и все таки, при изготовлении направленных ответвителей на линиях с лицевой связью я бы советовала использовать ядро , а не препрег. так как толщину препрега сложно регламентировать.
itead не проверяла, пишу же, список от моих подписчиков.
про стеклотекстолит у меня хоть совсем небольшой (примерно 30 разных плат), но вот такой опыт: я всё заказывала в Резоните, да непомерно дорого, но каждый раз платки нужны очень срочно, через 4-6 дней. В китае не пробовала.
Кстати в Резоните, если выбираешь не распространённую толщину стеклотекстолита, платишь 8дм, то есть за лист.
попробуйте сделать подстроечные элементы, пусть их подрезают специальные люди. можно сделать что-то типа тех карты - такие характеристики подрезаешь 2 квадратика, такие-то 3. также для упрощения можно сделать тест купоны. инженер проверяет тест купон, определяет точную эпсилон партии, далее даёт команду обрезать по 3 квадратика на всех антеннах.
следует понимать, что разброс характеристик антенны будет зависеть также от расчётной частоты (если частота невысокая, то от изменения эпсилон, характеристики просто "уедут" по частотной оси немного), а также от ширины рабочих частот антенны.
Подгонку параметров делать можно. Можно сделать заранее подстройки, которые потом обрезать или спаивать лепестком, можно подрезать металлизацию. Зависит от типа антенны (согласитесь прямоугольный патч подрезать легче, чем круглый или спиральную топологию)
1.свч платы обычно делаются таким стеком, что к препрегам земля (полная металлизация, кроме вырезов под переходные отверстия), а основами для линий передачи являются ядра. 2.одна партия хорошо для какого-то единичного ,diy возможно, проекта. Обычно же разработка предполагает потом серийный выпуск. И это случается через несколько месяцев, партия будет другая. 3.контроль волнового сопротивления хорошая опция для диф пар. И максимум поможет отбраковать какой-то уж очень отличающийся эпсилон. Если вы откроете калькулятор (например на сайте microwaves101) и посмотрите, как отличается волновое сопротивление, то увидите, что не так и сильно. (а если ещё и найти табличку пересчёта рассогласования в ксв, то тоже можно понять, что не изменение волнового сопротивление страшно для СВЧ топологий). Для СВЧ топологий самое главное фазы отрезков.
Кстати, знаете что такое тест купоны? Это резонаторы, размещаемые на СВЧ заготовке для контроля эпсилон СВЧ диэлектрика.
Извините, я не могу однозначно ответить. Одно дело антенны с жёстким тз и другое массовые антенны для GSM диапазона. Платы мобильных устройств делаются на FR4. Производителям важнее технологичность, они готовы заплатить за простоту, дешевизну ухудшением параметров антенны и возможным разбросом. Кроме того, разные дизайны (топологии) имеют разную зависимость от разброса эпсилон подложки.
Так что, на вашем месте я бы делала на стеклотекстолите (обычном). Только если вы не хотите исследовать именно характеристики антенн.
алюминиевые используются как накопительные, в случае , когда сигнал свч импульсный, а питание подано постоянно. в момент прихода импульса резко возрастает ток потребления усилителя и источник не успевает "отрабатывать" и минимизируется просаживания амплитуды сигнала на выходе
похоже тут стоят две индуктивности (белые) и два конденсатора на землю. Выглядит вполне неплохо.
обычно производители подбирают схему питания таким образом, чтобы получить средние параметры по всей рабочей полосе частот устройства. если же вы хотите использовать усилитель на более узкий диапазон частот, возможно можно улучшить схему.
обратите внимание на схему американского оригинала:
не совсем, для модуляции питания нужен модулятор, большие конденсаторы при разрядке могут сжечь ключи модулятора. и второе - важно не затянуть время нарастания импульса ( на этом я как раз акцентировала в тексте статьи). про паузы вы правы, нехорошо, что усилители долго остаются под напряжением.
они имеют самые большие ёмкости, их задача отфильтровывать самые низкочастотные помехи от источника питания. применение танталовых конденсаторов уже немного архаизм, нынче уже можно и в керамике найти нужную, довольно большую ёмкость. тем не менее они широко встречаются, в том числе у зарубежных коллег.
не поняла ваш последний абзац.
как я писала, есть два типа фильтрации, с одной стороны (в прямом смысле этого слова) отфильтровать шум источника снаружи, и с другой стороны отфильтровать сигнал рабочей частоты, чтобы он не попал в цепи питания.
здравствуйте. мне статья кажется не просто поверхностной и неинтересной, но и бесполезной. можно сделать обзор и описать всем известное, но нужно добавить какие-то свои комментарии к этому.
да, я про это и писала.
и все таки, при изготовлении направленных ответвителей на линиях с лицевой связью я бы советовала использовать ядро , а не препрег. так как толщину препрега сложно регламентировать.
спасибо, что поделились своим опытом.
itead не проверяла, пишу же, список от моих подписчиков.
про стеклотекстолит у меня хоть совсем небольшой (примерно 30 разных плат), но вот такой опыт: я всё заказывала в Резоните, да непомерно дорого, но каждый раз платки нужны очень срочно, через 4-6 дней. В китае не пробовала.
