LCRF

개인정보 환경설정

선택 목적을 각각 설정할 수 있으며, 바닥글에서 언제든지 변경하거나 철회할 수 있습니다.

엄격히 필요한 항목

보안, 세션 기능 및 개인정보 선택 저장에 필요합니다.

항상 활성
환경설정

관련 기능이 활성화된 경우 선택적 표시 또는 언어 설정을 기억합니다.

분석

자사 방문자 및 세션 식별자를 사용해 페이지, 유입 경로 및 문의 상호작용을 측정합니다.

마케팅

향후 도입되는 경우 마케팅 측정 또는 제3자 광고 기술을 허용합니다.

버랙터 다이오드

버랙터 다이오드는 실제 바이어스 범위의 C-V 곡선, 용량비, Q, 직렬 저항, 패키지 기생성분, 선형성, RF 전압, 페어 추종성과 온도 데이터로 선정합니다.

Varactor Diodes

기사

FAQ

RF IC 또는 MMIC의 패키지, PCB 레이아웃 및 열 경계를 어떻게 규정합니까?

RF 론치, 노출 패드 또는 플랜지, 접지, 비아, 적층, 조립과 열 경로를 관리하고 실제 소모 및 온도로 접합 온도를 계산합니다.

RF 트랜지스터 또는 MMIC의 안전한 바이어스, 전원 순서 및 보호를 어떻게 규정합니까?

레일, 정지 전류, 순서, 타이밍, 제한, 안전 기본 상태, 과도 한계, 셧다운 및 복구를 소자 핀에서 정의하고 검증합니다.

S-파라미터와 실제 종단 조건으로 RF IC 또는 MMIC 안정도를 어떻게 검증합니까?

S-파라미터를 소자, 바이어스, 온도 및 기준면에 연결하고 바이어스망과 함께 동작, 대역 외 및 부정합 상태를 검토합니다.

RF MMIC 베어 다이 취급, 조립 및 수락에는 어떤 근거가 필요합니까?

ESD·보관, 픽업, 다이 어태치, 본드, 검사, 다이 식별과 로트·조립에 연결된 전기 수락을 통제합니다.

엔지니어링 문의

RF 요구 사항 보내기

제품, 운용 조건 및 프로젝트 배경을 알려 주십시오. 엔지니어링 팀이 적합한 담당자에게 문의를 전달합니다.

첨부 파일도면, BOM, 사양서 또는 측정 파일을 첨부할 수 있습니다. 최대 5개, 파일당 10 MB, 총 25 MB까지 가능합니다.
또는 여기에 끌어다 놓기PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P, S2P
일반적으로 영업일 기준 1일 이내에 검토합니다프로젝트 정보는 기밀로 처리됩니다

버랙터 다이오드가 올바르게 동조되는 조건은 무엇입니까?

버랙터 다이오드는 역바이어스 접합을 전압 제어 커패시턴스로 사용하는 반도체입니다. 사용 가능한 제어 전압 범위의 전체 C-V 곡선에서 선정을 시작하고, 실제 동작 주파수에서 Q, 직렬 저항, 패키지 기생성분, 왜곡, RF 전압 진폭과 온도 특성을 확인해야 합니다.

회로의 동조 법칙에서 필요한 용량을 구합니다

VCO 주파수 범위, 가변 필터의 중심 주파수 이동량 또는 위상 천이기의 위상 범위를 공진 회로가 요구하는 최소·최대 용량으로 환산합니다. 급격 접합은 높은 Q와 중간 정도의 용량 변화를, 초급격 접합은 더 큰 용량비와 다른 제어 감도를 제공하기 쉽습니다. 접합 형식은 회로, 제어 전압과 허용 비선형성으로 결정합니다.

지정된 바이어스 지점에서 C-V 곡선을 읽습니다

용량비는 두 용량값, 해당 역전압, 시험 주파수와 허용오차가 함께 제시될 때만 비교할 수 있습니다. 주요 제어 지점의 최소·대표·최대값, 곡선 기울기, 항복 여유, 역누설과 페어 추종성을 확인합니다. 하나의 공칭 용량으로는 동조 양 끝점이나 제어 루프 이득을 예측할 수 없습니다.

Q와 기생성분을 주파수별로 평가합니다

손실은 접합 용량, 직렬 저항과 실장 인터커넥트로 정해집니다. Q 또는 ESR은 용량과 주파수에 따라 바뀌므로 동일한 주파수와 바이어스에서 비교합니다. 마이크로파 대역에서는 단자 인덕턴스, 패드 용량과 본딩 와이어가 지배적일 수 있어 베어 다이와 패키지 소자를 C-V 값만으로 대체할 수 없습니다.

선형성, RF 진폭과 바이어스 여유를 함께 확인합니다

RF 전압은 역바이어스에 중첩되어 순간 용량을 움직입니다. 전체 진폭이 순방향 도통과 항복에서 충분히 떨어지도록 하고 목표 토폴로지에서 고조파, 상호변조, 진폭-위상 변환과 전력 의존 동조 이탈을 평가합니다. 역직렬 또는 정합 페어는 대칭성을 높일 수 있지만 유효 용량과 제어 전압도 바뀝니다.

