射頻同軸電纜組件電壓駐波比的優(yōu)化
引言
隨著微波通信技術(shù)的迅猛發(fā)展,整機(jī)設(shè)備對(duì)射頻傳輸元件提出了許多新的要求?,F(xiàn)以射頻同軸電纜組件和射頻同軸連接器來說,隨著用戶對(duì)最大限度的提升空間的利用率的更高要求,模塊化、小型化的產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生,而且這些新的微波元器件對(duì)提升射頻信號(hào)傳輸質(zhì)量、提升整機(jī)系統(tǒng)信號(hào)質(zhì)量、簡化整機(jī)結(jié)構(gòu)起到了非常重要的作用。
經(jīng)濟(jì)實(shí)用或者說物美價(jià)廉是所有產(chǎn)品設(shè)計(jì)的基本原則,但降低成本不應(yīng)以產(chǎn)品任何性能和犧牲產(chǎn)品的可靠性為代價(jià)。這就要求產(chǎn)品設(shè)計(jì)師們?cè)谠O(shè)計(jì)上優(yōu)化結(jié)構(gòu),開拓創(chuàng)新,使產(chǎn)品在降低成本的同時(shí),還要有利于提高產(chǎn)品性能,有利于提高產(chǎn)品的可靠性。射頻同軸電纜組件是無線電電子設(shè)備和儀表中必不可少,甚至是關(guān)鍵的電子元件,電壓駐波比是射頻同軸電纜組件的一項(xiàng)極其重要的電氣參數(shù)。就現(xiàn)有的電纜組件來說,如何減小電壓駐波比一直是困擾眾多設(shè)計(jì)人員的難題。
1 影響射頻同軸電纜組件電壓駐波比的因素
射頻同軸電纜組件是將射頻同軸連接器與射頻同軸電纜通過一定的裝接方式裝接在一起,共同構(gòu)成的一段傳輸線。
同軸線傳輸理論和連接器設(shè)計(jì)的三項(xiàng)原則,一直以來在行業(yè)中被廣泛的應(yīng)用。三項(xiàng)基本設(shè)計(jì)原則來源于上世紀(jì)六十年代,美國的通用無線電公司Gen- eral Radio Company)的 T ? E ? Mackenzie 和 A ? E -Sanderson兩位IEEE資深會(huì)員在IEEE會(huì)刊《微波理論與技術(shù)》1966年1月號(hào)上發(fā)表了題為“研制精密同軸標(biāo)準(zhǔn)和元件的一些基本設(shè)計(jì)原則”(Some Fundamental Design Principkes for the Development of Precision Coaxial Standards and Components)的長篇論文。
連接器的三項(xiàng)基本設(shè)計(jì)原則:一是在同軸線的每一長度單元上,盡可能保持一致的特性阻抗。(Maintain a Constant characteristic impedance on incremental basis whenever possible.);二是對(duì)于每一個(gè)不可避免的阻抗不連續(xù)性,可采取各自的共面補(bǔ)償。(Introduce an individual Coplanar Compensa-tion for each unavoidable impendance discontinui-ty.);三是把機(jī)械公差對(duì)電氣性能的影響減至最小。(Minimize dependence of electrical performance on mechanical tolerances.)
從三項(xiàng)基本設(shè)計(jì)原則的內(nèi)容來看,它是圍繞著一個(gè)中心(即特性阻抗)展開的。反射系數(shù)主要與傳輸線的阻抗均勻性有關(guān),反射系數(shù)的幅值與電壓駐波比VSWR存在如下關(guān)系:
所以,電壓駐波比是與特性阻抗均勻性有著密不可分的關(guān)系。電纜組件中的阻抗變化會(huì)引起失配,從而導(dǎo)致信號(hào)的反射,這種反射會(huì)導(dǎo)致入射波能量的損失,而通過公式η=(1-Γ2)×100可以計(jì)算出它的匹配程度。
射頻同軸電纜組件對(duì)電壓駐波比的影響因素可以從以下幾方面考慮:
(1) 設(shè)計(jì)方面的影響
連接器的設(shè)計(jì)與選擇、電纜的選擇和一致性、連接器與電纜的連接方式是否合適,都會(huì)直接影響電壓駐波比。通常連接器的類型和電纜的型號(hào)都是用戶已經(jīng)指定的,在這樣的情況下,主要需要考慮的是連接器的阻抗匹配性、電纜的阻抗和阻抗一致性、連接器與電纜連接方式的可靠性和阻抗匹配性等。
