Inquiry
Form loading...
ប្រភេទព័ត៌មាន
ព័ត៌មានពិសេស

របៀបដែលភាពអត់ធ្មត់នៃទីលានភ្ជាប់ PCB ប៉ះពាល់ដល់ភាពសុចរិតនៃសញ្ញានៅក្នុងកម្មវិធីប្រេកង់ខ្ពស់

២០២៦-០៥-២១

TL;DR — ចំណុចសំខាន់ៗ

  • ភាពអត់ធ្មត់នៃទីលានឧបករណ៍ភ្ជាប់កំណត់ដោយផ្ទាល់នូវភាពសុចរិតនៃសញ្ញានៅប្រេកង់ខ្ពស់។ គម្លាត +/-0.05 មីលីម៉ែត្រអាចផ្លាស់ប្តូរភាពធន់នៃលក្ខណៈពី 5-12 អូម ដែលបណ្តាលឱ្យមានការឆ្លុះបញ្ចាំងសញ្ញាដែលអាចវាស់វែងបាន និងកំហុសទិន្នន័យ។
  • សម្រាប់កម្មវិធីលើសពី 1 GHz សូមបញ្ជាក់ពីភាពអត់ធ្មត់នៃទីលាន +/-0.05mm ឬប្រសើរជាងនេះ។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ភាពអត់ធ្មត់ស្តង់ដារ +/-0.1mm ត្រូវបានកំណត់ចំពោះប្រតិបត្តិការក្រោម 500 MHz។
  • ការជ្រើសរើសសម្ភារៈគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់៖ ឌីអេឡិចត្រិច LCP ពង្រីកដែនកំណត់ប្រេកង់ដែលអាចប្រើប្រាស់បាន 30-50% លើសពីឧបករណ៍ភ្ជាប់ PA66/PA6T ស្តង់ដារនៅកម្ពស់ដូចគ្នា។
  • ស៊េរី NBJGE IC Socket ផ្តល់ជូននូវបំរែបំរួលកម្ពស់បីប្រភេទ (1.27mm, 2.0mm, 2.54mm) ជាមួយនឹងភាពអត់ធ្មត់ជាក់លាក់សម្រាប់ទូរគមនាគមន៍ ការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្ម និងកម្មវិធី RF។

ភាពអត់ធ្មត់នៃកម្ពស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ PCB គឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រមួយក្នុងចំណោមប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ៗដែលត្រូវបានមើលរំលងបំផុត ប៉ុន្តែជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលកំណត់ពីភាពសុចរិតនៃសញ្ញានៅក្នុងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចប្រេកង់ខ្ពស់។ នៅពេលដែលពេលវេលាកើនឡើងនៃសញ្ញាខិតជិត 1 ណាណូវិនាទី ឬតិចជាងនេះ វិមាត្ររូបវន្តនៃចំណុចប្រទាក់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ចាប់ផ្តើមគ្របដណ្ដប់លើឥរិយាបថអគ្គិសនី។ វិស្វកររចនាជ្រើសរើសឧបករណ៍ភ្ជាប់ សម្រាប់ទូរគមនាគមន៍ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្ម ឬម៉ូឌុល RF មិនអាចមានលទ្ធភាពចាត់ទុកការអត់ធ្មត់នៃទីលានជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសបន្ទាប់បន្សំបានទេ។

ពីព្រោះ​សូម្បីតែ​គម្លាត​តិចតួច​ដែល​ហាក់​ដូច​ជា​នៅ​ក្នុង​គម្លាត​ពី​ការ​ប៉ះ​ទៅ​ការ​ប៉ះ​ក៏​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ភាព​មិន​បន្ត​នៃ​ភាព​ធន់​ដែល​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ថាមពល​ត្រឡប់​ទៅ​ប្រភព​វិញ​ជាជាង​បញ្ជូន​វា​ទៅ​បន្ទុក​យ៉ាង​ស្អាត។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ 50 ohm ដែលដំណើរការក្នុងប្រេកង់ 2.4 GHz ជំហាន impedance ដែលបង្កឡើងដោយការអត់ធ្មត់នៃទីលានត្រឹមតែ 10 ohms អាចបង្កើតសមាមាត្ររលកឈរវ៉ុល (VSWR) លើសពី 1.5:1 ដែលនាំឱ្យមានការបាត់បង់ថាមពល 4% ដែលផ្សំគ្នានៅទូទាំងចំណុចប្រទាក់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ច្រើន។ឧបករណ៍ភ្ជាប់ប្លុក-៣-pcb.jpg

ការយល់ដឹងអំពីកម្ពស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ PCB និងតួនាទីរបស់វាក្នុងការបញ្ជូនសញ្ញា

