篇,涵蓋了關于射頻連接器相關的方方面面,足以解決用戶大部分的疑惑。

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本文來源:http://www.kataqita.cn/spljq/8805/

RF連接器的作用全面解答

作為一名連接器行業從業人員,對于RF連接器應該是不會覺得陌生的,雖說不陌生,但是問起相關RF連接器的一些問題的時候卻未必答得出來。比如,現在有個用戶提出這樣一個問題——RF連接器的作用是什么,讓你來回答您能答出多少呢?下面仁昊偉業科技工程師就來淺談一下RF連接器的作用。

一般RF連接器,分為射頻同軸、射頻三同軸、雙芯對稱三大類,主要的作用分別如下:

1、射頻同軸連接器:主要用來傳輸橫向電磁波(TEM波);

2、射頻三同軸連接器:主要用于對屏蔽效率有更高要求的場合,傳輸橫向電磁波(TEM波)或傳輸脈沖波;

3、雙芯對稱射頻連接器:主要用來傳輸速率不太高的數字信號。

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本文來源:http://www.kataqita.cn/spljq/8796/

讓我們來認識一下射頻測試探針基本要求和工作原理

好的文章不應被埋沒,這篇關于射頻測試探針的內容是偶然間在電子發燒友論壇遇到的,內容較為全面,深入淺出的為我們講解了射頻測試探針的一些基本知識,讀完之后可以讓用戶很快的認識并理解射頻測試探針,下面我們就一起來讀讀這篇文章吧。如果您覺得文中內容過于專業,有什么不明白的地方,可以撥打我們的電話:400-6263-698,由仁昊連接器工程師解答您的疑惑。

從傳統上講,射頻探針的接觸是用鈹(beryllium)-銅(BeCu)制作的。而且人們最早采用射頻探針技術與今天的工具是很不相同的,之后工程師在探針技術上取得了突破,才確定了射頻探針的基本要求和工作原理,射頻(RF)探針在射頻產品生命周期中幾乎每一個階段都起著重要作用:從技術開發,模型參數提取,設計驗證及調試一直到小規模生產測試和最終的生產測試。通過使用射頻探針,人們便有可能在晶片層次上測量射頻組件的真正特性。這可以將研究和開發時間縮短并且大大降低開發新產品的成本。

在僅僅三十年的時間里,射頻探針技術便取得了驚人的進步,從低頻測量到適用多種應用場合的商用方案:如在110GHz高頻和高溫環境進行阻抗匹配,多端口,差分和混合信號的測量裝置,連續波模式中直到60W的高功率測量,以及直到750GHz的太赫茲應用,都能見到射頻探針的身影。

人們最早采用射頻探針技術與今天的工具是很不相同的,早期探針使用了由一個很短的線極尖(wire TIp)而逐漸收斂的50-Ω微帶線,通過探針基片上一個小孔而與被測器件(DUT)的壓點(pad)相接觸。此時,其技術難度在于如何突破4GHz時實現可重復測量。雖然有可能通過校準過程來剔除一個接觸線極尖相對較大的串聯電感的影響,但當圓晶片的夾具被移動時,線極尖的輻射阻抗會有較大的變化。高頻測量使用的極尖設計與用于直流和低頻測量的極尖不同,而且必須使50-Ω環境盡可能地接近于DUT壓點。

之后工程師在探針技術上取得了突破。確定了射頻探針的基本要求和工作原理:

1) 探針的50-Ω平面傳輸線應當直接與DUT壓點相接觸而不用接觸導線。對于微帶線和隨后的共面探針設計,探針的接觸是用小的金屬球來實現的,這個金屬球要足夠大以保證可靠且可重復性的接觸。

2) 為了能同時接觸到DUT的信號壓點和接地壓點,需要將探針傾斜。這個過程被稱為“探針的平面化”。

3) 探針的接觸重復性比同軸連接器的可重復性要好得多。便于進行探針極尖和在片標準及專用校準方法的開發。

4)具有很高重復性的接觸可以進行探針的準確校準并將測量參考平面移向其極尖處。 來自探針線和到同軸連接器的過渡所產生的探針的損耗及反射是通過由射頻電纜和連接器的誤差相類似的方式而抵消的。

5) 由于其很小的幾何尺寸,人們可以假設平面標準件的等效模型純粹是集總式的。此外,人們可以從標準件的幾何尺寸來很容易地預測模型參數。

隨著探針的設計從微帶線變換到共面波導(CPW),探針的制造就變得很容易了(圖1)。 Tektronix公司最終將探針從“自己動手”的工具轉換為逐漸形成的射頻半導體工業的一種真正的產品(圖2)。這預示著圓晶片層次射頻測量時代的開始。