(2) 生產(chǎn)加工方面的影響
加工時(shí)尺寸的一致性、表面粗糙度的差異、表面涂覆的不同都會(huì)影響到最終電壓駐波比和質(zhì)量一致性。
(3) 裝配工藝和裝配過程控制方面的影響
目前,國內(nèi)外常見的射頻同軸電纜組件主要有焊接式、夾持式、壓接式等三種裝接方式。其中,焊接式是將連接器尾端與電纜屏蔽層采用焊接方式進(jìn)行連接;夾持式的內(nèi)導(dǎo)體一般采用焊接結(jié)構(gòu)(或免焊式),外導(dǎo)體由連接器夾緊結(jié)構(gòu)將電纜的屏蔽層夾緊;壓接式是將連接器尾端與電纜屏蔽層采用專用壓接工具在較大的壓力作用下使金屬套筒產(chǎn)生變形,從而使電纜屏蔽層與連接器外導(dǎo)體相連接。
選用哪種裝接方式在設(shè)計(jì)時(shí)就已經(jīng)定了,裝接過程中如何減小人為因素(比如:裝接/焊接時(shí)員工的責(zé)任心和熟練程度、細(xì)節(jié)處理、間隙補(bǔ)償?shù)奶幚恚┑挠绊懯顷P(guān)系到產(chǎn)品是否合格的關(guān)鍵。裝配過程中的常見問題有零件位置顛倒、錯(cuò)亂、張冠李戴等、零件傲粗變形導(dǎo)致內(nèi)/外導(dǎo)體直徑變化、零件端面碰傷/劃痕/壓痕等、異物進(jìn)入連接器內(nèi)部或電纜表面/多余物未清除干凈、電纜剝制尺寸不當(dāng)?shù)取榱擞行Э刂飘a(chǎn)品裝配的一致性,最好做盡量詳盡的裝配作業(yè)指導(dǎo)書來指導(dǎo)生產(chǎn),提高產(chǎn)品裝配的一致性。
(4) 測(cè)試方面的影響
矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的校準(zhǔn)過程是其關(guān)注的焦點(diǎn)。當(dāng)被測(cè)試件非矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀釆用標(biāo)準(zhǔn)接口時(shí),新加進(jìn)來用于測(cè)試的非標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)接器是不允許被消掉的,因此,該非標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)接器的性能直接影響到測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性,該轉(zhuǎn)接器的性能也不容忽視。
2 射頻同軸電纜組件電壓駐波比的優(yōu)化
檢測(cè)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的VSWR不合格時(shí),往往需要設(shè)計(jì)人員去分析和處理。如何快速找出影響電壓駐波比的主要問題點(diǎn)、快速采取有效措施提升電壓駐波比,從而使產(chǎn)品合格的方法一直是困擾眾多設(shè)計(jì)人員的難題之一。
快速找出影響電壓駐波比的主要問題點(diǎn),可以使用以下幾種方法。
2.1 時(shí)域分析法
矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的時(shí)域測(cè)試功能是非常有用的。時(shí)域測(cè)試結(jié)果的顯示形式更為直觀,直接可以看到被測(cè)器件的特性。在測(cè)量傳輸線系統(tǒng)的寬帶響應(yīng)特性方面,與其它測(cè)試技術(shù)相比,時(shí)域測(cè)試技術(shù)通過把被測(cè)器件特性的不連續(xù)性顯示為時(shí)間或距離的函數(shù)而能給出更富有含義的信息。時(shí)域分析用于測(cè)量傳輸線的阻抗值和評(píng)估設(shè)備在時(shí)間和距離上所存在的問題(即不連續(xù)點(diǎn)),時(shí)域分析不但能更直觀地反映被測(cè)件的性能,它還能提供更多其它有用的信息,是涉及傳輸系統(tǒng)的寬帶反映。另一種測(cè)量技術(shù)是通過各個(gè)中斷點(diǎn)的影響來反映時(shí)間和距離的功能,這個(gè)方法可通過程序網(wǎng)絡(luò)分析儀來集中反映時(shí)域的產(chǎn)生。
