Insertion loss curve Echo loss မျဉ်းကွေး


စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ
စမ်းသပ်မည့်နမူနာအား ကွာဟချက် 3 mil၊ pad အရှည် 8.5 mil၊ transmission line width 12.5 mil၊ substrate thickness 6.6 mil နှင့် material သည် RO4350B ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုမပြုမီ TRL ချိန်ညှိခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပြီး ချိန်ညှိခြင်းကို pad ၏အစွန်းအထိ လုပ်ဆောင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
များစွာသော circuit ဒီဇိုင်းများသည် RF signal coupling၊ bypassing, and DC blocking အတွက် အလွန်ကျယ်ပြန့်သော RF frequency range ကိုဖြတ်၍ capacitors လိုအပ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အပလီကေးရှင်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် -55°C မှ +85°C အတွင်း ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးခြင်း၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနည်းပါးခြင်းနှင့် impedance နိမ့်သောလက္ခဏာများပါရှိသော သေးငယ်သော၊ မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ပုံမှန်အားဖြင့် တောင်းဆိုပါသည်။ ဤစာတမ်းသည် အမျိုးမျိုးသော အလွှာများတွင် ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော Multi-layer Ceramic Capacitors (MLCCs) ကို အသုံးပြု၍ ဤလိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီစေရန် အလေးပေးပါသည်။
Broadband capacitors များကို "signal integrity" စျေးကွက်တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်- optoelectronics/ high-speed data transmission (ROSA/TOSA, Transmit/Receive Optical Subassemblies; SONET, Synchronous Optical Networks); ဘရော့ဘန်း စမ်းသပ်ကိရိယာများ (ဘရော့ဘန်း မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်နှင့် မီလီမီတာ-လှိုင်း အသံချဲ့စက်များ (MMICs၊ GaN ထရန်စစ္စတာများ) နှင့် oscillators)။ ယခင်အတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်တစ်ခုသည် ပုံ.၁ တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း အနီးကပ်ပုံတူကူးယူနိုင်သော အထွက်လှိုင်းပုံစံကို ပံ့ပိုးပေးရန်ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်၊ RF နှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အစိတ်အပိုင်းများကို ကြိမ်နှုန်းဒိုမိန်းတွင် စမ်းသပ်ပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်များသည် အချိန်ဒိုမိန်းတွင် သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသော်လည်း၊ ထို့ကြောင့် နှစ်ခုကို ဆက်စပ်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခု လိုအပ်သည် (ပုံ.၂)။
ကြိမ်နှုန်း Domain
- ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု
- ရောင်ပြန်ဟပ်မှု
Time Domain
- အတက်နှင့်ကျချိန်
- မျက်လုံးမျဉ်း
- တုန်နေသည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ Fourier နှင့် Laplace သည် အီလက်ထရွန်းနစ်အင်ဂျင်နီယာများအားလုံးနှင့်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပြီး ထိရောက်သောအဖြေတစ်ခုပေးစွမ်းသည်- ကြိမ်နှုန်းနိမ့်နှင့် ကြိမ်နှုန်းမြင့်တုံ့ပြန်မှုနှစ်ခုစလုံးသည် ထောင့်မှန်စတုဂံပဲမျိုးစုံရထားတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောတိကျမှုနှင့် ပေါင်းစပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
လက်မ၏စည်းမျဉ်းများ-
အကယ်၍ FL သည် အရှည်ဆုံးသွေးခုန်နှုန်း (“1s” ၏ ကြိုးတစ်ချောင်း) နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကြိမ်နှုန်းဖြစ်ပါက-
FL ≈1/τ
အကယ်၍ R≡pulse rate (GB/sec) နှင့် FH သည် သွေးခုန်နှုန်းကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သော ပိုမိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းဖြစ်သည်-
FH(GHz)≈(R/2)×5
ပုံ.၃ "လက်မ၏ စည်းကမ်းများ" သည် စတုဂံသွေးခုန်နှုန်းရထားကို ပြန်ထုတ်ရန်အတွက်
ယေဘူယျအားဖြင့်၊ စနစ်တစ်ခုသည် အနည်းငယ်မျှသာ လျော့ချပြီး ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှုန်းဖြင့် ကြိမ်နှုန်းအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို တူညီသောနှုန်းဖြင့် ထုတ်လွှင့်ပါက၊ အထွက်အချက်ပြစနစ်သည် ဤအစိတ်အပိုင်းများကို အထွက်တွင် ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ အထွက်အချက်ပြလှိုင်းသည် အနီးစပ်ဆုံး အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ စနစ်သည် မတူညီသော ကြိမ်နှုန်းများတစ်လျှောက် ပြန့်ပွားနှုန်း၊ လျော့ချခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကဲ့သို့သော ကြိမ်နှုန်း-မူတည်သည့် အပြုအမူကို ပြသပါက- ရလဒ်ထွက်ရှိမှု လှိုင်းပုံစံသည် ပုံပျက်သွားမည်ဖြစ်သည်။