PCB සම්බන්ධක තණතීරු ඉවසීම අධි-සංඛ්යාත යෙදුම්වල සංඥා අඛණ්ඩතාවයට බලපාන ආකාරය
TL;DR — ප්රධාන කරුණු
- සම්බන්ධක තාරතා ඉවසීම ඉහළ සංඛ්යාතවලදී සංඥා අඛණ්ඩතාව සෘජුවම තීරණය කරයි. +/-0.05mm අපගමනය මඟින් ලාක්ෂණික සම්බාධනය ඕම් 5-12 කින් මාරු කළ හැකි අතර, මැනිය හැකි සංඥා පරාවර්තනය සහ දත්ත දෝෂ ඇති කරයි.
- 1 GHz ට වැඩි යෙදුම් සඳහා, +/-0.05mm හෝ ඊට වඩා හොඳ තාරතා ඉවසීමක් සඳහන් කරන්න. සම්මත +/-0.1mm ඉවසීමේ සම්බන්ධක 500 MHz ට අඩු ක්රියාකාරිත්වයට සීමා වේ.
- ද්රව්ය තෝරා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ: LCP පාර විද්යුත් ද්රව්ය, එකම තාරතාවයේ සම්මත PA66/PA6T සම්බන්ධකවලට වඩා 30-50% කින් භාවිත කළ හැකි සංඛ්යාත සීමාවන් දීර්ඝ කරයි.
- NBJGE IC සොකට් මාලාව විදුලි සංදේශ, කාර්මික පාලනය සහ RF යෙදුම් සඳහා නිරවද්ය ඉවසීම් සහිත තාරතා ප්රභේද තුනක් (1.27mm, 2.0mm, 2.54mm) ඉදිරිපත් කරයි.
PCB සම්බන්ධක තාරතා ඉවසීම යනු අධි-සංඛ්යාත ඉලෙක්ට්රොනික පද්ධතිවල සංඥා අඛණ්ඩතාව තීරණය කරන වඩාත්ම නොසලකා හරින ලද නමුත් තීරණාත්මක පරාමිතීන්ගෙන් එකකි. සංඥා නැගීමේ වේලාවන් නැනෝ තත්පර 1ක් හෝ ඊට අඩුවෙන් ළඟා වන විට, සම්බන්ධක අතුරුමුහුණතේ භෞතික මානයන් විද්යුත් හැසිරීම් ආධිපත්යය දැරීමට පටන් ගනී. සම්බන්ධක තෝරා ගන්නා නිර්මාණ ඉංජිනේරුවන් විදුලි සංදේශ සඳහා යටිතල පහසුකම්, කාර්මික පාලන පද්ධති හෝ RF මොඩියුලවලට තාරතා ඉවසීම ද්විතියික පිරිවිතරයක් ලෙස සැලකීමට හැකියාවක් නැත.
මක්නිසාද යත්, ස්පර්ශ-සිට-ස්පර්ශ පරතරයේ සුළු අපගමනයක් පවා, බරට පිරිසිදුව ලබා දීම වෙනුවට, ප්රභවය දෙසට ශක්තිය පරාවර්තනය කරන සම්බාධන අඛණ්ඩතා නිර්මාණය කරයි. 2.4 GHz හි ක්රියාත්මක වන 50 ohm පද්ධතියක, 10 ohms තාරතා ඉවසීම-ප්රේරිත සම්බාධන පියවරක් මඟින් 1.5:1 ඉක්මවන වෝල්ටීයතා ස්ථාවර තරංග අනුපාතය (VSWR) නිපදවිය හැකි අතර, එය බහු සම්බන්ධක අතුරුමුහුණත් හරහා සංයෝග වන 4% බල අලාභයකට හේතු වේ.
PCB සම්බන්ධක තණතීරුව සහ සංඥා සම්ප්රේෂණයේ එහි කාර්යභාරය අවබෝධ කර ගැනීම
සම්බන්ධක තාරතාව — PCB සම්බන්ධකයක හෝ IC සොකට් එකක යාබද සම්බන්ධතා අතර මැද සිට මැදට දුර — සම්ප්රේෂණ මාර්ගයේ මූලික ජ්යාමිතිය නිර්වචනය කරයි. මෙම මානය, පාර විද්යුත් ද්රව්ය ගුණාංග සහ ස්පර්ශ ජ්යාමිතිය සමඟ ඒකාබද්ධව, සංඥාවක් සම්බන්ධකය හරහා ගමන් කරන විට අත්විඳින ලාක්ෂණික සම්බාධනය (Z0) ස්ථාපිත කරයි.
