Ako vybrať RF prepínače v automatických testovacích systémoch RF?

Ako vybrať RF prepínače v automatických testovacích systémoch RF?

Dobrý deň, príďte sa poradiť s našimi produktmi!

V mikrovlnných testovacích systémoch sú RF a mikrovlnné spínače široko používané na smerovanie signálu medzi prístrojmi a DUT.Umiestnením prepínača do systému matice prepínačov môžu byť signály z viacerých prístrojov smerované do jedného alebo viacerých DUT.To umožňuje vykonať viacero testov pomocou jediného testovacieho zariadenia bez potreby častého odpájania a opätovného pripájania.A môže dosiahnuť automatizáciu procesu testovania, čím sa zlepší účinnosť testovania v prostrediach hromadnej výroby.

Kľúčové ukazovatele výkonu spínacích komponentov

Dnešná vysokorýchlostná výroba si vyžaduje použitie vysokovýkonných a opakovateľných prepínacích komponentov v testovacích prístrojoch, prepínačových rozhraniach a automatizovaných testovacích systémoch.Tieto prepínače sú zvyčajne definované podľa nasledujúcich charakteristík:

Frekvenčný rozsah
Frekvenčný rozsah RF a mikrovlnných aplikácií sa pohybuje od 100 MHz v polovodičoch do 60 GHz v satelitnej komunikácii.Testovacie nadstavce so širokými pracovnými frekvenčnými pásmami zvýšili flexibilitu testovacieho systému vďaka rozšíreniu frekvenčného pokrytia.Široká prevádzková frekvencia však môže ovplyvniť ďalšie dôležité parametre.

Strata vloženia
Strata vloženia je tiež rozhodujúca pre testovanie.Strata väčšia ako 1 dB alebo 2 dB zoslabí špičkovú úroveň signálu, čím sa predĺži čas vzostupnej a zostupnej hrany.V prostrediach vysokofrekvenčných aplikácií si efektívny prenos energie niekedy vyžaduje relatívne vysoké náklady, takže dodatočné straty spôsobené elektromechanickými spínačmi v konverznej ceste by sa mali čo najviac minimalizovať.

Návratová strata
Spätná strata je vyjadrená v dB, čo je miera pomeru stojatých vĺn napätia (VSWR).Strata spätného toku je spôsobená nesúladom impedancie medzi obvodmi.V mikrovlnnom frekvenčnom rozsahu hrajú materiálové charakteristiky a veľkosť sieťových komponentov dôležitú úlohu pri určovaní impedančného prispôsobenia alebo nesúladu spôsobeného distribučnými efektmi.

Konzistentnosť výkonu
Konzistentnosť výkonu s nízkou vložnou stratou môže znížiť zdroje náhodných chýb v dráhe merania, čím sa zlepší presnosť merania.Konzistentnosť a spoľahlivosť výkonu prepínača zaisťuje presnosť merania a znižuje náklady na vlastníctvo predĺžením kalibračných cyklov a predĺžením prevádzkového času testovacieho systému.

Izolácia
Izolácia je stupeň zoslabenia zbytočných signálov zistených v prístave záujmu.Pri vysokých frekvenciách je izolácia obzvlášť dôležitá.

VSWR
VSWR spínača je určená mechanickými rozmermi a výrobnými toleranciami.Slabá hodnota VSWR indikuje prítomnosť vnútorných odrazov spôsobených nesúladom impedancie a parazitné signály spôsobené týmito odrazmi môžu viesť k medzisymbolovej interferencii (ISI).Tieto odrazy sa zvyčajne vyskytujú v blízkosti konektora, takže dobré prispôsobenie konektora a správne pripojenie záťaže sú kritickými testovacími požiadavkami.

Rýchlosť prepínania
Rýchlosť prepínania je definovaná ako čas potrebný na to, aby port prepínača (spínacie rameno) prešiel zo „zapnuté“ do „vypnuté“ alebo z „vypnuté“ na „zapnuté“.

Stabilný čas
Vzhľadom na skutočnosť, že čas spínania udáva iba hodnotu, ktorá dosahuje 90 % stabilnej/konečnej hodnoty RF signálu, čas stability sa stáva dôležitejším výkonom polovodičových spínačov pri požiadavkách na presnosť a presnosť.

Sila ložiska
Výkon ložiska je definovaný ako schopnosť spínača prenášať výkon, čo úzko súvisí s konštrukciou a použitými materiálmi.Keď je na porte spínača počas prepínania vysokofrekvenčné/mikrovlnné napájanie, dochádza k tepelnému prepínaniu.Studené spínanie nastáva vtedy, keď bolo pred prepnutím odpojené napájanie signálu.Spínanie za studena dosahuje nižšie namáhanie kontaktnej plochy a dlhšiu životnosť.

Ukončenie
V mnohých aplikáciách je rozhodujúce zakončenie záťaže 50 Ω.Keď je prepínač pripojený k aktívnemu zariadeniu, odrazený výkon cesty bez ukončenia záťaže môže poškodiť zdroj.Elektromechanické spínače možno rozdeliť do dvoch kategórií: spínače so záťažovým ukončením a spínače bez záťažového ukončenia.Polovodičové spínače možno rozdeliť do dvoch typov: absorpčný typ a typ odrazu.

Únik videa
Únik videa možno vidieť ako parazitné signály objavujúce sa na porte RF spínača, keď nie je prítomný žiadny RF signál.Tieto signály pochádzajú z priebehov generovaných ovládačom spínača, najmä z predných napäťových špičiek potrebných na ovládanie vysokorýchlostného spínača PIN diódy.

Životnosť
Dlhá životnosť zníži náklady a rozpočtové obmedzenia každého prepínača, vďaka čomu budú výrobcovia konkurencieschopnejší na dnešnom trhu citlivom na cenu.

Štruktúra spínača

Rôzne konštrukčné formy prepínačov poskytujú flexibilitu pri vytváraní komplexných matríc a automatizovaných testovacích systémov pre rôzne aplikácie a frekvencie.
Špecificky sa delí na jeden z dvoch výstupov (SPDT), jeden z troch výstupov (SP3T), dva z dvoch výstupov (DPDT) atď.

Referenčný odkaz v tomto článku:https://www.chinaaet.com/article/3000081016


Čas odoslania: 26. februára 2024