ເຈົ້າເຄີຍຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ກະດານອ້າງອິງແລ່ນຢ່າງສວຍງາມຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ. PCB ທີ່ກໍາຫນົດເອງຂອງທ່ານ? ໄລຍະການກວດຈັບສັ້ນກວ່າ. ການຜັນແປຈາກຫົວໜ່ວຍໄປຫາຫົວໜ່ວຍທໍາມະຊາດ. ຫຼືຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ - ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຢັ້ງຢືນ EMC ທີ່ສົ່ງໃຫ້ທ່ານກັບຄືນໄປຫາສີ່ຫລ່ຽມ.
ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນໂຊກບໍ່ດີ. ພວກມັນເປັນຜົນທີ່ຄາດເດົາໄດ້ຂອງການປະເມີນຄ່າຕໍ່າກວ່າສິ່ງທີ່ມັນໃຊ້ໃນການອອກແບບ ແລະຜະລິດວົງຈອນຄວາມຖີ່ສູງໃນລະດັບ. ແຕ້ມຈາກປະສົບການຂອງພວກເຮົາໃນມືເປັນຜູ້ຜະລິດ Radar Detector PCBA ທີ່ອຸທິດຕົນ, ພວກເຮົາຈະນໍາທ່ານຜ່ານສິ່ງທ້າທາຍທີ່ແທ້ຈິງແລະ - ສໍາຄັນກວ່ານັ້ນ - ສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ, ຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນ.
radar PCBA ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ຄວາມຖີ່ໄມໂຄເວຟ—24GHz, 60GHz, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງ 77GHz. ໃນຄວາມຖີ່ເຫຼົ່ານີ້, ແຜ່ນຍ່ອຍ PCB ຢຸດເຊົາເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບ passive ແລະກາຍເປັນສ່ວນທີ່ຫ້າວຫັນຂອງວົງຈອນ RF. ການປ່ຽນແປງພື້ນຖານນີ້ແນະນໍາຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ພຽງແຕ່ບໍ່ມີຢູ່ໃນຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ.
ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໂຄງການ derail ເລື້ອຍໆ:
Batch-to-Batch Inconsistency: ການນໍາໃຊ້ໄຟລ໌ການອອກແບບດຽວກັນຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍ, ການຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດຜະລິດຄວາມກວ້າງຂອງ ADC ການປ່ຽນແປງຂອງ 10-15%. ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕາມອັນນີ້ຕໍ່ກັບຄວາມທົນທານການຜະລິດ—ຄວາມກວ້າງຂອງຮອຍ, ໄລຍະຫ່າງຂອງທອງແດງ, ແລະຄວາມຜັນຜວນຂອງ dielectric ຄົງທີ່ (Dk)—ທີ່ປ່ຽນແປງຄວາມດັນຂອງ RF ໂດຍກົງ. ຖ້າບໍ່ມີການຄວບຄຸມຂະບວນການທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ກະດານ "ຄືກັນ" ຂອງເຈົ້າຈະບໍ່ປະຕິບັດຄືກັນ.
Custom Boards vs. Reference Designs: ຊິບແມ່ນຄືກັນ. ການຕັ້ງຄ່າແມ່ນຄືກັນ. ແຕ່ມຸມກວດຈັບຂອງຄະນະເຈົ້າແມ່ນແຄບກວ່າໂມດູນການປະເມີນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ. ໃນປະສົບການຂອງພວກເຮົາ, ນີ້ມັກຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໂດດດ່ຽວຂອງ RF ທີ່ບໍ່ດີລະຫວ່າງຊິບ radar (ໂດຍສະເພາະ AIP—Antenna-in-Package—ອຸປະກອນ) ແລະຍົນ PCB. ຊັ້ນພື້ນດິນສິ້ນສຸດລົງເຖິງການສະທ້ອນຫຼື re-radiating ພະລັງງານ, ບິດເບືອນຮູບແບບລັງສີ.