圖1 基于陶瓷共面線的晶片探針設計

圖2(a)共面探針的頂視圖和側視圖

(b)經過修正的各種在片阻抗標準件的一端口測量

在80年代初,Tektronix公司推出了最早的射頻圓晶片探針模型TMP9600和藍寶石校準基片CAL96(圖3)。探針的主要開發者Eric Strid和Reed Gleason于1983年創辦了Cascade Microtech公司并推出了WPH探針。這兩個公司曾經在若干年間提供著非常類似的射頻探針,一直到Tektronix公司于90年代初最終退出了圓晶片探針這個業務。在這樣的機會下,CascadeMicrotech憑借著與Hewlett Packard公司之間的良好關系,便成為工業界射頻探針最主要的供應商。

圖3 (a)第一個商用的藍寶石校準基片CAL96;

(b)來自Tektronix公司的射頻圓晶探針TMP9600;

(c)來自Cascade Microtech公司的WPH探針。

WPH探針的頻率在很短的時間內就擴大到26GHz,并且在1987年達到了50GHz,以滿足迅速開發的單片微波集成電路(MMIC)的需要。V-波段和W-波段探針分別于1991年和1993年出現。1988年,Cascade推出了用于規模化生產應用的26.5GHz系列極尖可替換的探針(RTP)。現在,人們無需從測試臺上將探針主體移動便可以迅速更換陶瓷極尖。WPH探針對80年代和90年代微波技術開發做出了貢獻,但存在若干個技術上的局限。最關鍵的局限在于脆弱的陶瓷CPW線。即使施加高于建議值的一個最小的力(例如,為了達到更好的接觸)都會損壞探針。許多工程師將這個時刻稱為“死亡之聲”。陶瓷探針破裂的聲音通常還會將整個項目推向窮途末路,因為對于大學和小的研究室來說探針是非常昂貴的。雖然引入了RTP系列,但陶瓷探針還是被別的技術擠出了市場。

當GGB工業公司為基于微同軸電纜的射頻探針申請專利時,1988年便成為另一個里程碑。采用微同軸電纜作為中間過渡媒質具有下列這些好處:

1) 機械方面的顯著改善延長了探針的壽命。

2) 被損壞的探針可以通過一種相對較為容易且并不昂貴的方式而重新敲打出來。

3) 電器特性得到了改善。

4) 簡化制造工藝。

5) 降低成本。

在1993年,GGB公司在IEEE理論和技術協會的國際微波年會上(IMS)介紹了W-波段探針。在1999年,它們的探針達到了220GHz,在2006年又進一步擴展到325GHz,在2012年又達到了500GHz。加上與供應商的密切合作,如Karl Suss(后來的SUSS MicroTech),GGB工業公司成為全世界射頻市場上最有影響力的公司之一。

同時期,Cascade公司在1994年的第43屆春季ARFTG會議上展示了新型的40-GHz空氣-共面探針(ACP)(圖5)。幾年之內,ACP探針迅速達到了110GHz(1-mm連接器模型)和140GHz(基于波導模型),代替了WPH生產線。到目前為止,由于ACP的柔軟及無損式接觸,許多工程師喜歡將ACP用于探測金壓點。

圖4來自GGB 工業公司的Picoprobe 探針

圖5 Cascade Microtech 公司的ACP 探針

圖6∣Z∣-探針模型。

圖7 Cascade Microtech 公司的Infinity 探針

在2000年,Rosenberger公司強勢推出了一個用于PCB應用、具有明顯超過傳統技術的射頻探針的新概念,將探針的幾何尺寸縮小到圓晶片層次所要求的水平,并于2001年推出了新的射頻圓晶探針∣Z∣-探針。∣Z∣-探針可以覆蓋40GHz范圍并且實現了若干種創新思想。

1) 這個探針沒有使用微同軸電纜。實現了從同軸連接到空氣絕緣共面接觸線的直接過渡。

2) 這個過渡是在探針體內制作的,這便允許對過渡點進行一個準確的優化,從而將可能的不連續性減到最小。

3) 共面接觸是采用一個紫外光刻和電鍍工藝(UV-LIGA)制作的,這個工藝與制作MEMS 產品的工藝類似。其極高的精度和可重復性可以形成CPW線和一個恒定的空氣氣隙非常準確的形狀。

在90年代中期,硅被大量應用于射頻領域。這給射頻探針的制作帶來一些挑戰。從傳統上講,射頻探針的接觸是用鈹(beryllium)-銅(BeCu)制作的。在探測硅器件和電路的鋁接觸壓點時,這種材料就會變得很麻煩。BeCu極尖的迅速氧化和臟物的累積會導致對鋁接觸壓點的接觸重復性的極大降低。為了解決這個問題,供應商提供了帶有鎢(W)極尖的射頻探針。操作多用途測量裝置的測試工程師們在每次改變DUT類型(硅或III-V族復合物半導體)時,都被迫要更換探針,即使測試的頻率范圍保持不變。∣Z∣-探針也致力于解決這種不便之處。共面接觸是由鎳(Ni)來制作的,在與鋁和金的接觸壓點上均展示出最佳的接觸性能。隨后,其它射頻探針的供應商也開始提供用Ni或Ni合金來制作極尖的多用途探針。

