Hvordan velge RF-brytere i RF-automatiske testsystemer?

Hvordan velge RF-brytere i RF-automatiske testsystemer?

Hei, kom for å konsultere produktene våre!

I mikrobølgetestsystemer er RF- og mikrobølgebrytere mye brukt for signalruting mellom instrumenter og DUT-er.Ved å plassere bryteren inn i brytermatrisesystemet, kan signaler fra flere instrumenter rutes til en eller flere DUT-er.Dette gjør at flere tester kan fullføres ved bruk av en enkelt testenhet uten behov for hyppig frakobling og gjentilkobling.Og det kan oppnå automatisering av testprosessen, og dermed forbedre testeffektiviteten i masseproduksjonsmiljøer.

Nøkkelytelsesindikatorer for bytte av komponenter

Dagens høyhastighetsproduksjon krever bruk av høyytelses og repeterbare bryterkomponenter i testinstrumenter, brytergrensesnitt og automatiserte testsystemer.Disse bryterne er vanligvis definert i henhold til følgende egenskaper:

Frekvensområde
Frekvensområdet for RF- og mikrobølgeapplikasjoner varierer fra 100 MHz i halvledere til 60 GHz i satellittkommunikasjon.Testtilbehørene med brede arbeidsfrekvensbånd har økt fleksibiliteten til testsystemet på grunn av utvidelsen av frekvensdekningen.Men en bred driftsfrekvens kan påvirke andre viktige parametere.

Innsettingstap
Innsettingstap er også avgjørende for testing.Et tap større enn 1 dB eller 2 dB vil dempe toppnivået til signalet, og øke tiden for de stigende og fallende kantene.I høyfrekvente applikasjonsmiljøer krever effektiv energioverføring noen ganger relativt høye kostnader, så de ekstra tapene som introduseres av elektromekaniske brytere i konverteringsveien bør minimeres så mye som mulig.

Returner tap
Returtapet uttrykkes i dB, som er et mål på spenningens stående bølgeforhold (VSWR).Returtap er forårsaket av impedansmisforhold mellom kretser.I mikrobølgefrekvensområdet spiller materialegenskaper og størrelsen på nettverkskomponenter en viktig rolle for å bestemme impedanstilpasning eller mistilpasning forårsaket av distribusjonseffekter.

Konsistens i ytelse
Konsistensen av ytelse med lavt innsettingstap kan redusere tilfeldige feilkilder i målebanen, og dermed forbedre målenøyaktigheten.Konsistensen og påliteligheten til bryterytelsen sikrer målenøyaktighet og reduserer eierkostnader ved å forlenge kalibreringssykluser og øke driftstiden for testsystemet.

Isolering
Isolasjon er graden av dempning av ubrukelige signaler som oppdages ved interessehavnen.Ved høye frekvenser blir isolasjon spesielt viktig.

VSWR
VSWR til bryteren bestemmes av mekaniske dimensjoner og produksjonstoleranser.En dårlig VSWR indikerer tilstedeværelsen av interne refleksjoner forårsaket av impedansmistilpasning, og de parasittiske signalene forårsaket av disse refleksjonene kan føre til intersymbolinterferens (ISI).Disse refleksjonene forekommer vanligvis nær kontakten, så god kontakttilpasning og korrekt belastningsforbindelse er kritiske testkrav.

Byttehastighet
Bryterhastigheten er definert som tiden det tar for bryterporten (bryterarmen) å gå fra "på" til "av", eller fra "av" til "på".

Stabil tid
På grunn av det faktum at svitsjetiden kun spesifiserer en verdi som når 90 % av den stabile/endelige verdien av RF-signalet, blir stabilitetstid en viktigere ytelse for solid-state-svitsjer under kravene til nøyaktighet og presisjon.

Bærekraft
Bærekraften er definert som en bryters evne til å bære kraft, som er nært knyttet til designet og materialene som brukes.Når det er RF/mikrobølgeeffekt på bryterporten under veksling, skjer termisk veksling.Kald veksling skjer når signalstrømmen er fjernet før veksling.Kaldsvitsjing oppnår lavere kontaktflatebelastning og lengre levetid.

Avslutning
I mange applikasjoner er en 50 Ω lastavslutning avgjørende.Når bryteren er koblet til en aktiv enhet, kan den reflekterte kraften til banen uten lastavslutning skade kilden.Elektromekaniske brytere kan deles inn i to kategorier: de med lastterminering og de uten lastterminering.Solid state-brytere kan deles inn i to typer: absorpsjonstype og refleksjonstype.

Videolekkasje
Videolekkasje kan sees på som parasittiske signaler som vises på svitsjens RF-port når det ikke er noe RF-signal tilstede.Disse signalene kommer fra bølgeformene som genereres av bryterdriveren, spesielt fra de fremre spenningstoppene som kreves for å drive høyhastighetsbryteren til PIN-dioden.

Service liv
Lang levetid vil redusere kostnadene og budsjettbegrensningene for hver bryter, noe som gjør produsentene mer konkurransedyktige i dagens prisfølsomme marked.

Strukturen til bryteren

De forskjellige strukturelle formene for brytere gir fleksibilitet for å bygge komplekse matriser og automatiserte testsystemer for ulike applikasjoner og frekvenser.
Den er spesifikt delt inn i en av to ut (SPDT), en av tre ut (SP3T), to i to ut (DPDT), etc.

Referanselenke i denne artikkelen:https://www.chinaaet.com/article/3000081016


Innleggstid: 26. februar 2024