EMC/EMI Certification Nightmares: ຜະລິດຕະພັນ Radar ຕ້ອງຜ່ານ FCC, CE, ແລະມາດຕະຖານກົດລະບຽບອື່ນໆ. ຖ້າ EMC/EMI ບໍ່ໄດ້ຖືກອົບເຂົ້າໃນການອອກແບບຕັ້ງແຕ່ມື້ຫນຶ່ງ, ການແກ້ໄຂ retrofit ແມ່ນລາຄາແພງແລະມັກຈະບໍ່ພຽງພໍ. ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ອຍກູ້ຫຼາຍກວ່າໂຄງການຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ "ການແກ້ໄຂ" ໃນນາທີສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະໜາມ: ກະດານທີ່ຜ່ານການທົດສອບຫ້ອງທົດລອງທັງໝົດຍັງສາມາດລົ້ມເຫລວໃນພາກສະຫນາມໄດ້. ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ສິ່ງລົບກວນການສະຫນອງພະລັງງານ, ແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເຮັດໃຫ້ຈຸດອ່ອນທີ່ການທົດສອບ bench ບໍ່ເຄີຍຈັບ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຕ້ອງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດການອອກແບບແລະການທົດສອບຂອງທ່ານໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ.
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາວິທີການທີ່ເປັນລະບົບທີ່ສະຫນອງ radar PCBAs ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຊິ່ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມການອອກແບບ - batch ຫຼັງຈາກ batch. ນີ້ແມ່ນປື້ມຫຼິ້ນຂອງພວກເຮົາ.
ຢູ່ທີ່ຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນ millimeter, ການຄັດເລືອກ substrate ແມ່ນ make-or-break. ມາດຕະຖານ FR-4? ມັນດີສໍາລັບ 100MHz. ຢູ່ທີ່ 24GHz ແລະສູງກວ່າ, tangent ການສູນເສຍສູງ (Df) ແລະຄວາມຄົງທີ່ຂອງ dielectric ທີ່ບໍ່ສະຖຽນລະພາບ (Dk) ຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງທ່ານຂາດ.
ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຊອກຫາ:
Dk (Dielectric Constant) – ກຳນົດຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ impedance. ການປ່ຽນແປງໃນນີ້ຫມາຍເຖິງການປ່ຽນແປງໃນການປະຕິບັດ.
Df (Dissipation Factor) – Df ສູງຂຶ້ນເທົ່າກັບການສູນເສຍການແຊກທີ່ສູງຂຶ້ນ. ໃນຄວາມຖີ່ສູງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຂະຫນາດນ້ອຍກໍ່ສໍາຄັນ.
Rogers 4350B (Dk 3.5, Df 0.0037) – ການອອກແບບຂອງພວກເຮົາສໍາລັບ 24GHz ແລະ 77GHz. ການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ດີເລີດຂອງການປະຕິບັດ RF ແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
Rogers 4003C (Dk 3.4, Df 0.0027) – ການສູນເສຍທີ່ຕໍ່າກວ່າ, ຄວາມໝັ້ນຄົງແບບຊຸດຕໍ່ຊຸດທີ່ດີເລີດ. ເໝາະສົມເມື່ອຄວາມສອດຄ່ອງແມ່ນບຸລິມະສິດອັນດັບຕົ້ນໆຂອງເຈົ້າ.
Rogers RO3003 (Dk 3.0, Df 0.0013) – ການສູນເສຍຕ່ຳສຸດສຳລັບຄື້ນມິລິແມັດທີ່ຕ້ອງການທີ່ສຸດ.
ວິທີການທີ່ຄິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານ, ພວກເຮົາມັກຈະແນະນໍາການຈັດວາງແບບປະສົມ - ໂດຍນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ (ເຊັ່ນ Rogers) ສະເພາະໃນຊັ້ນ RF-critical, ກັບ FR-4 ຢູ່ບ່ອນອື່ນ. ມັນເຮັດວຽກ, ແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນຢ່າງລະອຽດຂອງຂະບວນການ fabrication.
ຄຳແນະນຳຈາກຊັ້ນໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ: ພວກເຮົາຮັກສາວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງເຫຼົ່ານີ້ເປັນປະຈຳ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມສະດວກສະບາຍເທົ່ານັ້ນ - ມັນເຮັດໃຫ້ເວລານໍາຫນ້າສັ້ນລົງແລະລົບລ້າງຄວາມປ່ຽນແປງຂອງວັດສະດຸຈາກຄໍາສັ່ງຫນຶ່ງໄປຫາຕໍ່ໄປ.