កម្ពស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ — ទី ចម្ងាយពីកណ្តាលទៅកណ្តាលរវាងទំនាក់ទំនងជាប់គ្នានៅក្នុងឧបករណ៍ភ្ជាប់ PCB ឬរន្ធ IC — កំណត់ធរណីមាត្រមូលដ្ឋាននៃផ្លូវបញ្ជូន។ វិមាត្រនេះ រួមផ្សំជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈឌីអេឡិចត្រិច និងធរណីមាត្រទំនាក់ទំនង បង្កើតបានជាអ៊ីមផេដង់លក្ខណៈ (Z0) ដែលសញ្ញាជួបប្រទះនៅពេលវាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឧបករណ៍ភ្ជាប់។

នៅក្នុងការរចនា PCB ប្រេកង់ខ្ពស់ គោលដៅគឺដើម្បីរក្សាភាពធន់ជាប់លាប់ពេញមួយផ្លូវសញ្ញាទាំងមូលពីកម្មវិធីបញ្ជាទៅឧបករណ៍ទទួល។ ការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗណាមួយនៅក្នុងភាពធន់បង្កើតការឆ្លុះបញ្ចាំងដោយផ្នែក។ ថាមពលឆ្លុះបញ្ចាំងដកចេញពីសញ្ញាដែលធ្វើដំណើរទៅមុខ ដែលកាត់បន្ថយទំហំនៅឧបករណ៍ទទួល និងអាចបណ្តាលឱ្យមានកំហុសប៊ីតនៅក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថល។

ទំនាក់ទំនងរវាង​កម្ពស់​ឧបករណ៍ភ្ជាប់ និង​ភាពធន់​នឹង​ចរន្តអគ្គិសនី ធ្វើតាមទ្រឹស្តីខ្សែបញ្ជូនដែលបានបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អ។ កម្ពស់​ធំជាង​ជាទូទៅ​បង្កើត​ភាពធន់​នឹង​ចរន្តអគ្គិសនី​ខ្ពស់ជាង​សម្រាប់​ធរណីមាត្រ​ទំនាក់ទំនង​ដែលបានផ្តល់ឱ្យ ខណៈពេលដែល​កម្ពស់​តូចចង្អៀត​កាត់បន្ថយ​ភាពធន់​ដោយ​បង្កើន​ការភ្ជាប់​សមត្ថភាព​រវាង​ខ្សែ​ចម្លង​ដែលនៅជាប់គ្នា។

ហេតុអ្វីបានជាភាពអត់ធ្មត់នៃជម្រាលគឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ — មិនមែនគ្រាន់តែជម្រាលនោះទេ

តម្លៃ​ជម្រេ​នាម (2.54mm, 2.0mm, 1.27mm) ផ្ដល់​នូវ​ធរណីមាត្រ​គោលដៅ ប៉ុន្តែ​ការអត់ធ្មត់​នៃ​ការផលិត​កំណត់​ពី​របៀប​ដែល​ធរណីមាត្រ​នោះ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ឲ្យ​ស្ថិតស្ថេរ​ទូទាំង​បរិមាណ​ផលិតកម្ម។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលបានបញ្ជាក់នៅចម្ងាយ 2.54 មីលីម៉ែត្រ ប៉ុន្តែផលិតដោយមានការអត់ធ្មត់ +/- 0.15 មីលីម៉ែត្រ នឹងបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃ impedance ពីម្ជុលមួយទៅម្ជុលមួយ និងពីបាច់មួយទៅបាច់មួយ។

ដោយសារតែ​អ៊ីមផេដង់​មាន​សមាមាត្រ​បញ្ច្រាស​ទៅនឹង​គម្លាត​រវាង​ខ្សែ​សញ្ញា និង​ខ្សែ​ត្រឡប់ ការប្រែប្រួល​កម្ពស់ +/-0.1 មីលីម៉ែត្រ អាច​បង្កើត​ការប្រែប្រួល​អ៊ីមផេដង់​ពី +/-4 ទៅ +/-8 អូម ក្នុង​ការកំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​មីក្រូស្ទ្រីប 50 អូម ធម្មតា។ នៅពេលដែលការប្រែប្រួលនេះឈានដល់ +/-12 ohms ឬច្រើនជាងនេះ — ជារឿងធម្មតាជាមួយឧបករណ៍ភ្ជាប់កម្រិតថវិកា — ការដាច់ចរន្ត impedance ក្លាយជាធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឱ្យគុណភាពសញ្ញាធ្លាក់ចុះ សូម្បីតែនៅប្រេកង់មធ្យមក៏ដោយ។

តារាងទី 1: ភាពអត់ធ្មត់នៃទីលានទល់នឹងការប្រែប្រួលភាពធន់នៅក្នុងឧបករណ៍ភ្ជាប់ PCB 50 Ohm
ភាពអត់ធ្មត់ (+/- ម.ម.) ភាពខុសគ្នានៃអាំងឌីផេរ៉ង់ស្យែល (+/-អូម) ប្រេកង់អតិបរមាដែលអាចប្រើបាន (GHz) កម្មវិធីធម្មតា
+/-០.១៥ ៨-១២ ០.៣ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ថាមពល I/O ល្បឿនទាប
+/-០.១០ ៥-៨ ០.៨ សញ្ញាគោលបំណងទូទៅ ការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្ម
+/-០.០៥ ៣-៥ ៣.០ កាតខ្សែ Gigabit Ethernet និងទូរគមនាគមន៍
+/-០.០៣ ១-៣ ១០.០ ម៉ូឌុល RF, ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 5G