제어망을 RF 기능의 일부로 설계합니다

바이어스 저항, RF 초크, 바이패스 커패시터와 제어선 필터는 동조 속도, 격리와 잡음 유입을 결정합니다. 변환기와 기준원의 잡음은 VCO 위상 잡음이나 불필요한 위상 변조로 나타날 수 있습니다. 소스 임피던스, 전압 스텝, 안정 시간, 누설 전류와 보호 경로를 요구사항에 포함합니다.

소자 특성과 동조 회로를 모두 검증합니다

정확한 역바이어스와 작은 교류 신호로 C-V를 측정하고 용도에 가까운 주파수에서 Q 또는 ESR을 측정합니다. 마이크로파 설계에서는 바이어스 치구를 디임베딩하고 주파수와 전압에 따른 산란 특성을 구합니다. 최종 합격 시험은 예상 RF 레벨에서 동조 범위, 손실 또는 위상, 감도, 왜곡, 온도와 로트 차이를 포함해야 합니다.

유효한 견적 요청에 필요한 데이터

  • 대상 회로와 동조 범위
  • 최소·최대 제어 전압
  • 필요 용량 창과 용량비
  • 허용오차와 온도를 포함한 C-V 곡선
  • 주파수와 바이어스별 Q 또는 ESR
  • 항복 전압과 누설 여유
  • 접합에 걸리는 최대 RF 전압 또는 전력
  • 선형성 또는 위상 잡음 한계
  • 패키지, 다이 실장과 기생 모델
  • 페어 정합 또는 추종 요구
  • 바이어스 회로와 안정 시간
  • 합격 그래프와 시험 조건

분류 경계

이 분류는 역바이어스 접합 용량을 제어 RF 소자로 사용하는 버랙터 또는 동조 다이오드를 포함합니다. PIN 스위칭 다이오드, 쇼트키 검파·믹서 다이오드, 제너 다이오드, 고정 커패시터와 완성된 VCO, 가변 필터, 위상 천이기는 버랙터 요구사항을 정의하는 경우를 제외하고 포함하지 않습니다.

반도체, 보드 및 측정 기준면을 하나의 통제된 결정으로 다루십시오

버랙터 다이오드 공급업체 / 버랙터 다이오드 제조업체
인증과 수락을 정확한 품목 식별에 연결하십시오 제조사, 전체 주문 코드, 패키지 또는 다이 맵, 리비전, lot/date code, 재료 상태, 변경 통지 및 허용 대체품을 고정합니다. 인증, 신뢰성 및 적합 문서는 실제 적용 범위를 확인해야 하며, 공정이나 제품군의 일반 설명을 특정 조립품과 용도에 자동 적용하지 않습니다.
버랙터 다이오드 기술 사양
비교 전에 기능, 조건 및 근거 등급을 고정하십시오 먼저 저잡음, 드라이버 또는 전력 증폭, 주파수 변환, 스위칭, 감쇠, 위상 제어, 검파, 합성, 트랜시버, 보호 또는 집적 수동 기능 중 역할을 정하십시오. RF, LO, IF, DC, 제어, 클록 및 열 포트와 함께 대역, 대역폭, 파형, 크레스트 팩터, 듀티, 임피던스, 과도 상태, 온도 및 현실적인 부정합을 명시합니다.
버랙터 다이오드 선정
비교 전에 기능, 조건 및 근거 등급을 고정하십시오 먼저 저잡음, 드라이버 또는 전력 증폭, 주파수 변환, 스위칭, 감쇠, 위상 제어, 검파, 합성, 트랜시버, 보호 또는 집적 수동 기능 중 역할을 정하십시오. RF, LO, IF, DC, 제어, 클록 및 열 포트와 함께 대역, 대역폭, 파형, 크레스트 팩터, 듀티, 임피던스, 과도 상태, 온도 및 현실적인 부정합을 명시합니다.
버랙터 다이오드 시험 및 검증
교정면을 유효 기준면으로 이동시키고 픽스처 보정을 검증하십시오 이득, 반사 손실, 잡음, 전력 및 선형성을 어느 면에서 규정하는지 명시합니다. 측정기와 소자 사이의 케이블, 어댑터, 프로브, 바이어스 티, 커넥터, 픽스처와 교정 방법을 기록하십시오. 특성화 또는 디임베딩은 검증된 대역으로 제한하고 원시 데이터와 보정 데이터를 모두 보존합니다.

RF IC, MMIC 및 반도체 소자를 어떻게 선택하고 검증해야 합니까?

데이터시트 조건, 기준면, 안정도, 바이어스, 보호, 패키지, PCB, 열 경계, 픽스처 제거 및 수락 근거를 관리하여 후보 목록을 구현 가능한 결정으로 전환합니다.

RF IC·MMIC 선택, 바이어스, PCB 및 검증