අධි-සංඛ්යාත PCB නිර්මාණයේදී, ඉලක්කය වන්නේ ධාවකයේ සිට ග්රාහකය දක්වා සම්පූර්ණ සංඥා මාර්ගය පුරාම ස්ථාවර සම්බාධනයක් පවත්වා ගැනීමයි. සම්බාධනයේ ඕනෑම හදිසි වෙනසක් අර්ධ පරාවර්තනයක් නිර්මාණය කරයි. පරාවර්තනය වූ ශක්තිය ඉදිරියට ගමන් කරන සංඥාවෙන් අඩු කරයි, ග්රාහකයේ විස්තාරය අඩු කරන අතර ඩිජිටල් පද්ධතිවල බිට් දෝෂ ඇති කළ හැකිය.
සම්බන්ධක තාරතාව සහ සම්බාධනය අතර සම්බන්ධතාවය හොඳින් ස්ථාපිත සම්ප්රේෂණ මාර්ග න්යාය අනුගමනය කරයි. පුළුල් තාරතාවක් සාමාන්යයෙන් දී ඇති සම්බන්ධතා ජ්යාමිතිය සඳහා ඉහළ සම්බාධනය නිපදවන අතර, පටු තාරතාවක් යාබද සන්නායක අතර ධාරිත්රක සම්බන්ධ කිරීම වැඩි කිරීමෙන් සම්බාධනය අඩු කරයි.
තණතීරුව ඉවසීම තීරණාත්මක පරාමිතිය වන්නේ ඇයි - තණතීරුව පමණක් නොවේ
නාමික තාරතා අගයන් (2.54mm, 2.0mm, 1.27mm) ඉලක්කගත ජ්යාමිතිය සපයයි, නමුත් නිෂ්පාදන ඉවසීම් නිෂ්පාදන පරිමාවන් පුරා එම ජ්යාමිතිය කෙතරම් ස්ථාවරව පවත්වා ගෙන යනවාද යන්න තීරණය කරයි. 2.54mm තාරතාවයකින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති නමුත් +/-0.15mm ඉවසීමෙන් නිපදවන ලද සම්බන්ධකයක් පින් එකෙන් පින් එකට සහ කාණ්ඩයෙන් කාණ්ඩයට සම්බාධනයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් පෙන්නුම් කරයි.
සම්බාධනය සංඥා සහ ආපසු සන්නායක අතර පරතරයට ප්රතිලෝමව සමානුපාතික වන බැවින්, තාරතාවයේ +/-0.1mm විචලනයක් සාමාන්ය 50 ohm ක්ෂුද්ර තීරු වින්යාසයකදී +/-4 සිට +/-8 ohms දක්වා සම්බාධන විචලනයක් ඇති කළ හැකිය. මෙම විචලනය +/-12 ohms හෝ ඊට වැඩි වූ විට - අයවැය ශ්රේණියේ සම්බන්ධක සමඟ බහුලව දක්නට ලැබේ - සම්බාධනය අඛණ්ඩතාවය මධ්යස්ථ සංඛ්යාතවලදී පවා සංඥා ගුණාත්මකභාවය පිරිහීමට තරම් දරුණු වේ.
| ඉවසීම (+/-මි.මී.) | සම්බාධන විචලනය (+/-ඕම්) | උපරිම භාවිත සංඛ්යාතය (GHz) | සාමාන්ය යෙදුම |
|---|---|---|---|
| +/-0.15 | 8-12 | 0.3 | අඩු-වේග I/O, බල සම්බන්ධක |
| +/- 0.10 | 5-8 | 0.8 | පොදු කාර්ය සංඥා, කාර්මික පාලනය |
| +/- 0.05 | 3-5 | 3.0 (3.0) | ගිගාබිට් ඊතර්නෙට්, ටෙලිකොම් රේඛා කාඩ්පත් |
| +/- 0.03 | 1-3 | 10.0 (10.0) | RF මොඩියුල, 5G යටිතල පහසුකම් |
මේ නිසා තාරතා ඉවසීම නිශ්චිත කිරීම බරපතල අධි-සංඛ්යාත සැලසුම් විනෝදාංශ මට්ටමේ ප්රවේශයන්ගෙන් වෙන් කරයි. NBJGE නිරවද්යතා IC සොකට් වල ඇති +/-0.05mm ඉවසීමේ පන්තිය 1 GHz ට වැඩි විශ්වාසදායක ක්රියාකාරිත්වය සඳහා ප්රායෝගික එළිපත්ත නියෝජනය කරයි.