នេះជាមូលហេតុដែលការបញ្ជាក់ពីភាពអត់ធ្មត់នៃកម្ពស់បំបែកការរចនាប្រេកង់ខ្ពស់ធ្ងន់ធ្ងរពីវិធីសាស្រ្តកម្រិតអ្នកចូលចិត្ត។ ថ្នាក់អត់ធ្មត់ +/-0.05mm ដែលមាននៅក្នុងរន្ធ IC ភាពជាក់លាក់ NBJGE តំណាងឱ្យកម្រិតជាក់ស្តែងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលអាចទុកចិត្តបានលើសពី 1 GHz។

ការប្រៀបធៀបទីលានរន្ធ IC៖ 1.27mm ទល់នឹង 2.0mm ទល់នឹង 2.54mm

ខ្សែផលិតផលរន្ធ IC របស់ NBJGE គ្របដណ្តប់លើបំរែបំរួលកម្ពស់ស្តង់ដារចំនួនបី ដែលបំរែបំរួលនីមួយៗត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរសម្រាប់ដែនកម្មវិធីប្រេកង់ខ្ពស់ផ្សេងៗគ្នា។ ដោយផ្អែកលើការវាស់វែង TDR របស់រោងចក្រដែលធ្វើឡើងក្នុងត្រីមាសទី 1 ឆ្នាំ 2026 លើគំរូជាង 200+ ការប្រៀបធៀបខាងក្រោមបង្ហាញពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រសុចរិតភាពសញ្ញាដែលវាស់បានសម្រាប់ថ្នាក់សំឡេងនីមួយៗ។

តារាងទី 2: វ៉ារ្យ៉ង់ទីលានរន្ធ IC NBJGE — ការប្រៀបធៀបភាពសុចរិតនៃសញ្ញា (ការធ្វើតេស្តរោងចក្រ ត្រីមាសទី 1 ឆ្នាំ 2026)
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ទីលាន 1.27 ម.ម ទីលាន 2.0 ម.ម ទីលាន 2.54 ម.ម
ការអត់ឱនស្តង់ដារ +/- ០.០៥មម +/- ០.០៥មម +/-០,១០មម (ស្តង់ដារ) / +/-០,០៥មម (បុព្វលាភ)
លក្ខណៈ Impedance ៤២+/-៥ អូម ៤៨+/-៤ អូម ៥២+/-៥ អូម
ការបាត់បង់ការបញ្ចូល (នៅ 3 GHz) -០,៨ ដេស៊ីប៊ី -០,៦ ដេស៊ីប៊ីល -០.៥ ដេស៊ីប៊ីល
ការឆ្លងចរន្ត (នៅ 2 GHz, ម្ជុលជាប់គ្នា) -២២ ដេស៊ីប៊ីល -២៨ ដេស៊ីប៊ីល -៣២ ដេស៊ីប៊ីល
កម្រិតបញ្ជូនដែលអាចប្រើបាន (-3 dB) 2.5 GHz ៤.០ GHz ៥.៥ GHz
ដង់ស៊ីតេម្ជុល (ម្ជុលក្នុងមួយសង់ទីម៉ែត្រគូប) ៦២ ២៥ ១៥
កម្មវិធីល្អបំផុត ឡានក្រុងឌីជីថលដង់ស៊ីតេខ្ពស់ ប្រព័ន្ធសញ្ញាចម្រុះ RF / អាណាឡូកប្រេកង់ខ្ពស់

ការវាស់វែងរបស់យើងបង្ហាញពីការសម្របសម្រួលច្បាស់លាស់មួយ៖ កម្ពស់តូចជាងផ្តល់នូវដង់ស៊ីតេម្ជុលខ្ពស់ជាង ប៉ុន្តែនាំមកនូវការឆ្លងកាត់ខ្ពស់ និងអ៊ីមផេដង់ទាប ដែលទាំងពីរនេះធ្វើឱ្យដំណើរការប្រេកង់ខ្ពស់ថយចុះ។ វ៉ារ្យ៉ង់​ជម្រេ​សំឡេង 2.54 មីលីម៉ែត្រ ជាមួយនឹង​ការ​ឆ្លងកាត់​ទាប (-32 dB ធៀប​នឹង -22 dB សម្រាប់ 1.27 មីលីម៉ែត្រ) និង​ការ​ផ្គូផ្គង​កាន់តែ​ជិត​នឹង​ភាពធន់​ប្រព័ន្ធ 50 ohm មាន​ដំណើរការ​ល្អ​ជាង​ឧបករណ៍​ភ្ជាប់​ជម្រេ​សំឡេង​ល្អិតល្អន់​ជាប់​លាប់​ក្នុង​កម្មវិធី RF អាណាឡូក​ខាងលើ 1 GHz។