時(shí)域是指在時(shí)間范疇內(nèi)進(jìn)行的分析或時(shí)域測(cè)試結(jié)果的顯示,這種分析和測(cè)試結(jié)果可顯示在二維圖形(X—Y曲線)上,X軸要么表示的是距離(電長度),要么表示的是時(shí)間;Y軸表示的則是幅度信息(通常為阻抗或電壓)值的大小。圖1所示是時(shí)域測(cè)量結(jié)果的顯示界面。
時(shí)域反射計(jì)法(TDR)[Time domain reflectome-try的縮寫]是一種利用快速階躍信號(hào)發(fā)生器和接收機(jī)來進(jìn)行傳輸或反射的測(cè)量方法。TDR是對(duì)具有這種測(cè)試能力的示波器的通稱。請(qǐng)注意,安裝了適當(dāng)?shù)能浖螅肨DR方法測(cè)量(時(shí)域內(nèi)的測(cè)量)也可以得到S參數(shù)(頻域內(nèi)的參數(shù))。
矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀法(VNA)[Vector network an-alyzer的縮寫]是用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)進(jìn)行比值測(cè)量的方法,這種方法是用一個(gè)反射信號(hào)接收機(jī)或傳輸信號(hào)接收機(jī)對(duì)掃頻連續(xù)波(CW)激勵(lì)源進(jìn)行跟蹤,測(cè)試結(jié)果通常顯示為S參數(shù)(反射信號(hào)或傳輸信號(hào)與激勵(lì)信號(hào)之比)。其重點(diǎn)是如何把用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀測(cè)到的s參變換成時(shí)域測(cè)試結(jié)果。
低通測(cè)試模式所包含的信息在確定不連續(xù)性處的阻抗類型(電阻型、電容型或電感型)時(shí)是非常有用的。由于已經(jīng)包含了直流值而且數(shù)據(jù)又是鏡像的,故階躍和沖擊低通模式與帶通模式相比,能產(chǎn)生更好的時(shí)域分辨率。
圖2所示是使用真實(shí)格式的已知不連續(xù)性的各種低通響應(yīng),圖2中把每種電路單元都模擬了出來,以顯示對(duì)應(yīng)的低通時(shí)域S11響應(yīng)波形。
利用以上信息,可以從時(shí)域上很容易計(jì)算出低阻或高阻的位置,然后給予適量的補(bǔ)償。有時(shí),為了準(zhǔn)確找到對(duì)應(yīng)的位置,也可以結(jié)合接地法(接地法是用針觸碰自己認(rèn)為有問題的部位,以將該部位內(nèi)外導(dǎo)體導(dǎo)通來確定自己的判斷是否正確的方法。)和探針法(探針法是在電纜組件上將懷疑的問題點(diǎn)用鉆孔的方式,用探針將內(nèi)外導(dǎo)體導(dǎo)通,以用來判斷懷疑點(diǎn)是否是在該處)來準(zhǔn)確判斷問題點(diǎn)位置。由于接地法和探針法有自身的局限性,所以只能配合時(shí)域分析時(shí)使用。
2.2 理論計(jì)算法
根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),射頻同軸連接器的界面是否匹配,內(nèi)導(dǎo)體和外導(dǎo)體的開槽對(duì)阻抗的影響,內(nèi)、外導(dǎo)體不同心對(duì)阻抗的影響,以及錯(cuò)位補(bǔ)償是否合適、機(jī)械公差對(duì)電氣性能的影響都是影響電壓駐波比的主要因素。
(1) 阻抗的計(jì)算
首先,要想電壓駐波比得到較好的值,就必須使組件阻抗盡量不要偏離中心太遠(yuǎn),對(duì)于不同介電常數(shù)的產(chǎn)品,可以通過先計(jì)算等效介電常數(shù),再帶入公式計(jì)算阻抗的方法來實(shí)現(xiàn)。
在同心安裝的情況下,等效介電常數(shù)ε為:
通過這個(gè)方法可以了解阻抗偏離了多大。根據(jù)公式可見,減小外導(dǎo)體的內(nèi)徑或增大內(nèi)導(dǎo)體的外徑都可以實(shí)現(xiàn)阻抗的降低;增大外導(dǎo)體的內(nèi)徑或減小內(nèi)導(dǎo)體的外徑可以實(shí)現(xiàn)阻抗的升高,但通常改變內(nèi)導(dǎo)體外徑比改變外導(dǎo)體內(nèi)徑對(duì)阻抗的改變更為明顯。
(2) 不同軸度引起的特性阻抗的偏差
可觀察連接器和電纜內(nèi)、外導(dǎo)體間是否存在偏心的狀況,偏心狀態(tài)下對(duì)阻抗的影響為:
從式中可以評(píng)估出內(nèi)外導(dǎo)體不同軸度在多大的范圍內(nèi)是可以接受的。圖3所示是內(nèi)導(dǎo)體和外導(dǎo)體不同心時(shí)的示意圖。