IC සොකට් තණතීරුව සංසන්දනය: 1.27mm vs 2.0mm vs 2.54mm
NBJGE හි IC සොකට් නිෂ්පාදන පෙළ සම්මත තාරතා ප්රභේද තුනක් ආවරණය කරයි, ඒ සෑම එකක්ම විවිධ අධි-සංඛ්යාත යෙදුම් වසම් සඳහා ප්රශස්තිකරණය කර ඇත. 2026 පළමු කාර්තුවේදී සාම්පල 200+ ක් හරහා සිදු කරන ලද කර්මාන්තශාලා TDR මිනුම් මත පදනම්ව, පහත සංසන්දනය මඟින් එක් එක් තාරතා පන්තිය සඳහා මනින ලද සංඥා අඛණ්ඩතා පරාමිතීන් පෙන්වයි.
| පරාමිතිය | 1.27mm තණතීරුව | 2.0mm තණතීරුව | 2.54mm තණතීරුව |
|---|---|---|---|
| සම්මත ඉවසීම | +/-0.05 මි.මී. | +/-0.05 මි.මී. | +/-0.10mm (සාමාන්ය) / +/-0.05mm (වාරික) |
| ලාක්ෂණික සම්බාධනය | ඕම් 42+/-5 | 48+/-4 ඕම් | 52+/-5 ඕම් |
| ඇතුළත් කිරීමේ පාඩුව (3 GHz ට) | -0.8 ඩීබී | -0.6 ඩීබී | -0.5 ඩීබී |
| ක්රොස්ටොක් (2 GHz හිදී, යාබද පින්) | -22 ඩීබී | -28 ඩීබී | -32 ඩීබී |
| භාවිතා කළ හැකි කලාප පළල (-3 dB) | 2.5 ගිගාහර්ට්ස් | 4.0 ගිගාහර්ට්ස් | 5.5 ගිගාහර්ට්ස් |
| පින් ඝනත්වය (cm2 ට අල්ෙපෙනති) | 62 යි | 25 යි | 15 15 මාලා |
| හොඳම යෙදුම | අධි-ඝනත්ව ඩිජිටල් බස් රථය | මිශ්ර සංඥා පද්ධති | RF / අධි-සංඛ්යාත ඇනලොග් |
අපගේ මිනුම් මගින් පැහැදිලි හුවමාරුවක් පෙන්නුම් කරයි: කුඩා තාරතාව ඉහළ පින් ඝනත්වයක් ලබා දෙන නමුත් ඉහළ හරස්කඩක් සහ අඩු සම්බාධනයක් හඳුන්වා දෙයි, මේ දෙකම ඉහළ සංඛ්යාත ක්රියාකාරිත්වය අඩු කරයි. 2.54mm තාරතා ප්රභේදය, එහි අඩු හරස් ස්තරයක් (-32 dB vs -22 dB 1.27mm සඳහා) සහ 50 ohm පද්ධති සම්බාධනයට සමීපව ගැලපෙන අතර, 1 GHz ට වැඩි ඇනලොග් RF යෙදුම්වල සියුම්-තාරතා සම්බන්ධක අඛණ්ඩව අභිබවා යයි.
මෙය නිර්මාණ ඉංජිනේරුවන් සඳහා තීරණාත්මක අවබෝධයකි: සංඥා අඛණ්ඩතාව ඉතා වැදගත් වන විට, ඉඩ ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා පමණක් ලබා ගත හැකි කුඩාම තාරතාවට පෙරනිමිය නොකරන්න. 5 GHz දක්වා බොහෝ RF සහ විදුලි සංදේශ අතුරුමුහුණත් සඳහා 2.54mm තාරතාව IC සොකට් එක වඩාත් කැමති තේරීම ලෙස පවතී.
