မင်းအဲဒီမှာရှိဖူးတယ်။ ရည်ညွှန်းဘုတ်သည် ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်း လှပစွာလည်ပတ်နေသည်။ သင့်စိတ်ကြိုက် PCB လား။ ပိုတိုသော ထောက်လှမ်းမှုအပိုင်း။ ရိုင်းသော ယူနစ်မှ ယူနစ် ပြောင်းလဲမှု။ သို့မဟုတ် ပိုဆိုးသည်- EMC လက်မှတ်မအောင်မြင်ပါက သင့်အား စတုရန်းတစ်ခုသို့ ပြန်ပို့ပေးသည်။
ဒီပြဿနာတွေက ကံမကောင်းပါဘူး။ ၎င်းတို့သည် ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော ဆားကစ်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန်နှင့် ထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်သည်များကို လျှော့တွက်ခြင်း၏ ခန့်မှန်းနိုင်သောရလဒ်ဖြစ်သည်။ သီးသန့် Radar Detector PCBA ထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွေ့အတွေ့အကြုံမှ ရေးဆွဲထားသော တကယ့်စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်ဖြတ်ပြီး—ပိုအရေးကြီးသည်မှာ- ၎င်းတို့ကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို သင့်အား တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ပြသမည်ဖြစ်သည်။
ရေဒါ PCBA သည် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ကြိမ်နှုန်းများ—24GHz၊ 60GHz သို့မဟုတ် 77GHz တွင် လုပ်ဆောင်သည်။ ဤကြိမ်နှုန်းများတွင် PCB အလွှာသည် passive အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုအဖြစ် ရပ်သွားကာ RF ဆားကစ်ပတ်လမ်းကြောင်း၏ တက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ ဤအခြေခံအပြောင်းအရွှေ့သည် အကြိမ်ရေနည်းပါးသော ကြိမ်နှုန်းများတွင် ရိုးရိုးမရှိသော ရှုံးနိမ့်မုဒ်များကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။
ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရောဂျက်များ လမ်းချော်ခြင်းကို ကြိမ်ဖန်များစွာ မြင်တွေ့ခဲ့ရသည် ။
Batch-to-Batch မကိုက်ညီမှု- အတိအကျတူညီသော ဒီဇိုင်းဖိုင်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မတူညီသောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ဆောင်မှုများသည် ADC ပမာဏကွဲပြားမှုများကို 10-15% ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ RF ခြေရာကောက် impedance ကို တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲစေသော dielectric constant (Dk) အတက်အကျများ—ခြေရာခံ အကျယ်၊ ကြေးနီအကွာအဝေးနှင့် dielectric constant (Dk) တို့၏ ကုန်ထုတ်သည်းခံနိုင်မှုများအတွက် ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ခြေရာခံထားပါသည်။ တင်းကျပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုများမရှိဘဲ၊ သင်၏ "တူညီသော" ဘုတ်များသည် တူညီမည်မဟုတ်ပါ။
စိတ်ကြိုက်ဘုတ်များနှင့် အကိုးအကားဒီဇိုင်းများ- ချစ်ပ်သည် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံက အတူတူပါပဲ။ သို့သော် သင့်ဘုတ်အဖွဲ့၏ ထောက်လှမ်းမှုထောင့်သည် အကဲဖြတ်မှု မော်ဂျူးထက် သိသိသာသာ ကျဉ်းမြောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံအရ၊ ၎င်းသည် ရေဒါချစ်ပ် (အထူးသဖြင့် AIP—အင်တင်နာ-အထုပ်တွင်း—ကိရိယာများ) နှင့် PCB မြေပြင်လေယာဉ်ကြားတွင် ညံ့ဖျင်းသော RF အထီးကျန်မှုကို ညွှန်ပြလေ့ရှိသည်။ မြေပြင်အလွှာသည် စွမ်းအင်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ဖြာထွက်ကာ ရောင်ခြည်ပုံစံကို ကမောက်ကမဖြစ်စေသည်။
EMC/EMI အသိအမှတ်ပြု အိပ်မက်ဆိုးများ- ရေဒါထုတ်ကုန်များသည် FCC၊ CE နှင့် အခြားသော စည်းမျဉ်းစံနှုန်းများကို ကျော်ဖြတ်ရပါမည်။ EMC/EMI သည် နေ့စဥ်ကတည်းက ဒီဇိုင်းတွင် ထည့်သွင်းခြင်းမပြုပါက၊ ပြန်လည်ဖြည့်ဖက်ပြင်ဆင်မှုများသည် စျေးကြီးပြီး မကြာခဏ မလုံလောက်ပါ။ နောက်ဆုံးမိနစ် "ပြင်ဆင်မှုများ" သာ ပိုဆိုးစေသည့် ပရောဂျက်အချို့ထက် ကျွန်ုပ်တို့ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။