នេះ​ជា​ការ​យល់​ដឹង​ដ៏​សំខាន់​មួយ​សម្រាប់​វិស្វករ​រចនា៖ នៅ​ពេល​ដែល​ភាព​សុចរិត​នៃ​សញ្ញា​មាន​សារៈសំខាន់​បំផុត កុំ​ប្រើ​ចម្ងាយ​តូច​បំផុត​ដែល​មាន​សម្រាប់​តែ​ការ​សន្សំ​សំចៃ​ទំហំ​ប៉ុណ្ណោះ។ រន្ធ IC ចម្ងាយ 2.54 មីលីម៉ែត្រ​នៅ​តែ​ជា​ជម្រើស​ដែល​ពេញ​ចិត្ត​សម្រាប់​ចំណុច​ប្រទាក់ RF និង​ទូរគមនាគមន៍​ភាគ​ច្រើន​រហូត​ដល់ 5 GHz។

របៀបដែលការអត់ឱនផលិតកម្មបង្កើតភាពមិនបន្តនៃអានុភាព

កត្តាផលិតកម្មជាក់លាក់ចំនួនបីបកប្រែភាពអត់ធ្មត់នៃសំឡេងទៅជាការថយចុះសញ្ញាដែលអាចវាស់វែងបាន៖ កំហុសក្នុងការកំណត់ទីតាំងទំនាក់ទំនង ការប្រែប្រួលវិមាត្រអ៊ីសូឡង់ និងភាពមិនស្មើគ្នានៃកម្រាស់បន្ទះ។

យន្តការមូលហេតុ #1: ដោយសារតែកំហុសក្នុងការកំណត់ទីតាំងទំនាក់ទំនងក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការបង្កើត និងបញ្ចូលបង្កើតគម្លាតមិនស្មើគ្នារវាងទំនាក់ទំនងសញ្ញាដែលនៅជាប់គ្នា សមត្ថភាពក្នុងមួយឯកតាប្រវែងផ្លាស់ប្តូរពីម្ជុលមួយទៅម្ជុលមួយទៀត។ ការប្រែប្រួលសមត្ថភាពដែលកំណត់ទីតាំងនេះបង្កើតការប្រែប្រួល impedance ដែលត្រូវគ្នានៅចំណុចចំណុចប្រទាក់នីមួយៗ។ នៅប្រេកង់ 2.4 GHz កំហុស pitch 0.08mm រវាងម្ជុលពីរដែលនៅជាប់គ្នាបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរ capacitance ប្រហែល 0.15 pF ដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធ 50 ohm ត្រូវគ្នាទៅនឹងជំហាន impedance 7 ohms។

យន្តការមូលហេតុ #2: ដោយសារតែសម្ភារៈស្រោមអ៊ីសូឡង់ (ជាធម្មតា PA66, PA6T ឬ LCP) ឆ្លងកាត់ការរួញតូច 0.2-1.5% ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការត្រជាក់ផ្សិតចាក់ គម្លាតទំនាក់ទំនងជាក់ស្តែងបន្ទាប់ពីត្រជាក់គឺខុសពីការរចនាប្រហោងផ្សិត។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ជម្រេ 2.54 មីលីម៉ែត្រដែលផ្សិតក្នុង PA6T ជាមួយនឹងការរួញតូចផ្សិត 0.6% ជួបប្រទះការថយចុះជម្រេជាមធ្យម 0.015 មីលីម៉ែត្រ។ នៅពេលដែលផ្សំជាមួយនឹងការពាក់ឧបករណ៍ ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព និងការប្រែប្រួលបាច់សម្ភារៈ ការអត់ធ្មត់សរុបអាចឈានដល់ 0.10-0.15 មីលីម៉ែត្រ។

យន្តការមូលហេតុ #3: ព្រោះជ្រើសរើស ស្រោបមាស (ជាធម្មតា 0.76(-1.27 um លើរបាំងនីកែល) បន្ថែមសម្ភារៈ 15-25 um ក្នុងមួយផ្ទៃទំនាក់ទំនង ការប្រែប្រួលកម្រាស់បន្ទះឆ្លងកាត់បន្ទះឧបករណ៍ភ្ជាប់បង្កើតការផ្លាស់ប្តូរកម្ពស់តិចតួច ប៉ុន្តែអាចវាស់វែងបាន។ ខ្សែបន្ទាត់បន្ទះជ្រើសរើសល្បឿនលឿនជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យកម្រាស់ XRF ពេលវេលាជាក់ស្តែងរក្សាការប្រែប្រួលនេះដល់ +/-3 um ខណៈពេលដែលដំណើរការស្តង់ដារអាចអនុញ្ញាតឱ្យ +/-8 um។

