Resum d'una frase: interpretació Dk/Df de la placa{0}}d'alta freqüència de Rogers
Dk determina si el senyal viatja ràpidament o no i si la impedància és precisa, mentre que Df determina si el senyal decau severament i fins a quin punt pot viatjar. El primer és l'estat de la carretera de l'artèria principal i el segon és el consum de combustible - aquests dos paràmetres conjuntament determinen quina freqüència i quant de temps pot funcionar aquest enllaç d'alta-freqüència.
1, Dk (constante dielèctrica ε r): "velocitat i impedància" del tub
Significat físic: la capacitat d'un material per emmagatzemar energia elèctrica en un camp elèctric és una relació adimensional del buit relatiu (=1). Escriu Dk o ε r en enginyeria.
Introdueix directament tres fórmules d'enginyeria (aquesta és la clau de la "interpretació", els paràmetres només tenen sentit quan es converteixen en indicadors de circuit):
Velocitat de propagació: Vp=c/√ Dk - com més baix sigui Dk, més ràpid s'executarà el senyal
Retard de transmissió: tpd ≈ 84,7 × √ Dk (ps/polzada) - Quan Dk canvia de 3,48 a 3,60, el retard es desplaça aproximadament un 0,3%
Impedància característica: sota la mateixa amplada de línia/gruix dielèctric, Z0 ∝ 1/√ Dk - Dk esbiaixat per 0,1, 50 Ω pot desviar-se en més de 2,5 Ω, activant directament la reflexió

2, Les 5 trampes més fàcils de trepitjar en llegir manuals de dades
Aquesta és la part més pràctica de la paraula "interpretació" - per al mateix Dk/Df, diferents condicions nominals poden provocar diferències significatives en els nombres:
Desconcordança de freqüència de prova: el Dk de FR-4 normalment es marca amb un valor d'1 MHz i la placa d'alta-freqüència ha de mirar les dades al voltant dels 10 GHz. Dk disminueix amb la freqüència, i l'ús de valors de baixa-freqüència per a simulacions d'alta freqüència provocarà inevitablement un biaix.
Mètodes de prova incoherents: el mètode de ressonància de la línia de tira IPC-TM{-650 estàndard de la indústria/SPDR requereix la confirmació de condicions coherents abans de la comparació manual creuada, i les dades de prova no estàndard no es poden comparar directament horitzontalment.
La tolerància està marcada com a virtual: incloeu sempre el valor ± quan mireu Dk. ± 0,02 i ± 0,2 són dues capacitats de control d'impedància completament diferents.
Anisotropia ignorada: el manual només pot proporcionar un Dk, però l'eix Z-és realment diferent del pla XY. Les línies de microstrip, les línies de cinta i les estructures ressonants són sensibles a la direcció i la simulació s'ha de dur a terme amb precisió.
Humitat i fuites de paper de coure: Dk augmenta i Df es deteriora després que la placa absorbeixi aigua (taxa d'absorció d'aigua de PTFE<0.02%, almost unaffected); In addition, the conductor loss caused by copper foil roughness at 10GHz may exceed the dielectric loss, and HVLP/RTF low profile copper foil must be used.
3, Mètode d'interpretació d'aterratge de tres passos
Primera freqüència establerta:<6GHz, RO4000 series is sufficient; 6~30GHz, Choose RO3000/PTFE mid-range; ≥30GHz, Directly access RT/duroid 5880 and RO3003.
Calculeu de nou el pressupost de pèrdues: estimeu la pèrdua dielèctrica utilitzant d ≈ 2,3 · f · Df ·√ Dk, sumeu la pèrdua del conductor i comproveu si la pèrdua total d'inserció pot complir amb el marge de l'enllaç, en lloc de centrar-vos només en el valor de Df.
Finalment, verifiqueu l'estabilitat: el fabricant ha de proporcionar informes Dk/Df per a la freqüència d'operació, l'interval de temperatura complet i lot per lot, i confirmar quina direcció de Dk i punt de freqüència s'utilitza a la simulació.