නිෂ්පාදන ඉවසීම් සම්බාධන අඛණ්ඩතා ඇති කරන ආකාරය
නිශ්චිත නිෂ්පාදන සාධක තුනක් තාරතා ඉවසීම මැනිය හැකි සංඥා පිරිහීමක් බවට පරිවර්තනය කරයි: සම්බන්ධතා ස්ථානගත කිරීමේ දෝෂය, පරිවාරක මාන විචලනය සහ ආලේපන ඝණකම ඒකාකාරී නොවීම.
හේතුකාරක යාන්ත්රණය #1: අච්චු ගැසීමේ සහ ඇතුළු කිරීමේ ක්රියාවලියේදී සම්බන්ධතා ස්ථානගත කිරීමේ දෝෂය යාබද සංඥා සම්බන්ධතා අතර අසමාන පරතරයක් නිර්මාණය කරන බැවින්, ඒකක දිගකට ධාරිතාව පින් එකෙන් පින් එකට වෙනස් වේ. මෙම ස්ථානගත කළ ධාරණ විචලනය සෑම අතුරුමුහුණත් ලක්ෂ්යයකම අනුරූප සම්බාධන උච්චාවචනයක් ඇති කරයි. 2.4 GHz දී, යාබද අල්ෙපෙනති දෙකක් අතර 0.08mm තාරතා දෝෂයක් ආසන්න වශයෙන් 0.15 pF ක ධාරණ වෙනසක් ඇති කරයි, එය 50 ohms පද්ධතියක 7 ohms සම්බාධන පියවරකට අනුරූප වේ.
හේතුකාරක යාන්ත්රණය #2: ඉන්ජෙක්ෂන් මෝල්ඩින් සිසිලන ක්රියාවලියේදී පරිවාරක නිවාස ද්රව්ය (සාමාන්යයෙන් PA66, PA6T, හෝ LCP) 0.2-1.5% හැකිලීමකට ලක් වන බැවින්, සිසිලනයෙන් පසු සැබෑ සම්බන්ධතා පරතරය අච්චු කුහර සැලසුමට වඩා වෙනස් වේ. PA6T හි 0.6% අච්චු හැකිලීමක් සහිත 2.54mm තාර සම්බන්ධකයක් සාමාන්ය තාරතාව 0.015mm අඩුවීමක් අත්විඳියි. මෙවලම් ඇඳීම, උෂ්ණත්ව විචලනය සහ ද්රව්ය කාණ්ඩ විචලනය සමඟ ඒකාබද්ධ වූ විට, සමුච්චිත ඉවසීම 0.10-0.15mm දක්වා ළඟා විය හැකිය.
හේතුකාරක යාන්ත්රණය #3: තෝරාගත් නිසා රන් ආලේපනය (සාමාන්යයෙන් 0.76)නිකල් බාධකයට වඩා -1.27 um) ස්පර්ශක මතුපිටකට ද්රව්ය 15-25 um එකතු කරයි, සම්බන්ධක තීරුව හරහා ආලේපන ඝණකමෙහි වෙනස්කම් සුළු නමුත් මැනිය හැකි තාරතා වෙනස්කම් ඇති කරයි. තත්ය කාලීන XRF ඝණකම නිරීක්ෂණය සහිත අධිවේගී තෝරාගත් ආලේපන රේඛා මෙම විචලනය +/-3 um දක්වා රඳවා තබා ගන්නා අතර සම්මත ක්රියාවලීන් +/-8 um ඉඩ දිය හැකිය.
අධි-සංඛ්යාත කාර්ය සාධනයේ දී ද්වි විද ත් ද්රව්යයේ කාර්යභාරය
PCB සම්බන්ධක සම්බන්ධතා වටා ඇති පරිවාරක ද්රව්ය සංඥා අඛණ්ඩතාව කෙරෙහි ප්රබල බලපෑමක් ඇති කරයි - සමහර අවස්ථාවල තාරතා ඉවසීමට වඩා වැඩිය. නිවාස ද්රව්යයේ පාර විද්යුත් නියතය (Dk) සහ විසර්ජන සාධකය (Df) සම්බන්ධක අතුරුමුහුණතේදී විද්යුත් චුම්භක ක්ෂේත්රය හැසිරෙන ආකාරය තීරණය කරයි.
