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Sondes et montages de test RF

Les sondes et montages RF relient un VNA ou un banc de test aux interfaces nues de cartes, modules ou wafers. Le choix dépend du plan de référence, de la bande, du contact, de la répétabilité, de la puissance et du de-embedding.

RF Probes & Fixtures

FAQ

Comment maîtriser la répétabilité, l'usure et l'entretien des connecteurs et montages RF ?

Inspection, nettoyage, calibres, couple, repères mécaniques, essais de reconnexion et limites de vie maintiennent la répétabilité des connecteurs, montages et sondes.

Une matrice, une sonde et un montage doivent-ils être à l'intérieur ou à l'extérieur du plan de calibration RF ?

Inclure le matériel dans le plan corrigé uniquement si son état complet est calibré ou caractérisé ; sinon conserver et maîtriser sa contribution dans le résultat.

À quelle fréquence vérifier un trajet RF avec un étalon de contrôle ou le recalibrer ?

Combiner intervalle temporel et événements, avec un étalon indépendant révélant dérive, dommage des câbles ou connecteurs, variation de voie et instabilité du montage.

Qu’est-ce qu’un plan de référence RF et quand faut-il dé-embedder le montage ?

Le plan de référence est la frontière électrique où une grandeur corrigée est déclarée ; le dé-embedding n’est justifié que pour retirer un réseau linéaire, stable, caractérisé et absent de l’assemblage livré.

Demande technique

Partagez votre besoin RF

Décrivez le produit, les conditions d’utilisation et le contexte du projet. Notre équipe d’ingénierie transmettra votre demande au spécialiste concerné.

Pièces jointesAjoutez des plans, nomenclatures, spécifications ou fichiers de mesure. 5 fichiers maximum, 10 Mo par fichier et 25 Mo au total.
ou glissez-les iciPDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P et S2P
Généralement examiné sous un jour ouvréLes informations du projet restent confidentielles

Que doit maîtriser une sonde RF ou son montage de contact ?

Il doit créer un trajet électrique et mécanique répétable entre le port étalonné et le plan de référence demandé sur le DUT. La pointe, le retour de masse, le lancement, les pistes, câbles et adaptateurs font partie du réseau mesuré tant que l'étalonnage ou le de-embedding n'a pas déplacé le plan. Atteindre le plot ne suffit pas : géométrie, pression, coplanarité et chemin de retour doivent rester maîtrisés en fréquence, en puissance, en température et après de nombreux contacts.

Définir l'interface DUT et le plan de mesure avant le matériel

Précisez accès coaxial, microruban, stripline, coplanaire, module sans connecteur, plots de carte ou structure sur wafer. Indiquez impédance, nombre de ports, mode simple ou différentiel, disposition masse-signal, pas et taille des plots, zone libre, transition et plan exact de restitution. Ajoutez bande, perte d'insertion, perte de retour, isolation, conversion de mode et suivi de phase. En présence de polarisation, courant, impulsions ou température, spécifiez tension, courant, puissances crête et moyenne, rapport cyclique, plage thermique et décharge sûre.

Inclure la mécanique de contact dans l'incertitude

La forme et le matériau de pointe doivent correspondre au fini des plots et au nombre de cycles. Fixez force, surcourse, coplanarité, tolérance d'alignement, zone d'atterrissage et marque admise. La révision et le montage des contacts remplaçables sont tracés. Les câbles ne doivent pas déformer le plan ; capots, vis et couple des connecteurs doivent être répétables. Mesurez résistance de contact et dispersion des paramètres S sur plusieurs touchés ou insertions. Fréquence de nettoyage et limite d'usure font partie de la procédure, car une masse contaminée peut imiter une dérive du DUT.

Déplacer le plan par un étalonnage ou un de-embedding défendable

SOLT, TRL, LRM ou LRRM ne sont retenus que si les étalons, la topologie et la bande le permettent. Placez les étalons au plus près du DUT et conservez leurs définitions, substrat, orientation et conditions. Si le montage ne peut être étalonné directement, caractérisez ses accès par des réseaux de paramètres S validés puis retirez-les mathématiquement. L'extension de port corrige retard et parfois perte, mais ne remplace pas un de-embedding complet lorsque désadaptation, couplage, dispersion ou conversion de mode comptent. Gardez résultats bruts, étalonnés et corrigés.

Qualifier l'ensemble et sa fenêtre de maintenance

Une première qualification utilise étalons de vérification et DUT ou coupon de référence. Répétez les contacts entre opérateurs, positions et températures ; suivez dispersion S, résistance, fuite et stabilité de phase. Contrôlez l'isolation ports terminés avant et après nettoyage. Pour les essais sous puissance ou polarisation, démontrez courant admissible, marge de claquage, échauffement et interverrouillage. Définissez la recalibration après déplacement de câble, remplacement de sonde, entretien de connecteur, réglage mécanique, excursion thermique ou nombre de cycles. L'acceptation associe incertitude et durée de validité.

  • Format DUT, géométrie des plots ou connecteurs, pas, masse, nombre de ports et plan de référence
  • Impédance, bande, pertes de retour et d'insertion, isolation, phase et conversion de mode
  • Matériau de contact, force, surcourse, coplanarité, alignement, retenue de câble et durée de vie
  • Polarisation, courant, puissances crête et moyenne, impulsions, température et décharge
  • Méthode d'étalonnage, étalons, paramètres S du montage, fichiers de de-embedding et incertitude
  • Répétabilité sur référence, nettoyage, usure, déclencheurs de recalibration et pièces remplaçables

Périmètre de la catégorie

Sont inclus les ensembles de sondes RF, têtes de mesure et montages de contact ou de transition propres aux sondes pour accéder de façon contrôlée aux interfaces nues de cartes, modules ou wafers. Les simples supports mécaniques, stations de probing complètes, analyseurs de réseau, sondes à main génériques, kits d'étalonnage complets et matrices de production relèvent d'autres catégories.