Làm cách nào để chọn công tắc RF trong hệ thống kiểm tra tự động RF?

Làm cách nào để chọn công tắc RF trong hệ thống kiểm tra tự động RF?

Chào bạn, hãy đến để tư vấn sản phẩm của chúng tôi nhé!

Trong các hệ thống thử nghiệm vi sóng, các công tắc RF và vi sóng được sử dụng rộng rãi để định tuyến tín hiệu giữa các thiết bị và DUT.Bằng cách đặt công tắc vào hệ thống ma trận chuyển mạch, tín hiệu từ nhiều thiết bị có thể được định tuyến đến một hoặc nhiều DUT.Điều này cho phép hoàn thành nhiều thử nghiệm bằng một thiết bị thử nghiệm duy nhất mà không cần ngắt kết nối và kết nối lại thường xuyên.Và nó có thể đạt được sự tự động hóa quá trình thử nghiệm, từ đó nâng cao hiệu quả thử nghiệm trong môi trường sản xuất hàng loạt.

Các chỉ số hiệu suất chính của các thành phần chuyển mạch

Quá trình sản xuất tốc độ cao ngày nay đòi hỏi phải sử dụng các bộ phận chuyển mạch hiệu suất cao và có thể lặp lại trong các thiết bị kiểm tra, giao diện chuyển mạch và hệ thống kiểm tra tự động.Các công tắc này thường được xác định theo các đặc điểm sau:

Dải tần số
Dải tần số của các ứng dụng RF và vi sóng dao động từ 100 MHz trong chất bán dẫn đến 60 GHz trong truyền thông vệ tinh.Các phụ kiện thử nghiệm có dải tần làm việc rộng đã tăng tính linh hoạt của hệ thống thử nghiệm do mở rộng vùng phủ sóng tần số.Nhưng tần số hoạt động rộng có thể ảnh hưởng đến các thông số quan trọng khác.

Mất chèn
Mất chèn cũng rất quan trọng để thử nghiệm.Mức suy hao lớn hơn 1 dB hoặc 2 dB sẽ làm suy giảm mức đỉnh của tín hiệu, làm tăng thời gian của các cạnh tăng và giảm.Trong môi trường ứng dụng tần số cao, việc truyền năng lượng hiệu quả đôi khi đòi hỏi chi phí tương đối cao, do đó, tổn thất bổ sung do các thiết bị chuyển mạch cơ điện gây ra trong đường dẫn chuyển đổi phải được giảm thiểu càng nhiều càng tốt.

Mất mát trở lại
Suy hao phản hồi được biểu thị bằng dB, là thước đo tỷ số sóng đứng điện áp (VSWR).Suy hao phản hồi xảy ra do trở kháng không khớp giữa các mạch.Trong dải tần số vi sóng, đặc tính vật liệu và kích thước của các thành phần mạng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sự phù hợp hoặc không phù hợp trở kháng do hiệu ứng phân phối gây ra.

Tính nhất quán của hiệu suất
Tính nhất quán của hiệu suất suy hao chèn thấp có thể giảm các nguồn lỗi ngẫu nhiên trong đường dẫn đo, từ đó cải thiện độ chính xác của phép đo.Tính nhất quán và độ tin cậy của hiệu suất chuyển mạch đảm bảo độ chính xác của phép đo và giảm chi phí sở hữu bằng cách kéo dài chu kỳ hiệu chuẩn và tăng thời gian vận hành hệ thống thử nghiệm.

Sự cách ly
Sự cô lập là mức độ suy giảm của các tín hiệu vô ích được phát hiện tại cảng quan tâm.Ở tần số cao, sự cách ly trở nên đặc biệt quan trọng.

VSWR
VSWR của công tắc được xác định bởi kích thước cơ học và dung sai sản xuất.VSWR kém cho thấy sự hiện diện của các phản xạ bên trong do trở kháng không khớp và các tín hiệu ký sinh do các phản xạ này gây ra có thể dẫn đến nhiễu liên ký hiệu (ISI).Những phản xạ này thường xảy ra gần đầu nối, vì vậy việc kết nối đầu nối tốt và kết nối tải chính xác là những yêu cầu kiểm tra quan trọng.

Tốc độ chuyển đổi
Tốc độ chuyển đổi được định nghĩa là thời gian cần thiết để cổng chuyển đổi (cánh tay chuyển đổi) chuyển từ “bật” sang “tắt” hoặc từ “tắt” sang “bật”.

Thời gian ổn định
Do thời gian chuyển mạch chỉ xác định giá trị đạt 90% giá trị ổn định/cuối cùng của tín hiệu RF nên thời gian ổn định trở thành hiệu suất quan trọng hơn của các công tắc trạng thái rắn theo yêu cầu về độ chính xác và độ chính xác.

Sức chịu lực
Khả năng chịu lực được định nghĩa là khả năng mang điện của một công tắc, có liên quan chặt chẽ đến thiết kế và vật liệu được sử dụng.Khi có nguồn RF/vi sóng trên cổng chuyển mạch trong quá trình chuyển mạch, chuyển mạch nhiệt sẽ xảy ra.Chuyển mạch nguội xảy ra khi nguồn tín hiệu đã được ngắt trước khi chuyển mạch.Chuyển mạch nguội đạt được ứng suất bề mặt tiếp xúc thấp hơn và tuổi thọ dài hơn.

Chấm dứt
Trong nhiều ứng dụng, việc dừng tải 50 Ω là rất quan trọng.Khi công tắc được kết nối với một thiết bị đang hoạt động, công suất phản xạ của đường dẫn không có điểm dừng tải có thể làm hỏng nguồn.Công tắc cơ điện có thể được chia thành hai loại: loại có đầu cuối tải và loại không có đầu cuối tải.Công tắc trạng thái rắn có thể được chia thành hai loại: loại hấp thụ và loại phản xạ.

Rò rỉ video
Rò rỉ video có thể được coi là tín hiệu ký sinh xuất hiện trên cổng RF của switch khi không có tín hiệu RF.Các tín hiệu này đến từ các dạng sóng do trình điều khiển chuyển mạch tạo ra, đặc biệt là từ các xung điện áp phía trước cần thiết để điều khiển công tắc tốc độ cao của diode PIN.

Tuổi thọ sử dụng
Tuổi thọ sử dụng lâu dài sẽ giảm bớt những ràng buộc về chi phí và ngân sách của mỗi công tắc, giúp các nhà sản xuất trở nên cạnh tranh hơn trong thị trường nhạy cảm về giá hiện nay.

Cấu trúc của công tắc

Các dạng cấu trúc khác nhau của thiết bị chuyển mạch mang lại sự linh hoạt cho việc xây dựng các ma trận phức tạp và hệ thống kiểm tra tự động cho các ứng dụng và tần số khác nhau.
Nó được chia cụ thể thành một trong hai ra (SPDT), một trong ba ra (SP3T), hai trong hai ra (DPDT), v.v.

Link tham khảo trong bài viết này:https://www.chinaaet.com/article/3000081016


Thời gian đăng: 26/02/2024