| ද්රව්ය | 1 GHz හිදී Dk | 1 GHz හිදී Df | උපරිම උෂ්ණත්වය (C) | අදාළ පිරිවැය |
|---|---|---|---|---|
| PA66 (සම්මත නයිලෝන්) | 3.5-4.0 | 0.020-0.030 | 120 (120) | 1.0x |
| PA6T (අධික උෂ්ණත්ව නයිලෝන්) | 3.3-3.8 | 0.010-0.018 හඳුන්වා දීම | 180 යි | 1.4x |
| PPS (පොලිෆීනයිලීන් සල්ෆයිඩ්) | 3.0-3.5 | 0.004-0.008 | 220 (220) | 1.8x |
| LCP (ද්රව ස්ඵටික පොලිමර්) | 2.8-3.3 | 0.002-0.005 | 260 (260) | 2.5x |
LCP ඩයෙලික්ස් සම්මත PA66 නිවාස හා සසඳන විට දී ඇති තාරතා සැලසුමක භාවිතා කළ හැකි සංඛ්යාත පරාසය 30-50% කින් දීර්ඝ කිරීමට, ප්රධාන වශයෙන් LCP හි අඩු සහ වඩා ස්ථායී පාර විද්යුත් නියතය සහ නාටකාකාර ලෙස අඩු විසර්ජන සාධකය නිසා. 3.5 GHz හි ක්රියාත්මක වන 2.54mm තාරතා IC සොකට් එකක් සඳහා, LCP නිවාසයක් ඇතුළත් කිරීමේ පාඩුව ආසන්න වශයෙන් -0.9 dB සිට -0.5 dB දක්වා අඩු කරයි - එය 44% ක දියුණුවකි.
2 GHz ට වැඩි සංඛ්යාතවලදී උපරිම සංඥා අඛණ්ඩතාව ඉල්ලා සිටින යෙදුම් ඇති පාරිභෝගිකයින් සඳහා NBJGE එහි IC සොකට් නිෂ්පාදන පරාසය පුරා LCP සහ PPS ඩයෙලෙක්ටික් විකල්ප පිරිනමයි.
සංඥා අඛණ්ඩතාව පිරිහීම: න්යායේ සිට මැනිය හැකි බලපෑම දක්වා
තාරතා ඉවසීම නිසා ඇතිවන සංඥා පිරිහීම මැනිය හැකි ආකාර තුනකින් ප්රකාශ වේ: ප්රතිලාභ අලාභය වැඩිවීම, හරස්කඩ ඉහළ යාම සහ ඩිජිටල් දත්ත ප්රවාහවල ජ්වලිත සමුච්චය වීම.
ප්රතිලාභ අලාභය - dB වලින් S11 ලෙස මනිනු ලැබේ - සම්බාධනය නොගැලපීම හේතුවෙන් සිදුවීම් සංඥාවෙන් කොපමණ ප්රමාණයක් ආපසු පරාවර්තනය වේද යන්න ප්රමාණනය කරයි. +/-0.10mm ඉවසීමක් සහිත 3 GHz හි ක්රියාත්මක වන සම්බන්ධකයක් සඳහා, සාමාන්ය ප්රතිලාභ අලාභය -12 සිට -15 dB දක්වා වේ, එනම් සංඥා බලයෙන් 3-6% ක් පරාවර්තනය වේ. +/-0.05mm දක්වා ඉවසීම වැඩි දියුණු කිරීම මඟින් ප්රතිලාභ අලාභය -18 සිට -22 dB දක්වා වැඩි දියුණු කරන අතර, පරාවර්තනය වූ බලය 0.6-1.5% දක්වා අඩු කරයි.
ක්රොස්ටොක් — S21 (අවසාන-අන්තය) හෝ S31 (අවසාන-අන්තය) ලෙස මනිනු ලැබේ — යාබද සංඥා මාර්ග අතර අනවශ්ය සම්බන්ධ කිරීම ප්රමාණනය කරයි. 2 GHz දී, 1.27mm තාර සම්බන්ධකයක් එකම වින්යාසයේ 2.54mm තාර සම්බන්ධකයකට වඩා ආසන්න වශයෙන් 10 dB වැඩි හරස්කඩක් ප්රදර්ශනය කරයි.