Field Failures- ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုအားလုံးကို အောင်မြင်သောဘုတ်အဖွဲ့သည် နယ်ပယ်တွင် ကျရှုံးဆဲဖြစ်သည်။ အပူချိန်အလွှဲအပြောင်း၊ တုန်ခါမှု၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှု ဆူညံသံနှင့် စိုထိုင်းဆတို့သည် ခုံတန်းလျားစစ်ဆေးမှုတွင် ဘယ်သောအခါမှ ဖမ်းမမိနိုင်သော အားနည်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် အစကတည်းက သင်၏ ဒီဇိုင်းနှင့် စမ်းသပ်မှုဗျူဟာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရပါမည်။
နှစ်များတစ်လျှောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံစံထုတ်ထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ရေဒါ PCBA များကို အဆက်မပြတ် ထုတ်ပေးသည့် စနစ်ကျသော ချဉ်းကပ်မှုကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကစားနည်းစာအုပ်ပါ။
မီလီမီတာ-လှိုင်းကြိမ်နှုန်းများတွင်၊ အလွှာရွေးချယ်မှုသည် ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် ချိုးဖျက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ Standard FR-4 လား။ 100MHz အတွက်ကောင်းပါတယ်။ 24GHz နှင့်အထက်တွင်၊ ၎င်း၏ high loss tangent (Df) နှင့် unstable dielectric constant (Dk) သည် သင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည်-
Dk (Dielectric Constant) - impedance ညီညွတ်မှုကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ဤနေရာတွင် ကွဲလွဲမှုသည် စွမ်းဆောင်ရည် ကွဲပြားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
Df ( Dissipation Factor) – ပိုမြင့်သော Df သည် ပိုမိုမြင့်မားသော ထည့်သွင်းဆုံးရှုံးမှုနှင့် ညီမျှသည်။ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများတွင်၊ သေးငယ်သောကွဲပြားမှုများပင်အရေးကြီးသည်။
Rogers 4350B (Dk 3.5၊ Df 0.0037) – ကျွန်ုပ်တို့၏ 24GHz နှင့် 77GHz ဒီဇိုင်းများအတွက် သွားပါမည်။ ကောင်းမွန်သော RF စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှု ချိန်ခွင်လျှာ။
Rogers 4003C (Dk 3.4၊ Df 0.0027) – ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးပြီး၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော အသုတ်တစ်သုတ်မှ တည်ငြိမ်မှု။ ညီညွတ်ခြင်းသည် သင့်အတွက် ထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်သည့်အခါ စံပြဖြစ်သည်။
Rogers RO3003 (Dk 3.0၊ Df 0.0013) – အလိုအပ်ဆုံး မီလီမီတာ-လှိုင်း အရှေ့ဘက်စွန်းများအတွက် အလွန်နိမ့်ကျခြင်း။
ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောချဉ်းကပ်နည်း- ဘတ်ဂျက်ကန့်သတ်ချက်များရှိသည့် ပရောဂျက်များအတွက်၊ အခြားနေရာများတွင် FR-4 နှင့် FR-4 ကဲ့သို့သော ကြိမ်နှုန်းမြင့်ပစ္စည်းများ (Rogers ကဲ့သို့) ကြိမ်နှုန်းမြင့်ပစ္စည်းများ (Rogers ကဲ့သို့) ပေါင်းစပ်မှုများကို အသုံးပြုရန် မကြာခဏ အကြံပြုပါသည်။ ၎င်းသည် အလုပ်ဖြစ်သည်၊ သို့သော် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဂရုတစိုက်အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံကြမ်းပြင်မှ လိုလားသော အကြံပြုချက်- ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကြိမ်နှုန်းမြင့်ပစ္စည်းများကို ပုံမှန်သိုလှောင်ပါသည်။ ဒါက အဆင်ပြေစေရုံသာမကဘဲ၊ ခဲချိန်တွေကို တိုစေကာ ပစ္စည်းတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲမှုကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