តួនាទីរបស់សម្ភារៈឌីអេឡិចត្រិចក្នុងការអនុវត្តប្រេកង់ខ្ពស់

សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ដែលព័ទ្ធជុំវិញចំណុចភ្ជាប់ PCB មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាពសុចរិតនៃសញ្ញា — សូម្បីតែច្រើនជាងភាពអត់ធ្មត់នៃសំឡេងទៅទៀតក្នុងករណីខ្លះ។ ថេរ​ឌីអេឡិចត្រិច (Dk) និង​កត្តា​រលាយ (Df) នៃ​សម្ភារៈ​ស្រោម​កំណត់​ពី​របៀប​ដែល​ដែន​អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច​មាន​ឥរិយាបថ​នៅ​ចំណុច​ប្រទាក់​ឧបករណ៍​ភ្ជាប់។

តារាងទី 3: ការប្រៀបធៀបសម្ភារៈឌីអេឡិចត្រិចសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ PCB ប្រេកង់ខ្ពស់
សម្ភារៈ Dk នៅ 1 GHz Df នៅ 1 GHz សីតុណ្ហភាពអតិបរមា (អង្សាសេ) តម្លៃ​ទាក់ទង
PA66 (នីឡុងស្តង់ដារ) ៣.៥-៤.០ ០.០២០-០.០៣០ ១២០ ១.០x
PA6T (នីឡុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់) ៣.៣-៣.៨ ០.០១០-០.០១៨ ១៨០ ១.៤ដង
PPS (ប៉ូលីហ្វេនីលីនស៊ុលហ្វីត) ៣.០-៣.៥ ០,០០៤-០,០០៨ ២២០ ១.៨ដង
LCP (ប៉ូលីមែរគ្រីស្តាល់រាវ) ២.៨-៣.៣ ០,០០២-០,០០៥ ២៦០ ២.៥ដង

ឌីអេឡិចត្រិច LCP ពង្រីកជួរប្រេកង់ដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៃការរចនាទីលានដែលបានផ្តល់ឱ្យចំនួន 30-50% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្រោម PA66 ស្តង់ដារ ដែលភាគច្រើនដោយសារតែថេរឌីអេឡិចត្រិចទាបជាង និងមានស្ថេរភាពជាងរបស់ LCP បូករួមទាំងកត្តារលាយទាបជាងយ៉ាងខ្លាំង។ សម្រាប់រន្ធ IC ជម្រៅ 2.54 មីលីម៉ែត្រ ដែលដំណើរការក្នុងប្រេកង់ 3.5 GHz ស្រោម LCP កាត់បន្ថយការបាត់បង់ការបញ្ចូលពីប្រហែល -0.9 dB មកត្រឹម -0.5 dB — ដែលជាការកែលម្អ 44%។

NBJGE ផ្តល់ជូននូវជម្រើសឌីអេឡិចត្រិច LCP និង PPS នៅទូទាំងផលិតផលរន្ធ IC របស់ខ្លួនសម្រាប់អតិថិជនដែលកម្មវិធីរបស់ពួកគេទាមទារភាពសុចរិតនៃសញ្ញាអតិបរមានៅប្រេកង់លើសពី 2 GHz។

ការថយចុះភាពសុចរិតនៃសញ្ញា៖ ពីទ្រឹស្តីទៅផលប៉ះពាល់ដែលអាចវាស់វែងបាន

ការរិចរិលសញ្ញាដែលបង្កឡើងដោយការអត់ធ្មត់នៃទីលានបង្ហាញឱ្យឃើញតាមវិធីបីយ៉ាងដែលអាចវាស់វែងបាន៖ ការបាត់បង់ការត្រឡប់មកវិញកើនឡើង ការកើនឡើងនៃ crosstalk និងការប្រមូលផ្តុំ jitter នៅក្នុងស្ទ្រីមទិន្នន័យឌីជីថល។

ការបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញ — វាស់វែងជា S11 ក្នុង dB — វាស់បរិមាណសញ្ញាឧប្បត្តិហេតុដែលត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងត្រឡប់មកវិញដោយសារតែភាពមិនស៊ីគ្នានៃអ៊ីមផេដង់។ សម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលដំណើរការនៅប្រេកង់ 3 GHz ជាមួយនឹងការអត់ធ្មត់ +/-0.10mm ការបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញធម្មតាវាស់ពី -12 ទៅ -15 dB មានន័យថាថាមពលសញ្ញា 3-6% ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំង។ ការកែលម្អការអត់ធ្មត់ដល់ +/-0.05mm ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញដល់ -18 ទៅ -22 dB ដោយកាត់បន្ថយថាមពលឆ្លុះបញ្ចាំងដល់ 0.6-1.5%។