ජිටර් සමුච්චය - ඩිජිටල් සංඥා සංක්රාන්තිවල කාල විචලනය - සමහර විට වඩාත්ම ක්රියාකාරී වශයෙන් වැදගත් බලපෑම වන්නේ එය ඩිජිටල් ග්රාහකවල කාල ආන්තිකය සෘජුවම අඩු කරන බැවිනි. 1.25 Gbps දත්ත අනුපාතයකදී 10 ohms සම්බන්ධක-ප්රේරිත සම්බාධන නොගැලපීම ආසන්න වශයෙන් 25-40 ps නියතිවාදී කම්පනයක් ඇති කරයි. සංඥා මාර්ගයේ සම්බන්ධක අතුරුමුහුණත් තුනක් හෝ හතරක් පවතින විට, සමුච්චිත කම්පනයට ලබා ගත හැකි ඒකක කාල පරතරයෙන් 30-50% ක් පරිභෝජනය කළ හැකිය.
නිර්මාණ ඉංජිනේරුවන් සඳහා ප්රායෝගික තේරීම් මාර්ගෝපදේශ
පළමුව මෙහෙයුම් සංඛ්යාතය මත පදනම්ව ඔබේ PCB සම්බන්ධක තාරතාව සහ ඉවසීමේ පන්තිය තෝරන්න, පසුව පින් ඝනත්වය සහ පිරිවැය.
DC සිට 500 MHz දක්වා යෙදුම් සඳහා
+/-0.10mm ඉවසීමක් සහිත සම්මත 2.54mm තණතීරුව ප්රමාණවත් වේ. PA66 හෝ PA6T පාර විද්යුත් ද්රව්ය ප්රමාණවත් කාර්ය සාධනයක් සපයයි. සාමාන්ය යෙදුම් අතර බල සැපයුම් පාලන සංඥා, කාර්මික සංවේදක අතුරුමුහුණත් සහ අඩු වේග දත්ත ලබා ගැනීම ඇතුළත් වේ.
500 MHz සිට 3 GHz දක්වා යෙදුම් සඳහා
+/-0.05mm ඉවසීම සහ PA6T හෝ PPS ඩයලෙක්ටික් සහිත 2.54mm හෝ 2.0mm තාරතාව තෝරන්න. පාලිත සම්බාධනය (ඕම් 50 +/- ඕම් 5) සඳහන් කර කර්මාන්තශාලා TDR පරීක්ෂණ දත්ත ඉල්ලන්න. මෙම පරාසය ගිගාබිට් ඊතර්නෙට්, WiFi 5/6 ඉදිරිපස මොඩියුල සහ 4G LTE යටිතල පහසුකම් ආවරණය කරයි.
3 GHz සිට 10 GHz දක්වා යෙදුම් සඳහා
+/-0.03mm ඉවසීම සහ LCP පාර විද්යුත් ද්රව්ය සහිත 2.54mm තාරතාව භාවිතා කරන්න. 10 GHz දක්වා සම්පූර්ණ S-පරාමිතික ලක්ෂණකරණය ඉල්ලා සිටින්න. මෙය 5G NR උප-6 GHz සහ Ku-band චන්ද්රිකා ග්රාහක ආවරණය කරයි. නිෂ්පාදන ධාවනයේදී පැය 48ක මෙවලම් උෂ්ණත්ව ස්ථායීකරණය සමඟ නිරවද්ය අච්චු මෙවලම් හරහා NBJGE +/-0.03mm ඉවසීමක් ලබා ගනී.
10 GHz ට වැඩි සඳහා
කාවැද්දූ බිම් තල සහිත අභිරුචි සම්බන්ධක විසඳුම් සලකා බලන්න. පුළුල් SI සමාකරණයකින් තොරව සම්මත IC සොකට් 10 GHz ට වැඩි අගයන් නිර්දේශ නොකරයි. යෙදුම්-විශේෂිත නිර්දේශ සඳහා අපගේ ඉංජිනේරු කණ්ඩායම අමතන්න.