RF အပြင်အဆင်သည် ရံဖန်ရံခါတွင် အောက်လမ်းပညာကဲ့သို့ ခံစားရတတ်သည်။ သို့သော် စည်းကမ်းနှင့် အတွေ့အကြုံအရ ၎င်းသည် ခန့်မှန်းနိုင်သော သိပ္ပံပညာ ဖြစ်လာသည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်တော့မှ မချိုးဖောက်သော စည်းမျဉ်းများဖြစ်သည် ။
တင်းကျပ်သော Impedance ထိန်းချုပ်မှု- RF ခြေရာများကို 50Ω တစ်ခုတည်းအဆုံးသတ် (100Ω ကွဲပြားမှု) သို့ ထိန်းချုပ်ရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ±8% သည်းခံနိုင်စွမ်း—စက်မှုလုပ်ငန်း-စံ ±10% ထက် ပိုမိုတင်းကျပ်ရန် ပစ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် သင်၏ PCB ထုတ်လုပ်သူနှင့် အနီးကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး အစီအစဥ်တိုင်းအတွက် အရေးကြီးသော သက်ရောက်မှု စမ်းသပ်အစီရင်ခံစာများ လိုအပ်ပါသည်။
Decoupling Capacitors များကို တတ်နိုင်သလောက် ပိတ်သွားသည်- ရေဒါ ချစ်ပ်များသည် လျော်ကြေးအတွက် ပြင်ပ capacitors လိုအပ်သည့် LDO များကို အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါထုပ်များကို BGA ဘောလုံးများဘေးတွင်ထားပါ။ အပိုခြေရာကောက်အရှည်၏ မီလီမီတာအနည်းငယ်သည်ပင် ပါဝါပေးပို့ခြင်းကွန်ရက်ကို မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေသော ကပ်ပါးအလျှပ်ကူးကြောင်းကို ပေါင်းထည့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ရေတွက်နိုင်သည်ထက် ပျင်းရိသော ဦးထုပ်နေရာချထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော "နက်နဲသောအရာ" များကို ကျွန်ုပ်တို့ မရေတွက်နိုင်ပါ။
မြေပြင်လေယာဥ်ကို ဘယ်တော့မှမခွဲပါ- မြေပြင်လေယာဉ်သည် RF အပိုင်းများအောက်တွင် အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြီး မပြိုကွဲရပါ။ မြေပြင်ကွဲသွားသည့် လေယာဉ်သည် ပိုရှည်လျားပြီး လျှပ်ကူးနိုင်သော ပြန်လမ်းကြောင်းကို ဖန်တီးပေးသည်—နှင့် ပိုဆိုးသည်မှာ ဆူညံသံများကို ထုတ်လွှင့်သည့် အင်တင်နာကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် မြေပြင်လေယာဉ်ပျံကို ဖြတ်၍ အချက်ပြမှုများကို လမ်းကြောင်းပေးရမည်ဆိုလျှင် နှစ်ကြိမ်စဉ်းစားပါ။ အများအားဖြင့်တော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။
ပါဝါခြေရာခံများသည် လက်ရှိကို ဘေးကင်းစွာသယ်ဆောင်ရပါမည်- ၎င်းသည် အခြေခံပုံပေါက်သော်လည်း 1A ပါဝါခြေရာခံများသည် ကျဉ်းလွန်းသည့် ဒီဇိုင်းများကို ပုံမှန်တွေ့မြင်နေရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းမျဉ်း- 1A လက်ရှိအတွက် အနည်းဆုံး 16mil (0.4mm) အကျယ်ကို အသုံးပြုပါ။ ပိုပါးသည့်အရာသည် ဗို့အားကျဆင်းမှုနှင့် အပူပြဿနာများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။
AIP Antenna Isolation- သင့်ရေဒါ ချစ်ပ်သည် Antenna-in-Package (AIP) ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုပါက၊ အင်တင်နာနှင့် PCB မြေပြင်လေယာဉ်အကြား ကင်းရှင်းမှုကို အထူးဂရုပြုပါ။ ပထမမြေပြင်အလွှာသို့ အမြင့်ကို တိုးခြင်း သို့မဟုတ် ကပ်ပါးဖွဲ့စည်းပုံများ ပေါင်းထည့်ခြင်း- သည် သင်၏ ဓါတ်ရောင်ခြည်ပုံစံကို ကွဲလွဲစေသော မြေပြင်မှ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်သည်။
ယုံကြည်စိတ်ချစွာ မထုတ်လုပ်နိုင်ပါက တောက်ပသော ဒီဇိုင်းသည် တန်ဖိုးမရှိပေ။ ဤနေရာတွင် ပရောဂျက်များစွာ ရပ်တန့်သွားကာ အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြေလည်သွားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုစံနှုန်းများ