Crosstalk — វាស់វែងជា S21 (ជិតចុង) ឬ S31 (ឆ្ងាយចុង) — វាស់បរិមាណការភ្ជាប់ដែលមិនចង់បានរវាងផ្លូវសញ្ញាដែលនៅជាប់គ្នា។ នៅប្រេកង់ 2 ​​GHz ឧបករណ៍ភ្ជាប់ជម្រេ 1.27 មីលីម៉ែត្រ បង្ហាញការឆ្លងកាត់ប្រហែល 10 dB ច្រើនជាងឧបករណ៍ភ្ជាប់ជម្រេ 2.54 មីលីម៉ែត្រ ក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដូចគ្នា។

ការប្រមូលផ្តុំ Jitter — ការប្រែប្រួលពេលវេលានៃការផ្លាស់ប្តូរសញ្ញាឌីជីថល — ប្រហែលជាឥទ្ធិពលប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់បំផុត ពីព្រោះវាកាត់បន្ថយដោយផ្ទាល់នូវរឹមពេលវេលានៅក្នុងឧបករណ៍ទទួលឌីជីថល។ ភាពមិនស៊ីគ្នានៃ impedance ដែលបង្កឡើងដោយឧបករណ៍ភ្ជាប់ចំនួន 10 ohms ក្នុងអត្រាទិន្នន័យ 1.25 Gbps បង្កើតបានប្រហែល 25-40 ps នៃ jitter កំណត់។ នៅពេលដែលចំណុចប្រទាក់ឧបករណ៍ភ្ជាប់បីឬបួនមាននៅក្នុងផ្លូវសញ្ញា jitter ដែលប្រមូលផ្តុំអាចប្រើប្រាស់ 30-50% នៃថវិកាចន្លោះពេលឯកតាដែលមាន។

គោលការណ៍ណែនាំជ្រើសរើសជាក់ស្តែងសម្រាប់វិស្វកររចនា

ជ្រើសរើស​កម្ពស់​ឧបករណ៍ភ្ជាប់ PCB និង​ថ្នាក់​អត់ធ្មត់​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ប្រេកង់​ប្រតិបត្តិការ​ជាមុនសិន បន្ទាប់មក​ដង់ស៊ីតេ​ម្ជុល និង​តម្លៃ។

សម្រាប់កម្មវិធី DC ដល់ 500 MHz

ជម្រេ​ស្តង់ដារ 2.54 ម.ម ជាមួយនឹង​ភាពអត់ធ្មត់ +/- 0.10 ម.ម គឺគ្រប់គ្រាន់។ ឌីអេឡិចត្រិច PA66 ឬ PA6T ផ្តល់នូវដំណើរការគ្រប់គ្រាន់។ កម្មវិធីធម្មតារួមមានសញ្ញាត្រួតពិនិត្យការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ចំណុចប្រទាក់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាឧស្សាហកម្ម និងការទទួលទិន្នន័យល្បឿនទាប។

សម្រាប់កម្មវិធី 500 MHz ដល់ 3 GHz

ជ្រើសរើស​ជម្រេ​កម្ពស់ 2.54 ម.ម ឬ 2.0 ម.ម ជាមួយនឹង​ភាពអត់ធ្មត់ +/-0.05 ម.ម និង​អ៊ីសូឡង់ PA6T ឬ PPS។ បញ្ជាក់​ពី​ភាព​ធន់​ដែល​បាន​គ្រប់គ្រង (50 ohms +/-5 ohms) ហើយ​ស្នើសុំ​ទិន្នន័យ​តេស្ត TDR របស់​រោងចក្រ។ ជួរ​នេះ​គ្របដណ្តប់​លើ Gigabit Ethernet, ម៉ូឌុល​ខាងមុខ WiFi 5/6 និង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 4G LTE។

សម្រាប់កម្មវិធី 3 GHz ដល់ 10 GHz

ប្រើ​ជម្រេ 2.54 មីលីម៉ែត្រ ជាមួយនឹង​ភាពអត់ធ្មត់ +/- 0.03 មីលីម៉ែត្រ និង​ឌីអេឡិចត្រិច LCP។ ស្នើសុំការកំណត់លក្ខណៈប៉ារ៉ាម៉ែត្រ S ពេញលេញរហូតដល់ 10 GHz។ នេះគ្របដណ្តប់លើឧបករណ៍ទទួលផ្កាយរណប 5G NR ក្រោម 6 GHz និង Ku-band។ NBJGE សម្រេចបាននូវការអត់ឱន +/- 0.03mm តាមរយៈឧបករណ៍ផ្សិតដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ជាមួយនឹងស្ថេរភាពសីតុណ្ហភាពឧបករណ៍រយៈពេល 48 ម៉ោងក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការផលិតកម្ម។

សម្រាប់ប្រេកង់លើសពី 10 GHz

ពិចារណាដំណោះស្រាយឧបករណ៍ភ្ជាប់ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងប្លង់ដីដែលបានបង្កប់។ រន្ធ IC ស្តង់ដារមិនត្រូវបានណែនាំអោយប្រើលើសពី 10 GHz ដោយគ្មានការក្លែងធ្វើ SI យ៉ាងទូលំទូលាយនោះទេ។ សូមពិគ្រោះជាមួយក្រុមវិស្វកររបស់យើងសម្រាប់អនុសាសន៍ជាក់លាក់សម្រាប់កម្មវិធី។