පරීක්ෂණ සහ සත්යාපන ක්රම
TDR (කාල-වසම් පරාවර්තකමිතිය) යනු සැබෑ මෙහෙයුම් තත්වයන් යටතේ සම්බන්ධක සම්බාධන පැතිකඩ සත්යාපනය කිරීම සඳහා වන ප්රාථමික පරීක්ෂණ ක්රමයයි. TDR උපකරණයක් වේගවත් නැගීමේ-කාල පියවර ස්පන්දනයක් (සාමාන්යයෙන් 35 ps නැගීමේ කාලය, 10 GHz කලාප පළලට අනුරූප වේ) යවන අතර පරාවර්තන මනිනු ලබයි. සෑම සම්බාධන අඛණ්ඩතාවයක්ම TDR තරංග ආකෘතියේ ස්පයික් ලෙස දිස්වේ.
VNA (දෛශික ජාල විශ්ලේෂකය) S-පරාමිතිය මැනීම මඟින් සැලසුම් සමාකරණය සඳහා අවශ්ය සංඛ්යාත-වසම් ලක්ෂණය සපයයි. එක් අයිඊසී 60512-27-100, PCB සම්බන්ධක සඳහා S-පරාමිතිය මිනුම් උපරිම මෙහෙයුම් සංඛ්යාතය අවම වශයෙන් 5x කට වඩා සිදු කළ යුතුය.
අක්ෂි රූප සටහන් විශ්ලේෂණය යනු සම්බන්ධකයක් හරහා ඩිජිටල් සංඥා ගුණාත්මකභාවය තක්සේරු කිරීම සඳහා වඩාත්ම දෘශ්යමය වශයෙන් අවබෝධාත්මක ක්රමයයි. +/-0.05mm ඉවසීමක් සහිත 2.54mm තාර NBJGE IC සොකට් එකක් සඳහා, 2.5 Gbps හි කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂණයෙන් 320 mV (ධාවක විස්තාරයෙන් 68%) සිරස් ඇස් විවෘත කිරීම සහ 22 ps උපරිම-උච්ච තිරස් කම්පනය පෙන්නුම් කරයි.
තරඟකාරී සංසන්දනය: NBJGE එදිරිව කර්මාන්ත ප්රමිතීන්
සියලුම "නිරවද්ය" IC සොකට් එකම ඉවසීමේ කාර්ය සාධනයක් ලබා නොදෙන නිසා, අපි කෑලි 50 ක සාම්පල වලින් කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂණ දත්ත භාවිතා කරමින් 2.54mm තාරතාවයේ දී සැපයුම්කරු කාණ්ඩ තුනක් කෙලින්ම සංසන්දනය කළෙමු.
| පරාමිතිය | NBJGE නිරවද්යතාවය | කර්මාන්ත ප්රමිතිය | අයවැය ශ්රේණිය |
|---|---|---|---|
| මනින ලද ඉවසීම (6 සිග්මා) | +/-0.05 මි.මී. | +/-0.10මි.මී. | +/-0.15 මි.මී. |
| TDR සම්බාධනය (ඕම් 50 ඉලක්කය) | 52+/-4 ඕම් | 49+/-8 ඕම් | 50+/-12 ඕම් |
| 3 GHz හිදී ඇතුළත් කිරීමේ පාඩුව | -0.5 ඩීබී | -0.8 ඩීබී | -1.4 ඩීබී |
| 3 GHz හිදී ප්රතිලාභ අලාභය | -20 ඩීබී | -14 ඩීබී | -9 ඩීබී |
| රන් ආලේපන අවම ඝනකම | 0.76 එකක් | 0.50 එකක් | 0.25 එකක් |
| මිල දර්ශකය | 1.0x | 0.7x | 0.4x |
නිගමනය සහ ඊළඟ පියවර
PCB සම්බන්ධක තාරතා ඉවසීම යනු අධි-සංඛ්යාත සංඥා අඛණ්ඩතාව සඳහා වන පළමු පෙළ සැලසුම් පරාමිතියකි, ද්විතියික නිෂ්පාදන පිරිවිතරයක් නොවේ. +/-0.10mm සහ +/-0.05mm ඉවසීම අතර වෙනස 3 GHz හි සමත් සහ අසාර්ථක අක්ෂි රූප සටහනක් අතර වෙනස අදහස් කළ හැකි අතර එය විදුලි සංදේශ සහ කාර්මික පාලන උපකරණ සඳහා ක්ෂේත්ර විශ්වසනීයත්වයට කෙලින්ම පරිවර්තනය කරයි.