(3) 絕緣支撐的補(bǔ)償計(jì)算
射頻同軸電纜組件中的射頻連接器幾乎都有絕緣支撐,支持的結(jié)構(gòu)形式很多,由于支撐的介入會(huì)發(fā)生導(dǎo)體直接尺寸的階梯突變,破壞傳輸線的均勻性。故從理論分析可知,同軸線導(dǎo)體直徑尺寸的突變,等效于圖4所示的突變截面上并聯(lián)一個(gè)不連續(xù)的電容,這個(gè)電容可按照參考資料提供的公式精確計(jì)算。為了消除不連續(xù)電容引起的反射,可利用共面補(bǔ)償?shù)姆椒▉韺?shí)現(xiàn)。
怎樣計(jì)算如圖4所示的導(dǎo)體直徑同時(shí)反向突變引起的不連續(xù)電容呢?根據(jù)設(shè)計(jì)原則,在介質(zhì)區(qū)域內(nèi),應(yīng)該在特性阻抗公式中求出D1和d1(其中D1常是選定的)。為了消除臨近效應(yīng)和計(jì)算方便,支撐厚度應(yīng)略小于引起諧振的厚度B。
因此,問題變成求槽深δ;
從理論上可以求得槽深、槽寬,然后與實(shí)際相對(duì)比,最終找出絕緣支撐存在的補(bǔ)償不當(dāng)?shù)膯栴}。
(4)內(nèi)、外導(dǎo)體開槽對(duì)阻抗的影響
內(nèi)、外導(dǎo)體開槽對(duì)阻抗是有較大影響的。在射頻電纜組件使用頻率較低的情況下,電壓駐波比要求不嚴(yán)格也可以滿足用戶對(duì)性能的要求,這樣就沒有人去深入分析內(nèi)、外導(dǎo)體開槽會(huì)對(duì)阻抗到底有多大的影響。內(nèi)、外導(dǎo)體開槽使得阻抗一致性發(fā)生變化,隨著頻率的增高,電壓駐波比值降不下來時(shí),該問題才會(huì)顯現(xiàn)出來。內(nèi)、外導(dǎo)體對(duì)阻抗的影響可以從以下公式近似計(jì)算:
式中:△Z內(nèi)為內(nèi)導(dǎo)體阻抗的變化量;N內(nèi)為內(nèi)導(dǎo)體的開槽數(shù)目;W內(nèi)為內(nèi)導(dǎo)體開槽寬度;△Z外為外導(dǎo)體阻抗的變化量;w外為外導(dǎo)體開槽寬度;N外為外導(dǎo)體的開槽數(shù)目。
2.3 仿真法
隨著計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,一些軟件可實(shí)現(xiàn)理想狀態(tài)下的仿真,比如:Ansoft HFSS等。它是一個(gè)計(jì)算電磁結(jié)構(gòu)的交互軟件包,當(dāng)畫出結(jié)構(gòu),明確每一個(gè)物體的介質(zhì)參數(shù),建立端口標(biāo)識(shí),源或者具體的表面特征時(shí),該系統(tǒng)可以產(chǎn)生必要的場解,這樣,在擬定的一個(gè)頻段內(nèi)就可求得理想狀態(tài)下的一個(gè)或多個(gè)點(diǎn)駐波值,并可用來分析哪些點(diǎn)的反射系數(shù)較大,以便更快更準(zhǔn)的找出問題點(diǎn)。通過設(shè)變量,并用軟件快速計(jì)算的能力找出最佳補(bǔ)償值,從而求得最小的電壓駐波比。這種方法比以往利用公式求解要簡便得多,值得普遍推廣。但仿真軟件往往只能仿真理想狀態(tài)下的電壓駐波比或時(shí)域圖形,這或多或少與現(xiàn)實(shí)是有些差距的,但可以作為設(shè)計(jì)和解決問題時(shí)的一種參考方法。圖5所示是基于Ansoft HFSS的仿真圖。
總之,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)從“事故多發(fā)區(qū)”入手,分析査找影響產(chǎn)品VSWR的主要因素和次要因素才是提升射頻電纜組件電壓駐波比性能的根本所在。
3 結(jié)語
怎樣提升射頻電纜組件電壓駐波比性能是射頻電纜組件設(shè)計(jì)者一直不斷探索的一個(gè)主題,也是一個(gè)大難題,因而需要長期不斷地學(xué)習(xí)和積累經(jīng)驗(yàn)。設(shè)計(jì)和檢測(cè)是其共同提高和相互充實(shí)的過程,不應(yīng)有所偏廢。降低VSWR,往往不是一次就能成功的,需要多次反復(fù)的試驗(yàn)才能完成。
本文總結(jié)了當(dāng)射頻同軸電纜組件性能出現(xiàn)問題時(shí)如何快速找出問題所在點(diǎn),以提升組件性能的一些方法,希望能為今后提升射頻同軸電纜組件性能提供新的思路。