高频夹具开发设计

来源:爱集微 #顺络电子#
2962

图1:夹具设计 图片来源于顺络内部

引言

在5G、雷达、卫星通信的浪潮中,高频测试已成为研发不可或缺的一环。然而,当信号频率攀升至GHz甚至毫米波波段,一系列“看不见的敌人"悄然浮现。在日常的高频测试中,你是否曾因以下问题感到困扰:

  • 信号完整性的“隐形杀手”:趋肤效应、介质损耗急剧增加,微小的阻抗失配就能让信号面目全非

  • 重复性难题:同一批器件,测试数据却飘忽不定,是工艺问题还是测试误差?

  • 封装多样性挑战:特殊封装器件找不到合适夹具,标准夹具束手无策

这些痛点的核心,往往指向同一个关键环节——测试夹具。

为什么夹具在高频测试中如此关键?

在高频领域,夹具已不再是被动的连接器,而是测试信号路径的组成部分。一个设计不当的夹具,本身就会引入不可忽略的寄生参数(电感、电容)、严重的阻抗不连续点、额外的谐振模式等。这些因素会直接“污染”待测器件的真实性能。

破局之道:从通用到精准定制

正是深刻理解这一核心挑战,我们实现了关键突破——我司现开发了高频夹具的自主研发能力,能够根据器件封装特性,进行协同设计与精准定制,我们提供的不仅是“连接”,更是一体化的高频测试解决方案。

基于器件封装尺寸,从传输线设计-连接器阻抗匹配-整体性能优化,定制化设计测试夹具,不断优化测试可达性。当前,我们的技术可以实现67 GHz内的夹具设计与测试,整体性能从优。

传输线设计

在高频测试夹具的设计中,共面波导(CPW)是一种广泛采用的传输线结构。然而,该结构在提供良好接地与屏蔽的同时,也带来了一些固有挑战:信号迹线与两侧接地平面之间会形成显著的分布电容,引入寄生参数;同时,迹线自身的寄生电感会与这些分布电容在特定频点形成并联谐振,从而在工作频带内产生不必要的谐振峰,影响信号完整性与测试带宽。

为克服这一结构局限,我们通过科学增加信号过孔,并精密优化其排布位置与数量,在共面波导中构建了额外的、可控的低电感接地路径。这种接地共面波导结构(GCPW)有效分流高频回流信号,抑制迹线与主地平面之间的容性耦合,从而显著降低寄生电容效应,并打破原有的谐振条件。最终达成扩展可用带宽、平坦化频响、提升整体信号质量的设计目标。

图2:回波损耗对比 图片来源于顺络内部

连接器阻抗匹配

在进行完传输线部分的仿真优化后,紧接着进行连接器的阻抗匹配仿真与设计。这是整个高频夹具设计流程中至关重要、不可或缺的一环,其核心理念是“信号完整性”。简单来说,当我们设计了一段损耗极低、特性阻抗完美的“理想传输线”,如果它与连接器(即信号进出夹具的“门户”)的接口处存在阻抗突变,那么所有在传输线上的努力都可能前功尽弃。因此,我们需要进行“从连接器引脚到测试焊盘”的电磁场协同仿真与优化(图 3),确保信号从标准接头进入夹具后,经过连接器过渡、传输线传导,直至到达待测器件焊盘,整个路径上的阻抗尽可能平滑、连续、接近目标值(如50 Ω),且具有极低的传输损耗(图 4)。

图3:连接器三维模型 图片来源于顺络内部

图4:连接器电气特性 图表来源于顺络内部

整体优化

在高频夹具的设计流程中,完成传输线与连接器的分别仿真与协同设计后,最后的关键一步,是对“PCB+连接器”完整装配体进行全波3D电磁场整体仿真与优化。如果说传输线设计是“铸好剑身”,连接器匹配是“开好刃口”,那么“PCB+连接器”的整体仿真优化,就是对整柄剑进行最后的“淬火与回火”处理,确保其在实际战斗中刚柔并济、性能可靠。如图 5所示,整体在50 GHz内性能优越,但在更高频段内,性能迅速恶化,这可能与连接器自身损耗有关。因此,在超高频测试时,要选用高性能、低损耗连接器,避免连接器自身损耗引入,诱导测试真实性。

图5:整体电气特性 图片来源于顺络内部

加工与实测:夹具性能的最终检验

仿真设计优化完毕后,需要对PCB进行加工测试验证,以检验夹具的性能。测试时,我们采用67 GHz网络分析仪和AFR去嵌的组合,该高频测试组合具有溯源性强、精度高、重复性好和通用性强的特点(图 6)。

图6:测试系统 图片来源于顺络内部

实验室原有测试仪器生产商提供测量系统可以实现20 GHz以内的S参数高精度测试。为了验证自研夹具的准确性,我们将PCB夹具测试方案与原系统进行对比测试验证。在原测量系统可支撑测试频率范围内,两者S参数高度一致,具有较高准确性(图 7)。此外,相较于原有系统测试频率局限性,自研PCB夹具在高频测试中,表现出更高的测试稳定性(图 8)。

图7:S参数测试准确性对比 图表来源于顺络内部

图8:高频测试稳定性对比 图表来源于顺络内部

从设计角度,自研PCB测试夹具测试频率可达50 GHz及以上。经测试验证,可以进行20 GHz以上电感自谐频率测试,如图 9所示。

图9:自谐频率测试对比 图表来源于顺络内部

经详细验证,目前实验室可以进行0201-1608射频陶瓷电感20 GHz以上的自谐频率测试,50 GHz以内的S参数、电感量和品质因子测试;0603光模块磁珠50 GHz以内-3 dB截止频率测试;毫米波滤波器50 GHz以内的S参数测试等。同时,我们也支持夹具定制设计,支撑新品导入,助力产品研发。

结语

高频测试夹具的自主开发,更是一次研发基础设施和流程的升级。它将:

  • 为业务提速:让新品验证更快、更省、更可靠。

  • 为战略筑基:在“材料-器件-应用端”的链条中,构建了坚实、标准化、可复用的PCB设计与验证工程环节。

  • 为未来蓄力:形成的自主能力和知识资产,将使公司在应对未来更复杂、更高频、更高可靠性的产品挑战时,具备更强的内在韧性和响应速度。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #顺络电子#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...