薄膜射频/微波定向耦合器CP0805系列解析

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薄膜射频/微波定向耦合器:CP0805系列深度解析

在电子工程领域,射频和微波技术的发展日新月异,而定向耦合器作为其中的关键组件,其性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下AVX公司的CP0805系列薄膜射频/微波定向耦合器。

文件下载:CP0805A0942AWTR.pdf

技术基础:集成薄膜(ITF)技术

CP0805系列定向耦合器采用了集成薄膜(ITF)多层技术。这种技术的优势显著,它能够打造出体积小巧的器件,同时具备出色的高频性能和坚固的结构,非常适合自动化装配,为大规模生产提供了便利。而且,该系列耦合器提供了多种频段选择,能够与各类高频无线系统兼容,满足不同应用场景的需求。

特性与应用

特性亮点

  • 小尺寸:以0805封装为例,其尺寸小巧,便于在紧凑的电路板上布局。具体尺寸为:长度L = 2.03±0.1mm(0.080±0.004英寸),宽度W = 1.55±0.1mm(0.061±0.004英寸),高度T = 0.98±0.1mm(0.039±0.004英寸)。
  • 宽频率范围:覆盖了800MHz - 3GHz的频段,能够适应多种无线通信标准。
  • 特性阻抗:标准的50Ω特性阻抗,与大多数射频系统相匹配。
  • 工作与存储温度范围:在 -40°C 至 +85°C 的环境下都能稳定工作,具有良好的环境适应性。
  • 功率额定值:连续功率额定值为3W,能够满足一定功率要求的应用。
  • 低剖面与坚固结构:低剖面设计有利于降低整体高度,而坚固的结构则保证了器件在复杂环境下的可靠性。
  • 编带包装:采用编带和卷盘包装,方便自动化贴装。

广泛应用

该系列耦合器在多个领域都有广泛的应用,包括移动通信、卫星电视接收器、GPS、车辆定位系统以及无线局域网等。在这些应用中,其高性能和小尺寸的特点能够有效提升系统的性能和集成度。

订购与质量控制

订购要点

在订购时,需要注意选择符合RoHS标准的产品,并正确选择终端样式。同时,要仔细查阅产品目录中的重要信息和免责声明,可在线访问www.avx.com/disclaimer/获取相关内容。

质量检验

所有成品都经过100%的电气参数和外观特性测试。每个生产批次还会进行抽样评估,包括静态湿度测试(85°C,85% RH,160小时)和耐久性测试(125°C,IR,4小时),以确保产品质量的稳定性和可靠性。

多种布局类型及性能参数

CP0805系列提供了多种布局类型,每种类型又有不同的子类型,下面为大家详细介绍:

类型A布局

  • 子类型A - B:不同的P/N对应不同的频率频段、耦合度、插入损耗和电压驻波比(VSWR)。例如,CP0805A0836AS在824 - 849MHz频段,耦合度为16.5±1dB,插入损耗最大为0.25dB,VSWR最大为1.2。
  • 子类型C - E:随着子类型的变化,性能参数也有所不同。如CP0805A1747CS在1710 - 1785MHz频段,耦合度为8±1dB,插入损耗最大为1.6dB,VSWR最大为2.2。

类型B布局

  • 子类型A - C:同样,不同的P/N具有不同的性能表现。例如,CP0805B0836BS在824 - 849MHz频段,耦合度为23.5±1dB,插入损耗最大为0.25dB,VSWR最大为1.2。

特殊频段耦合器

除了上述常见频段的耦合器,还有针对特定频段的产品。如VHF定向耦合器CP0805L0155ASTR,工作频率为155MHz,耦合度为17.1±1dB;UHF定向耦合器CP0805L0436BSTR,工作频率在403 - 470MHz,耦合度为15.85±1dB。

测试夹具与测量方法

测试夹具

为了准确测试CP0805和CP0603系列定向耦合器,专门设计了ITF测试夹具。该夹具采用FR4多层基板,以50Ω微带线作为传输线,中间层设有接地平面,与微带线距离为0.2mm。连接器采用SMA类型(母头),型号为‘Johnson Components Inc.’的P/N: 142 - 0701 - 881。夹具支持全2端口校准,LOAD校准可以通过50Ω SMA终端或在50Ω端口焊接50Ω贴片电阻来完成。

测量步骤

在测量时,可将组件焊接或用非金属棒按压,确保四个端口与相应的焊盘接触良好。测量耦合度和反射损耗时,将组件放置在端口1和端口2的焊盘上,使用两个SMA 50Ω终端(公头)终止未连接到网络分析仪的端口,并将网络分析仪连接到另外两个端口。将组件在焊盘上旋转90°,可以测量插入损耗。

总结

CP0805系列薄膜射频/微波定向耦合器凭借其先进的ITF技术、丰富的特性和广泛的应用范围,为电子工程师在射频和微波设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,综合考虑布局类型、性能参数等因素,选择最合适的耦合器。同时,正确使用测试夹具和测量方法,能够确保准确评估耦合器的性能,为系统的稳定运行提供保障。大家在实际设计中是否遇到过类似耦合器的选型和测试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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