Кстати в Резоните, если выбираешь не распространённую толщину стеклотекстолита, платишь 8дм, то есть за лист.
попробуйте сделать подстроечные элементы, пусть их подрезают специальные люди. можно сделать что-то типа тех карты - такие характеристики подрезаешь 2 квадратика, такие-то 3. также для упрощения можно сделать тест купоны. инженер проверяет тест купон, определяет точную эпсилон партии, далее даёт команду обрезать по 3 квадратика на всех антеннах.
либо СВЧ материал, но это дорого.
следует понимать, что разброс характеристик антенны будет зависеть также от расчётной частоты (если частота невысокая, то от изменения эпсилон, характеристики просто "уедут" по частотной оси немного), а также от ширины рабочих частот антенны.
Подгонку параметров делать можно. Можно сделать заранее подстройки, которые потом обрезать или спаивать лепестком, можно подрезать металлизацию. Зависит от типа антенны (согласитесь прямоугольный патч подрезать легче, чем круглый или спиральную топологию)
Спасибо! Добавлю в список технотех.
1.свч платы обычно делаются таким стеком, что к препрегам земля (полная металлизация, кроме вырезов под переходные отверстия), а основами для линий передачи являются ядра. 2.одна партия хорошо для какого-то единичного ,diy возможно, проекта. Обычно же разработка предполагает потом серийный выпуск. И это случается через несколько месяцев, партия будет другая. 3.контроль волнового сопротивления хорошая опция для диф пар. И максимум поможет отбраковать какой-то уж очень отличающийся эпсилон. Если вы откроете калькулятор (например на сайте microwaves101) и посмотрите, как отличается волновое сопротивление, то увидите, что не так и сильно. (а если ещё и найти табличку пересчёта рассогласования в ксв, то тоже можно понять, что не изменение волнового сопротивление страшно для СВЧ топологий). Для СВЧ топологий самое главное фазы отрезков.
Кстати, знаете что такое тест купоны? Это резонаторы, размещаемые на СВЧ заготовке для контроля эпсилон СВЧ диэлектрика.
Извините, я не могу однозначно ответить. Одно дело антенны с жёстким тз и другое массовые антенны для GSM диапазона. Платы мобильных устройств делаются на FR4. Производителям важнее технологичность, они готовы заплатить за простоту, дешевизну ухудшением параметров антенны и возможным разбросом. Кроме того, разные дизайны (топологии) имеют разную зависимость от разброса эпсилон подложки.
Так что, на вашем месте я бы делала на стеклотекстолите (обычном). Только если вы не хотите исследовать именно характеристики антенн.
У меня лично мало опыта в многослойных платах из СВЧ материалов.
Но, похоже, вам придётся делать заграницей. Коллеги говорят ICAPE выдерживает отличное качество.
очень интересно, но пока непонятно.
у теле2 такое же было. дедушка, который умеет читать только почту, ага, подписался на дейтинг.ру
не знаю, не встречала
конечно, это моделируется, по возможности с S параметрами (вообще, компоненты, на которые дают их предпочтительнее)
нет не применяется. (автор не встречал)))
только конденсаторы и их "набор" для увеличения полосы заграждения.
алюминиевые используются как накопительные, в случае , когда сигнал свч импульсный, а питание подано постоянно. в момент прихода импульса резко возрастает ток потребления усилителя и источник не успевает "отрабатывать" и минимизируется просаживания амплитуды сигнала на выходе
вот такую картинку я нашла
похоже тут стоят две индуктивности (белые) и два конденсатора на землю. Выглядит вполне неплохо.
обычно производители подбирают схему питания таким образом, чтобы получить средние параметры по всей рабочей полосе частот устройства. если же вы хотите использовать усилитель на более узкий диапазон частот, возможно можно улучшить схему.
обратите внимание на схему американского оригинала:
спасибо
не совсем, для модуляции питания нужен модулятор, большие конденсаторы при разрядке могут сжечь ключи модулятора. и второе - важно не затянуть время нарастания импульса ( на этом я как раз акцентировала в тексте статьи). про паузы вы правы, нехорошо, что усилители долго остаются под напряжением.
они имеют самые большие ёмкости, их задача отфильтровывать самые низкочастотные помехи от источника питания. применение танталовых конденсаторов уже немного архаизм, нынче уже можно и в керамике найти нужную, довольно большую ёмкость. тем не менее они широко встречаются, в том числе у зарубежных коллег.
не поняла ваш последний абзац.
как я писала, есть два типа фильтрации, с одной стороны (в прямом смысле этого слова) отфильтровать шум источника снаружи, и с другой стороны отфильтровать сигнал рабочей частоты, чтобы он не попал в цепи питания.
Превращение ачх
здравствуйте. мне статья кажется не просто поверхностной и неинтересной, но и бесполезной. можно сделать обзор и описать всем известное, но нужно добавить какие-то свои комментарии к этому.
и замечу, прошло почти три года, продолжения нет.
@DenisHW
И @ptica_filin
Коллеги вы правы. Я поняла про что вы. Конечно тройник имеет место быть, но про четверти вы нарисовала такие схемки.
и спасибо )) я стараюсь )))