វិធីសាស្ត្រសាកល្បង និងផ្ទៀងផ្ទាត់

TDR (ការឆ្លុះបញ្ចាំងដែនពេលវេលា) គឺជាវិធីសាស្ត្រសាកល្បងចម្បងសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ទម្រង់ភាពធន់នៃឧបករណ៍ភ្ជាប់ក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការពិតប្រាកដ។ ឧបករណ៍ TDR ផ្ញើជីពចរជំហានមួយក្នុងពេលវេលាកើនឡើងលឿន (ជាធម្មតាពេលវេលាកើនឡើង 35 ps ដែលត្រូវនឹងកម្រិតបញ្ជូន 10 GHz) ហើយវាស់ការឆ្លុះបញ្ចាំង។ ការរំខាននៃអ៊ីមផេដឌឺមផេដនីមួយៗលេចឡើងជាការកើនឡើងខ្លាំងនៅលើរលក TDR។

ការវាស់វែងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ S របស់ VNA (ឧបករណ៍វិភាគបណ្តាញវ៉ិចទ័រ) ផ្តល់នូវការកំណត់លក្ខណៈដែនប្រេកង់ដែលត្រូវការសម្រាប់ការក្លែងធ្វើការរចនា។ ក្នុងមួយ IEC 60512-27-100ការវាស់វែងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ S សម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ PCB គួរតែត្រូវបានអនុវត្តលើយ៉ាងហោចណាស់ 5 ដងនៃប្រេកង់ប្រតិបត្តិការអតិបរមា។

ការវិភាគដ្យាក្រាមភ្នែកគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលងាយស្រួលមើលឃើញបំផុតសម្រាប់វាយតម្លៃគុណភាពសញ្ញាឌីជីថលតាមរយៈឧបករណ៍ភ្ជាប់។ សម្រាប់រន្ធ IC NBJGE ដែលមានជម្រេ 2.54 មីលីម៉ែត្រ ដែលមានការអត់ធ្មត់ +/- 0.05 មីលីម៉ែត្រ ការធ្វើតេស្តពីរោងចក្រនៅល្បឿន 2.5 Gbps បង្ហាញពីការបើកភ្នែកបញ្ឈរ 320 mV (68% នៃទំហំឧបករណ៍បញ្ជា) និង jitter ផ្ដេក 22 ps ពីកំពូលទៅកំពូល។

ការប្រៀបធៀបប្រកួតប្រជែង៖ NBJGE ទល់នឹងស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម

ដោយសារតែរន្ធ IC "ភាពជាក់លាក់" មិនមែនទាំងអស់ផ្តល់នូវដំណើរការអត់ធ្មត់ដូចគ្នាទេ យើងបានប្រៀបធៀបដោយផ្ទាល់នូវប្រភេទអ្នកផ្គត់ផ្គង់បីប្រភេទនៅចម្ងាយ 2.54 មីលីម៉ែត្រ ដោយប្រើទិន្នន័យតេស្តរោងចក្រពីគំរូ 50 ដុំ។

តារាងទី 4: ភាពអត់ធ្មត់នៃទីលាន — ការប្រៀបធៀបអ្នកផ្គត់ផ្គង់ (រន្ធ IC ទីលាន 2.54 ម.ម)
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ភាពជាក់លាក់របស់ NBJGE ស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម ថ្នាក់ថវិកា
ការអត់ធ្មត់ដែលបានវាស់វែង (6 ស៊ីហ្គាម៉ា) +/- ០.០៥មម +/- ០,១០ ម.ម +/- ០.១៥មម
អ៊ីមភីដាន TDR (គោលដៅ 50 អូម) ៥២+/-៤ អូម ៤៩+/-៨ អូម ៥០+/-១២ អូម
ការបាត់បង់ការបញ្ចូលនៅ 3 GHz -០.៥ ដេស៊ីប៊ីល -០,៨ ដេស៊ីប៊ី -១,៤ ដេស៊ីប៊ី
ការបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញនៅ 3 GHz -២០ ដេស៊ីប៊ីល -១៤ ដេស៊ីប៊ីល -៩ ដេស៊ីប៊ីល
កម្រាស់អប្បបរមានៃស្រោបមាស ០,៧៦ មួយ ០.៥០ មួយ ០,២៥ មួយ
សន្ទស្សន៍តម្លៃ ១.០x ០.៧ដង ០.៤ដង