ຮູບແບບ RF ມັກຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັບ magic ສີດໍາ. ແຕ່ດ້ວຍລະບຽບວິໄນແລະປະສົບການ, ມັນກາຍເປັນວິທະຍາສາດທີ່ຄາດເດົາໄດ້. ນີ້ແມ່ນກົດລະບຽບທີ່ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍທໍາລາຍ:
ການຄວບຄຸມ Impedance ຢ່າງເຂັ້ມງວດ: ຮ່ອງຮອຍ RF ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມເຖິງ 50Ω ປາຍດຽວ (100Ωຄວາມແຕກຕ່າງ). ພວກເຮົາຕັ້ງເປົ້າໝາຍຄວາມທົນທານ ±8%—ເຄັ່ງຄັດກວ່າມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ ±10%. ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຜະລິດ PCB ຂອງທ່ານແລະ, ລາຍງານການທົດສອບ impedance ສໍາລັບທຸກໆຊຸດ.
Decoupling Capacitors ໄປຢ່າງໃກ້ຊິດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້: ຊິບ Radar ໃຊ້ LDOs ທີ່ຕ້ອງການຕົວເກັບປະຈຸພາຍນອກສໍາລັບການຊົດເຊີຍ. ວາງຫມວກເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ຂ້າງຫນ້າບານ BGA. ເຖິງແມ່ນວ່າສອງສາມມິນລິແມັດຂອງຄວາມຍາວຕາມຮອຍເພີ່ມເຕີມເພີ່ມການ inductance ກາຝາກທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍການຈັດສົ່ງພະລັງງານ destabilizes. ພວກເຮົາໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ "ຄວາມລຶກລັບ" ຫຼາຍກວ່າທີ່ເກີດຈາກການຈັດວາງຫມວກຂີ້ກຽດຫຼາຍກວ່າທີ່ພວກເຮົາສາມາດນັບໄດ້.
ບໍ່ເຄີຍແຍກຍົນພື້ນດິນ: ຍົນພື້ນດິນຕ້ອງເປັນແບບຕໍ່ເນື່ອງແລະບໍ່ແຕກຢູ່ລຸ່ມສ່ວນ RF. ຍົນພື້ນດິນທີ່ແຕກແຍກຈະສ້າງເສັ້ນທາງກັບຄືນທີ່ຍາວກວ່າ, ແລະຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນ, ເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບເສົາອາກາດທີ່ກະຈາຍສຽງລົບກວນ. ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງສົ່ງສັນຍານຂ້າມຍົນພື້ນດິນ, ໃຫ້ຄິດສອງເທື່ອ. ປົກກະຕິແລ້ວ, ທ່ານບໍ່ຄວນ.
ຮ່ອງຮອຍພະລັງງານຕ້ອງປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນຢ່າງປອດໄພ: ນີ້ເບິ່ງຄືວ່າພື້ນຖານ, ແຕ່ພວກເຮົາເປັນປົກກະຕິເຫັນການອອກແບບທີ່ຮ່ອງຮອຍພະລັງງານ 1A ແມ່ນແຄບເກີນໄປ. ກົດລະບຽບຂອງພວກເຮົາ: ໃຊ້ຄວາມກວ້າງຢ່າງຫນ້ອຍ 16mil (0.4mm) ສໍາລັບກະແສ 1A. ສິ່ງໃດທີ່ບາງກວ່າແນະນຳໃຫ້ຫຼຸດແຮງດັນ ແລະບັນຫາຄວາມຮ້ອນ.
AIP Antenna Isolation: ຖ້າຊິບ radar ຂອງທ່ານໃຊ້ການອອກແບບ Antenna-in-Package (AIP), ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ການເກັບກູ້ລະຫວ່າງເສົາອາກາດກັບຍົນ PCB. ການເພີ່ມຄວາມສູງໃຫ້ກັບຊັ້ນພື້ນດິນທໍາອິດ - ຫຼືການເພີ່ມໂຄງສ້າງຂອງກາຝາກ - ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສະທ້ອນຂອງຍົນທີ່ບິດເບືອນຮູບແບບການຮັງສີຂອງທ່ານ.
ການອອກແບບທີ່ສວຍງາມແມ່ນບໍ່ມີຄ່າຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດຜະລິດມັນໄວ້ວາງໃຈ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ໂຄງການຈໍານວນຫຼາຍສະດຸດ, ແລະບ່ອນທີ່ການລົງທຶນຂອງພວກເຮົາໃນຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດແບບພິເສດຈ່າຍໄປ.