အဆင့်မြင့် SMT/DIP စွမ်းရည်- 0201 passives နှင့် 0.4mm-pitch BGA/QFN ပက်ကေ့ဂျ်များကို ကိုင်တွယ်ရန် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ မင်းရဲ့ဖန်တီးရှင်က ဒါကို မလုပ်နိုင်ရင် ထွက်သွားလိုက်ပါ။
IPC လိုက်နာမှု- ကျွန်ုပ်တို့သည် IPC-6012 (တင်းကျပ်သော PCB အရည်အချင်းစစ်) နှင့် IPC-A-610 (အီလက်ထရွန်နစ် စည်းဝေးပွဲများကို လက်ခံနိုင်မှု) ကို ညှိနှိုင်းမရနိုင်သော အခြေခံအချက်များအဖြစ် လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။
100% RF Functional Testing (FCT)- ဒါက အရေးကြီးတယ်။ AOI နှင့် ICT တို့သည် ဂဟေဆက်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖမ်းစားနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် RF စွမ်းဆောင်ရည်ကို မတိုင်းတာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထောက်လှမ်းမှုအကွာအဝေး၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် အချက်ပြစွမ်းအားအတွက် ဘုတ်တစ်ခုစီကို စမ်းသပ်သည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်္ဘောများ မတင်ပို့မီ အစုလိုက်-အသုတ် ကွဲလွဲမှုကို ဖမ်းဆုပ်ပြီး ဖယ်ရှားနည်းဖြစ်သည်။
ဘက်ထရီစွမ်းအင်သုံး ဒီဇိုင်းများအတွက် ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှု- စမတ်လော့ခ်များ၊ အာရုံခံကိရိယာများနှင့် IoT ရေဒါရှာဖွေစက်များအတွက်၊ အိပ်စက်ခြင်းမုဒ် ပါဝါသုံးစွဲမှုသည် အဓိကကျသော တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းများသည် microamp-level အိပ်စက်ခြင်းရေစီးကြောင်းများကိုရရှိရန် အလွန်နိမ့်သောငြိမ်သက်နေသောလက်ရှိနှင့် ဂရုတစိုက်အကောင်းမွန်ဆုံးသောပါဝါ topologies များဖြင့် PMIC များကို အသုံးချပါသည်။
အမှားတိုင်းကို သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဤအရာသည် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ရေဒါပရောဂျက်များမှ သင်ယူခဲ့သည်
အကိုးအကား ဒီဇိုင်းဖြင့် စတင်ပါ—သို့သော် ၎င်းသည် အဘယ်ကြောင့် အလုပ်လုပ်သည်ကို နားလည်ပါ- TI၊ Infineon, NXP နှင့် အခြား မှ ကိုးကားသော ဒီဇိုင်းများ သည် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့် ရှိနေပါသည်။ သူတို့က သက်သေပြတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို အကြံပြုချက်မဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏အစမှတ်အဖြစ် သဘောထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကို အဆိုပြုသည့်အခါ—အထီးကျန်ကိရိယာကိုထည့်ခြင်း သို့မဟုတ် ကာပတ်စီတာတန်ဖိုးကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စေ—ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြောင်းလဲမှုတိုင်းကို သရုပ်ဖော်ခြင်းနှင့် ရှေ့ပြေးပုံစံစမ်းသပ်ခြင်းတို့ဖြင့် အတည်ပြုပါသည်။
"အသေးစား" အပြောင်းအလဲများကို သတိထားပါ- SPI လိုင်းတစ်ခုတွင် 12pF ခွဲထုတ်နိုင်သော ကက်ပစီတာတစ်ခု ထည့်ထားသည့် ဒီဇိုင်းတစ်ခုသည် ADC ပမာဏကွဲလွဲချက်များကို ဖြစ်စေသည်။ မူလဇစ်မြစ်? Ground bounce နှင့် cap placement သည် capacitor ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပါ။ သင်ခန်းစာ- အခြားနည်းဖြင့် သက်သေမပြမချင်း ပြောင်းလဲမှုတိုင်းကို သိသာထင်ရှားစွာ ဆက်ဆံပါ။
သံသယရှိသည့်အခါ၊ Module တစ်ခုဖြင့် စတင်ပါ- သင့်အဖွဲ့သည် RF ဒီဇိုင်းနှင့် အသစ်ဖြစ်ပါက၊ တည်ဆောက်ထားသော ရေဒါ module တစ်ခု (ICL1112 သို့မဟုတ် အလားတူ 24GHz ဒီဇိုင်းများကဲ့သို့) စတင်ရန် စဉ်းစားပါ။ ဤ module များသည် အင်တင်နာ၊ RF ရှေ့ဆုံးနှင့် baseband စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို သင့်စနစ်သို့ ပေါင်းစည်းနိုင်သည်မှာ အန္တရာယ်များစွာရှိသည်။
Delivery Service
Payment Options