隨著對MOS和BICMOS器件的射頻特性及縮小DUT接觸點尺寸不斷增長的需求, CascadeMicrotech公司在2002年的第59屆春季自動射頻技術組織(AutomaTIc RF Techniques Group-ARFTG)微波測量大會上介紹了基于薄膜技術的新的圓晶探針。這個方法是基于Cascade公司的Pyramid Probe Card 技術。在一個柔軟的聚酰亞胺薄膜基片上的微帶線從同軸線通過非氧化稀有金屬探針極尖向DUT傳輸信號。Ni探針極尖的接觸面積大約為12μm x12 μm,從而可以探測極小的接觸壓點。這個新型的Infinity 探針展示了卓越的接觸的一致性和探針-到-探針的很低的串擾。

Cascade公司提供了工作在110GHz一下不同規格的Infinity探針。用于220和325GHz 測量的基于波導的探針是分別于2005和2007年推出的。在Cascade于2009年后期開始提供用于500GHz-波段的Infinity探針。

在2009-2011年間,兩個新成員進入了成熟的探針市場:帶有微機械加工的探針DMPI 瞄準的是新興的亞太赫茲(sub-THz)市場。來自臺灣的Allstron公司為110GHz以下的應用提供了并不昂貴的探針,其中,測試成本的降低是最主要的要求。來自于Allstron公司的探針是一種基于微同軸電纜的傳統設計。接觸結構是空氣絕緣的CPW線。它類似于ACP,但是極尖被做成一定的形狀來探測具有很小鈍化窗口(passivaTIon windows)的鋁壓點。

圖8 Allstron 公司的射頻探針

現代對于射頻圓晶探針的設計將測試信號從一個三維媒質(同軸電纜或矩形波導)轉換到兩維(共面)探針的接觸上。這種操作需要對傳輸媒質的特性阻抗Z0進行仔細的處理,并且要在不同傳播模式之間進行電磁能量的正確轉換。雖然晶片探針的輸入是一個標準化同軸或波導界面,但它的輸出(探針極尖)則可以實現不同的設計概念。這些界面,特別是探針極尖,會將不連續性帶入到測量信號路徑中。這種不連續性本身會產生高階傳播模。因此,圓晶探針和DUT激勵必須只能支持單個準-TEM傳播模式并且要排除高階模或者對高階模展現出更高的阻抗。

EM場分布圖的轉換是由處于單個探針組裝內的若干個射頻過渡措施來維持的。一個傳統的射頻探針是由下列幾個部分組成的:

1) 測試儀的界面(同軸或波導)

2) 從測試界面到微同軸電纜的過渡

3) 從微同軸電纜到一個平面波導的過渡,如CPW或微帶線

4) 面向晶片上DUT的共面界面(或者極尖)

若干種探針或者將3)和4)組合在一起,或者不使用微同軸電纜(圖9)。一個同軸連接器是低于65GHz的射頻探針常用的測試系統界面。同軸和波導這兩種連接方案均是50 到110GHz頻率范圍內可能的界面。在單次掃描中,覆蓋了從直流到110GHz的寬帶測試系統利用了最小尺寸(1mm)的同軸連接器。不同尺寸的矩形波導是與110GHz以上的測量系統對接的。

圖9 (a)基于一個微同軸電纜的射頻探針

(b)波導界面

(c)從同軸到共面線的直接過渡

一個探針技術的自然壽命大約是12年。有兩個主要因素推動著探針技術的發展:

1) 改善高端應用中的測量精度

2) 降低主流應用的測試成本。

除了主流(Allstron公司)和高端應用(DMPI公司)的新的探針供應商以外,一些射頻微波行業的中小型服務商也在提供用于低頻及寬頻領域的的產品。

提供的MP系列同軸探針,滿足DC-20GHz的測量需求,特性如下:

1.DC-20GHz 帶寬

2.超低的插入及回波損耗

3.GSG、GS 配置(0.8/1.5/2.5mm 間距范圍)

優勢:

1. 容易探測測試沒有任何焊接過的電路板信號

2. 兼容 pogo 大頭針允許探索non-planar 結構

3. 探針的使用壽命更加長久

4. 較少測試時間

應用于:

1)射頻和微波模塊信號插入,檢測和測量輸出;

2)高頻電路板電氣性能分析;

3)高速數字電路分析

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分辨射頻線纜質量好壞并不難,掌握這些就夠了!

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