ມາດຕະຖານການຜະລິດຂອງພວກເຮົາ:
ຄວາມສາມາດ SMT/DIP ຂັ້ນສູງ: ພວກເຮົາມີຄວາມພ້ອມເພື່ອຈັດການແພັກເກັດ 0201 passives ແລະ 0.4mm-pitch BGA/QFN packages. ຖ້າຊ່າງຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້, ຍ່າງໜີໄປ.
ການປະຕິບັດຕາມ IPC: ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມ IPC-6012 (ຄຸນວຸດທິ PCB ແຂງ) ແລະ IPC-A-610 (ການຍອມຮັບການປະກອບອີເລັກໂທຣນິກ) ເປັນເສັ້ນພື້ນຖານທີ່ບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້.
100% RF Functional Testing (FCT): ນີ້ແມ່ນສໍາຄັນ. AOI ແລະ ICT ຈັບ solder ແລະບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ວັດແທກປະສິດທິພາບ RF. ພວກເຮົາທົດສອບແຕ່ລະກະດານດຽວສໍາລັບລະດັບການກວດສອບ, ຄວາມອ່ອນໄຫວ, ແລະຄວາມເຂັ້ມຂອງສັນຍານ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ພວກເຮົາຈັບ - ແລະລົບລ້າງ - ການປ່ຽນແປງແບບເປັນຊຸດກ່ອນເຮືອ.
ການຈັດການພະລັງງານສຳລັບການອອກແບບທີ່ໃຊ້ແບັດເຕີຣີ: ສຳລັບລັອກອັດສະລິຍະ, ເຊັນເຊີ, ແລະເຄື່ອງກວດຈັບເຣດາ IoT, ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານຂອງໂໝດນອນຫຼັບແມ່ນເປັນສະໜາມຮົບທີ່ສຳຄັນ. ການອອກແບບຂອງພວກເຮົານຳໃຊ້ PMICs ດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າທີ່ງຽບສະງັດຕໍ່າສຸດ ແລະ ປັບໃຫ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອບັນລຸກະແສການນອນຫຼັບໃນລະດັບ microamp.
ທ່ານບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງເຮັດທຸກຄວາມຜິດພາດດ້ວຍຕົນເອງ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຫລາຍພັນໂຄງການ radar:
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການອອກແບບການອ້າງອິງ—ແຕ່ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງມັນເຮັດວຽກ: ການອອກແບບອ້າງອີງຈາກ TI, Infineon, NXP, ແລະອື່ນໆແມ່ນມີຢູ່ດ້ວຍເຫດຜົນ. ເຂົາເຈົ້າພິສູດແລ້ວ. ພວກເຮົາປະຕິບັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງພວກເຮົາ, ບໍ່ແມ່ນຄໍາແນະນໍາ. ເມື່ອພວກເຮົາສະເຫນີການດັດແກ້ - ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເພີ່ມ isolator ຫຼືການປ່ຽນແປງຄ່າ capacitor - ພວກເຮົາກວດສອບທຸກການປ່ຽນແປງດ້ວຍການຈໍາລອງແລະການທົດສອບຕົ້ນແບບ.
ສັງເກດເບິ່ງການປ່ຽນແປງ "ຂະຫນາດນ້ອຍ": ພວກເຮົາເຄີຍເຫັນການອອກແບບບ່ອນທີ່ການເພີ່ມຕົວເກັບປະຈຸ decoupling 12pF ໃນສາຍ SPI ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄວາມກວ້າງຂອງ ADC. ສາເຫດຂອງຮາກ? bounce ພື້ນດິນແລະການວາງ cap, ບໍ່ແມ່ນ capacitor ຕົວຂອງມັນເອງ. ບົດຮຽນ: ປະຕິບັດທຸກການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຈົນກ່ວາການພິສູດຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ.
ເມື່ອຢູ່ໃນຄວາມສົງໃສ, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໂມດູນ: ຖ້າທີມງານຂອງທ່ານໃຫມ່ໃນການອອກແບບ RF, ພິຈາລະນາເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໂມດູນ radar ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ (ເຊັ່ນການອອກແບບ 24GHz ໂດຍອີງໃສ່ ICL1112 ຫຼືຄ້າຍຄືກັນ). ໂມດູນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ແກ້ໄຂການທ້າທາຍເສົາອາກາດ, RF front-end, ແລະ baseband. ທ່ານສາມາດປະສົມປະສານໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນລະບົບຂອງທ່ານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຫຼາຍ.
Delivery Service
Payment Options