Как да изберем RF превключватели в RF автоматични системи за тестване?

Как да изберем RF превключватели в RF автоматични системи за тестване?

Здравейте, заповядайте да се консултирате с нашите продукти!

В системите за микровълново тестване, RF и микровълновите превключватели се използват широко за маршрутизиране на сигнала между инструментите и DUT.Чрез поставяне на превключвателя в матричната система на превключвателя, сигналите от множество инструменти могат да бъдат маршрутизирани към един или повече DUT.Това позволява извършването на множество тестове с едно тестово устройство без необходимост от често прекъсване и повторно свързване.И може да постигне автоматизация на процеса на тестване, като по този начин подобрява ефективността на тестването в среди за масово производство.

Ключови показатели за ефективност на комутационни компоненти

Днешното високоскоростно производство изисква използването на високопроизводителни и повтарящи се компоненти на превключватели в инструменти за тестване, интерфейси на превключватели и автоматизирани системи за тестване.Тези превключватели обикновено се определят според следните характеристики:

Честотен диапазон

Честотният обхват на RF и микровълновите приложения варира от 100 MHz в полупроводниците до 60 GHz в сателитните комуникации.Приставките за тестване с широки работни честотни ленти увеличиха гъвкавостта на системата за тестване поради разширяването на честотното покритие.Но широката работна честота може да повлияе на други важни параметри.

Вмъкната загуба

Загубата на вмъкване също е от решаващо значение за тестването.Загуба, по-голяма от 1 dB или 2 dB, ще отслаби пиковото ниво на сигнала, увеличавайки времето на нарастващите и спадащите ръбове.Във високочестотни приложни среди ефективното предаване на енергия понякога изисква относително високи разходи, така че допълнителните загуби, въведени от електромеханичните превключватели в пътя на преобразуване, трябва да бъдат сведени до минимум, доколкото е възможно.

Възвратна загуба

Възвратната загуба се изразява в dB, което е мярка за коефициента на стояща вълна на напрежението (VSWR).Загубата на връщане се причинява от несъответствие на импеданса между веригите.В микровълновия честотен диапазон характеристиките на материала и размерът на мрежовите компоненти играят важна роля при определяне на съвпадението или несъответствието на импеданса, причинено от ефекти на разпределение.

Последователност на изпълнението

Последователността на ниските загуби на вмъкване може да намали произволните източници на грешки в пътя на измерване, като по този начин подобри точността на измерване.Последователността и надеждността на производителността на превключвателя гарантират точност на измерването и намаляват разходите за притежание чрез удължаване на циклите на калибриране и увеличаване на времето за работа на системата за тестване.

Изолация

Изолацията е степента на затихване на безполезни сигнали, открити в пристанището, представляващо интерес.При високи честоти изолацията става особено важна.

КСВ

VSWR на превключвателя се определя от механичните размери и производствените толеранси.Лошият VSWR показва наличието на вътрешни отражения, причинени от несъответствие на импеданса, и паразитните сигнали, причинени от тези отражения, могат да доведат до междусимволна интерференция (ISI).Тези отражения обикновено се появяват близо до конектора, така че доброто съвпадение на конектора и правилното свързване на товара са критични изисквания за тестване.

Скорост на превключване

Скоростта на превключване се определя като времето, необходимо на порта на превключвателя (рамото на превключвателя) да премине от „включено“ до „изключено“ или от „изключено“ до „включено“.

Стабилно време

Поради факта, че времето за превключване определя само стойност, която достига 90% от стабилната/крайната стойност на радиочестотния сигнал, времето за стабилност става по-важна производителност на полупроводниковите превключватели при изискванията за точност и прецизност.

Носеща мощност

Носещата мощност се определя като способността на превключвателя да носи мощност, което е тясно свързано с дизайна и използваните материали.Когато има радиочестотно/микровълново захранване на порта на превключвателя по време на превключване, възниква термично превключване.Студеното превключване възниква, когато захранването на сигнала е било премахнато преди превключването.Студеното превключване постига по-ниско напрежение на контактната повърхност и по-дълъг живот.

Прекратяване на договора

В много приложения прекратяването на товара от 50 Ω е от решаващо значение.Когато превключвателят е свързан към активно устройство, отразената мощност на пътя без прекъсване на товара може да повреди източника.Електромеханичните превключватели могат да бъдат разделени на две категории: такива с прекъсване на товара и такива без прекъсване на товара.Превключвателите в твърдо състояние могат да бъдат разделени на два типа: тип абсорбция и тип отражение.

Изтичане на видео

Изтичането на видео може да се види като паразитни сигнали, появяващи се на RF порта на превключвателя, когато няма наличен RF сигнал.Тези сигнали идват от формите на вълната, генерирани от драйвера на превключвателя, особено от пиковете на предното напрежение, необходими за задвижване на високоскоростния превключвател на PIN диода.

Срок на експлоатация

Дългият експлоатационен живот ще намали разходите и бюджетните ограничения на всеки превключвател, правейки производителите по-конкурентоспособни на днешния чувствителен към цените пазар.

Структурата на превключвателя

Различните структурни форми на превключвателите осигуряват гъвкавост за изграждане на сложни матрици и автоматизирани системи за тестване за различни приложения и честоти.

Той е специално разделен на един в два навън (SPDT), един на три навън (SP3T), два на два навън (DPDT) и т.н.

Референтна връзка в тази статия:https://www.chinaaet.com/article/3000081016


Време на публикуване: 22 февруари 2024 г