ඔබගේ ඊළඟ අධි-සංඛ්යාත නිර්මාණය සඳහා PCB සම්බන්ධක සැපයුම්කරුවන් ඇගයීමේදී, නාමික තාරතා පිරිවිතර මත පමණක් රඳා නොසිට TDR සම්බාධන මිනුම් සමඟ නිශ්චිත ඉවසීමේ දත්ත ඉල්ලා සිටින්න.
NBJGE විසින් සෑම IC සොකට් සාම්පල කට්ටලයක් සමඟම සවිස්තරාත්මක සංඥා අඛණ්ඩතා පරීක්ෂණ වාර්තා සපයයි, ඒවාට TDR සම්බාධන පැතිකඩ සහ 10 GHz දක්වා S-පරාමිතික දත්ත ඇතුළත් වේ.
ඔබේ අධි-සංඛ්යාත නිර්මාණය සඳහා නිරවද්ය IC සොකට් අවශ්යද?
නොමිලේ සාම්පල කට්ටලයක් ඉල්ලන්න සම්පූර්ණ සංඥා අඛණ්ඩතා පරීක්ෂණ දත්ත සමඟ.
සංචාරය: NBJGE IC සොකට් නිෂ්පාදන පෙළ
විද්යුත් තැපෑල: sara@nbjguang.com | දුරකථනය: +86-15957487380
නිතර අසන ප්රශ්න
5G යෙදුම් සඳහා මට 1.27mm තාර සම්බන්ධකයක් භාවිතා කළ හැකිද?
ඔව්, නමුත් ප්රවේශමෙන් සැලසුම් සලකා බැලීම් සමඟ. සැලසුමේ භූමි-තල ආවරණ ඇතුළත් නම් සහ සංඛ්යාතය 3 GHz ට අඩු නම් 5G NR උප-6 GHz සඳහා 1.27mm තාර සම්බන්ධකයක් භාවිතා කළ හැකිය. 3 GHz ට වැඩි, ඉහළ හරස්කඩ (-22 dB) සහ අඩු සම්බාධනය (42 ohms) පිළිගත නොහැකි සංඥා පිරිහීමට හේතු විය හැක.
නිෂ්පාදනයේදී සම්බන්ධක තාරතා ඉවසීම මා කොපමණ වාරයක් සත්යාපනය කළ යුතුද?
සැපයුම්කරුගේ තත්ත්ව විගණනයට සෑම මාස 6 කට වරක් තාරතාව මැනීම ඇතුළත් විය යුතුය. එක් අයිඑස්ඕ 9001 අවශ්යතා, 1.33 ට වැඩි Cpk අගයන් සහිත නිෂ්පාදනයේ පසුගිය මාස 12 සඳහා AOI මිනුම් දත්ත ඉල්ලා සිටින්න.
උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් තාරතා ඉවසීමට බලපාන්නේද?
ඔව්, තාප ප්රසාරණය ක්රියාත්මක වන විට සම්බන්ධක තාරතාවයට බලපායි. 2.54mm තාරතාව සහිත LCP සම්බන්ධකයක් (CTE 5-10 ppm/C) 10 C ඉහළ යාමකට ආසන්න වශයෙන් 0.0013mm කින් ප්රසාරණය වේ. 64-pin සම්බන්ධකයක් හරහා සමුච්චිත ප්රසාරණය 50 C උෂ්ණත්ව අවකලනයකදී 0.08mm දක්වා ළඟා විය හැකිය. පුළුල් උෂ්ණත්ව පරාස යෙදුම් සඳහා, CTE-ගැලපෙන ද්රව්ය සඳහන් කරන්න.
යොමුව: අයිඑස්ඕ 9001:2015 | අයිඊසී 60512-27-100 | IEEE සංඥා අඛණ්ඩතා ප්රමිතීන්
අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: 2026 මැයි 21. NBJGE තත්ත්ව රසායනාගාරයේ IC සොකට් සාම්පල 200+ කින් ලබාගත් 2026 පළමු කාර්තුවේ කර්මාන්තශාලා මිනුම් මත පදනම් වූ දත්ත.