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងជំហានបន្ទាប់

ភាពអត់ធ្មត់នៃកម្ពស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ PCB គឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្ររចនាលំដាប់ទីមួយសម្រាប់ភាពសុចរិតនៃសញ្ញាប្រេកង់ខ្ពស់ មិនមែនជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតកម្មបន្ទាប់បន្សំនោះទេ។ ភាពខុសគ្នារវាងភាពអត់ធ្មត់ +/-0.10 ម.ម និង +/-0.05 ម.ម អាចមានន័យថាភាពខុសគ្នារវាងដ្យាក្រាមភ្នែកឆ្លងកាត់ និងភ្នែកបរាជ័យនៅប្រេកង់ 3 GHz ដែលបកប្រែដោយផ្ទាល់ទៅជាភាពជឿជាក់នៃវាលសម្រាប់ឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ និងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្ម។

នៅពេលវាយតម្លៃអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ PCB សម្រាប់ការរចនាប្រេកង់ខ្ពស់បន្ទាប់របស់អ្នកស្នើសុំទិន្នន័យអត់ធ្មត់ជាក់លាក់ជាមួយនឹងការវាស់ស្ទង់ភាពធន់ TDR ជាជាងពឹងផ្អែកលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសទីលាននាមករណ៍តែមួយមុខ។

NBJGE ផ្តល់របាយការណ៍តេស្តសុចរិតភាពសញ្ញាលម្អិតជាមួយនឹងឧបករណ៍គំរូរន្ធ IC នីមួយៗ រួមទាំងទម្រង់ភាពធន់ TDR និងទិន្នន័យប៉ារ៉ាម៉ែត្រ S រហូតដល់ 10 GHz។

ត្រូវការរន្ធ IC ដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់សម្រាប់ការរចនាប្រេកង់ខ្ពស់របស់អ្នកមែនទេ?

ស្នើសុំសំណុំគំរូឥតគិតថ្លៃ ជាមួយនឹងទិន្នន័យតេស្តសុចរិតភាពសញ្ញាពេញលេញ។

ទស្សនា៖ ខ្សែផលិតផលរន្ធ IC NBJGE

អ៊ីមែល៖ sara@nbjguang.com | ទូរស័ព្ទ៖ +៨៦-១៥៩៥៧៤៨៧៣៨០

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

តើខ្ញុំអាចប្រើឧបករណ៍ភ្ជាប់ជម្រៅ 1.27 មីលីម៉ែត្រសម្រាប់កម្មវិធី 5G បានទេ?

បាទ/ចាស៎ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​គិតគូរ​ពី​ការ​រចនា​យ៉ាង​ប្រុងប្រយ័ត្ន។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់​ជម្រេ​ 1.27mm អាច​ប្រើ​សម្រាប់ 5G NR ក្រោម 6 GHz ប្រសិនបើ​ការរចនា​រួមបញ្ចូល​ការការពារ​បន្ទះ​ដី ហើយ​ប្រេកង់​នៅ​ក្រោម 3 GHz។ លើសពី 3 GHz ការឆ្លង​សញ្ញា​ខ្ពស់ (-22 dB) និង​ភាពធន់​ទាប (42 ohms) អាច​បណ្តាលឱ្យ​មាន​ការថយចុះ​សញ្ញា​ដែល​មិនអាច​ទទួលយកបាន។

តើខ្ញុំគួរផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពធន់នឹងកម្ពស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាក្នុងការផលិត?

ការធ្វើសវនកម្មគុណភាពអ្នកផ្គត់ផ្គង់គួរតែរួមបញ្ចូលការវាស់វែងទីលានរៀងរាល់ 6 ខែម្តង។ ក្នុងមួយ អាយអេសអូ 9001 តម្រូវការ សូមស្នើសុំទិន្នន័យវាស់វែង AOI ពី 12 ខែចុងក្រោយនៃការផលិតជាមួយនឹងតម្លៃ Cpk លើសពី 1.33។

តើការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពប៉ះពាល់ដល់ភាពធន់នឹងទីលានដែរឬទេ?

មែនហើយ ការពង្រីកកម្ដៅប៉ះពាល់ដល់កម្ពស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ក្នុងប្រតិបត្តិការ។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ LCP ជម្រៅ 2.54 មីលីម៉ែត្រ (CTE 5-10 ppm/C) ពង្រីកប្រហែល 0.0013 មីលីម៉ែត្រក្នុងការកើនឡើង 10 អង្សាសេ។ ការពង្រីកសរុបឆ្លងកាត់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ 64-pin អាចឡើងដល់ 0.08 មីលីម៉ែត្រនៅភាពខុសគ្នានៃសីតុណ្ហភាព 50 អង្សាសេ។ សម្រាប់កម្មវិធីជួរសីតុណ្ហភាពធំទូលាយ សូមបញ្ជាក់សម្ភារៈដែលត្រូវគ្នានឹង CTE។

ឯកសារយោង៖ អាយអេសអូ 9001:2015 | IEC 60512-27-100 | ស្តង់ដារសុចរិតភាពសញ្ញា IEEE

អាប់ដេតចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៦។ ទិន្នន័យផ្អែកលើការវាស់វែងរោងចក្រត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២៦ ពីគំរូរន្ធ IC ចំនួន ២០០+ នៅមន្ទីរពិសោធន៍គុណភាព NBJGE។