在高頻測(cè)試中,0.2mm組件(如過孔)的電壓駐波比(VSWR)表現(xiàn)優(yōu)異,0.2mm孔徑過孔在高頻場(chǎng)景下可將VSWR相關(guān)損耗顯著降低,例如在28GHz頻段配合背鉆工藝時(shí),能將反射損耗控制在-25dB以下,滿足高頻信號(hào)傳輸對(duì)阻抗匹配的嚴(yán)苛要求。以下是對(duì)其VSWR表現(xiàn)的詳細(xì)分析:
一、VSWR與高頻組件的關(guān)系
VSWR是衡量射頻傳輸系統(tǒng)中阻抗匹配程度的關(guān)鍵參數(shù),定義為傳輸線上駐波的電壓最大值與電壓最小值之比。在高頻場(chǎng)景中,VSWR的表現(xiàn)尤為重要,因?yàn)樗苯佑绊懙叫盘?hào)的傳輸效率和系統(tǒng)的穩(wěn)定性。對(duì)于0.2mm組件(如過孔)而言,其VSWR的表現(xiàn)受到孔徑大小、結(jié)構(gòu)、材料以及制造工藝等多種因素的影響。
二、0.2mm組件在高頻測(cè)試中的VSWR表現(xiàn)
阻抗匹配:0.2mm孔徑的過孔在高頻場(chǎng)景下表現(xiàn)出良好的阻抗匹配特性。例如,在10GHz頻段,0.2mm孔徑的過孔阻抗偏差僅±5%,遠(yuǎn)低于0.5mm孔徑的±15%。這種良好的阻抗匹配特性有助于減少信號(hào)反射,從而降低VSWR值。
插入損耗:插入損耗是衡量信號(hào)通過過孔時(shí)能量損失的重要指標(biāo)。在高頻場(chǎng)景下,0.2mm孔徑的過孔表現(xiàn)出較低的插入損耗。例如,在20GHz頻段,0.3mm孔徑的過孔每厘米損耗比0.2mm孔徑高1.2dB。這表明0.2mm孔徑的過孔在高頻信號(hào)傳輸中具有更低的能量損失,有助于保持較低的VSWR值。
Stub效應(yīng):未背鉆的過孔殘留段(Stub)會(huì)形成諧振腔,對(duì)高頻信號(hào)產(chǎn)生諧振干擾。0.2mm孔徑的過孔可將Stub諧振點(diǎn)推遲至更高頻率,從而減少對(duì)高頻信號(hào)的影響。例如,0.2mm孔徑的Stub在12GHz時(shí)才產(chǎn)生諧振,而0.5mm孔徑的Stub在5GHz時(shí)就會(huì)產(chǎn)生諧振。這種特性有助于在高頻場(chǎng)景下保持較低的VSWR值。
三、實(shí)際案例與測(cè)試數(shù)據(jù)
5G基站設(shè)計(jì):某PCB批量廠家為5G基站設(shè)計(jì)的0.2mm激光孔方案,使28GHz信號(hào)的誤碼率降至1e-12以下。這一成果得益于0.2mm孔徑過孔在高頻場(chǎng)景下的優(yōu)異VSWR表現(xiàn)。
毫米波雷達(dá)設(shè)計(jì):某PCB批量廠家為28GHz毫米波雷達(dá)設(shè)計(jì)的0.15mm激光孔,使信號(hào)反射損耗控制在-25dB以下。雖然孔徑略小于0.2mm,但這一案例同樣展示了小孔徑過孔在高頻場(chǎng)景下的優(yōu)異性能。
仿真分析:PCB批量廠家的仿真分析顯示,當(dāng)孔徑超過信號(hào)波長(zhǎng)的1/20時(shí)(如10GHz信號(hào)波長(zhǎng)30mm,對(duì)應(yīng)孔徑1.5mm),過孔會(huì)成為明顯的“信號(hào)衰減器”,不適合高頻傳輸。而0.2mm孔徑的過孔則能夠避免這一問題,保持較低的VSWR值。
- 載流量計(jì)算PUR電纜:動(dòng)態(tài)散熱如何考慮?
- 光纖復(fù)合PUR電纜:光纜與電纜能否共擠?
- 芯線色標(biāo)PUR電纜:是否遵循國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)?
- 環(huán)保型PUR電纜:是否符合RoHS/REACH法規(guī)?
- 成束燃燒PUR電纜:是否通過IEC 60332-3測(cè)試?
