"DG60KE0 SAW RF필터"의 두 판 사이의 차이
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<li>2.0x2.0mm LCC 패키지 | <li>2.0x2.0mm LCC 패키지 | ||
+ | <li>전기적 특성, 사용온도범위 -30'C ~ +85'C | ||
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+ | <li>통과대역 1930~1990MHz, 삽입손실 4.0dB max | ||
+ | <li>저주파대역감쇠: 1830~1910MHz, 10dB | ||
+ | <li>고주파대역감쇠: 2030~2070MHz, 25dB | ||
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+ | <li>port extension을 한 후, 매칭off와 on 상태에서 | ||
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+ | image:filter_test04_024_001_002.png | matching ON, 면적=468 | ||
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+ | image:filter_test04_024_002_001.png | matching OFF, (+면적)+(-면적)=-563 | ||
+ | image:filter_test04_024_002_002.png | matching ON, (+면적)+(-면적)=-34 | ||
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+ | <li>면적(1930~1990MHz, Δf=300kHz에서 X값 합)을 계산해보면 아래와 같다. | ||
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+ | <li>R성분: 얼마나 50에 가깝냐? | ||
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− | <li> | + | <li>LC 매칭으로 여러 파형을 만들어서, 예쁜 파형을 찾아보니 |
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+ | <li>여러 파형을 만들어내는 동영상 | ||
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+ | <li>파형에 따른 R,X,Z 계산 엑셀 파일 - sheet2 | ||
<li>그래프 | <li>그래프 | ||
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− | image: | + | image:filter_test04_024_005.png | R |
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+ | <li>예쁜 그래프라고 판단된 파형(포트1, 2 매칭값 shuntC=0.5pF, seriesL=1.7nH) | ||
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− | < | + | <li> [[DG60KE0 매칭]] |
− | + | <li>중심주파수 이동에 따른 주파수 여율을 계산하기 위해, (냉각, 가열로 중심주파수를 이동시키면서) 100번 측정 | |
− | <li>냉각, | ||
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<li>가열 및 냉각 방법 | <li>가열 및 냉각 방법 | ||
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<li>냉각: [[냉매]], Electrolube FRE Freezer Spray를 PCB 뒷면에 뿌려서 | <li>냉각: [[냉매]], Electrolube FRE Freezer Spray를 PCB 뒷면에 뿌려서 | ||
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− | <li> [[주파수온도계수]]에 의한 중심주파수 차이가 약 12MHz이다. 12/1960=6100ppm이다. TCF가 - | + | <li>엑셀 파일 |
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+ | <li>주파수 여유율 계산을 위한 엑셀 | ||
+ | <li>파형 100개 엑셀 | ||
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+ | <li> [[주파수온도계수]]에 의한 중심주파수 차이가 약 12MHz이다. 12/1960=6100ppm이다. TCF가 -39ppm이라면 약 156도 차이를 발생시킨 것이다. | ||
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image:filter_test04_011_002.png | 고주파이동을 추측. 1953.5~1970.5MHz로 17MHz 여유율 | image:filter_test04_011_002.png | 고주파이동을 추측. 1953.5~1970.5MHz로 17MHz 여유율 | ||
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+ | <li>온도특성을 고려한, (매칭전) 주파수 여유율 그래프 | ||
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+ | <li>설명 | ||
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+ | <li> [[DG60KE0 온도특성]] 실험을 한 후 | ||
+ | <li>지점 1,2,3,4 TCF는 -36, -32, -49, -47ppm/'C | ||
+ | <li>지점 1,2,3,4 주파수 확장은 4.126MHz, -3.397MHz, 5.851MHz, -5.248MHz (+는 고주파로 확장, -는 저주파로 확장) | ||
+ | <li>지점 1,2,3,4 규격 주파수는 1910+4.126MHz, 1930-3.397MHz, 1990+5.851MHz, 2030-5.248MHz로 변경해야 한다. | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>그래프 | ||
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+ | image:filter_test04_011_003.png | ||
+ | image:filter_test04_011_004.png | 주파수여유율이 17MHz에서 8MHz로 줄어들었다. | ||
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<li>매칭후, 주파수 여유율 그래프 | <li>매칭후, 주파수 여유율 그래프 | ||
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image:filter_test04_012_002.png | 고주파이동을 추측, 1953.5~1971.5MHz로 18MHz 여유율 | image:filter_test04_012_002.png | 고주파이동을 추측, 1953.5~1971.5MHz로 18MHz 여유율 | ||
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+ | <li> [[DG60KE0 온도특성]] | ||
+ | <li>측정 NOP에 따라 측정 결과가 달라지는가?, 캘리브레이션 NOP에 따라 달라지는가? | ||
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+ | <li> [[E5071C NOP]] | ||
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+ | <li>IF BW에 따라 측정 결과가 달라지는가? (참고로 투고기술 보유 E5071C는 1.5MHz까지 가능하다.) | ||
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+ | <li> [[E5071C IFBW]] | ||
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+ | <li>Power(-55dBm~+10dBm)에 따라 측정 결과가 달라지는가? | ||
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+ | <li> [[E5071C Power]] | ||
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2024년 7월 30일 (화) 19:28 기준 최신판
DG60KE0 SAW RF필터
- 전자부품
- RF측정
- 참조
- DG60KE0(US-PCS Rx필터), Fc=1960MHz, -3dB BW=75MHz
- 1930M : 통과대역 Low
- 1960M : 중심주파수
- 1990M : 통과대역 High
- 삼성전기, 2002년 9월에 제품규격서가 발행된 것 으로 추정
- 2.0x2.0mm LCC 패키지
- 전기적 특성, 사용온도범위 -30'C ~ +85'C
- 통과대역 1930~1990MHz, 삽입손실 4.0dB max
- 저주파대역감쇠: 1830~1910MHz, 10dB
- 고주파대역감쇠: 2030~2070MHz, 25dB
- 이 상태에서 모든 측정을 함
- 규격표를 바탕으로 Limits Test
- 중심주파수 변동에 따라, 통과되는 여유 주파수를 계산하기 위한 그림을 설명하기 위해서 E5071C 네트워크분석기 화면에 리미트라인을 그렸다.
- 리미트 테스트용 테이블 작성법
- 리미트 라인을 그리면
- E5071C 캘리브레이션 오류에 따른 파형 변화
- 그래프
- 그래프 파형 설명
- Cal. off
- open 중심도체가 부러져 있어, OPEN +7ps delay에 C0=0으로 입력하고 아무것도 연결하지 않고 OPEN캘
- open 중심도체가 부러져 있음에도 불구하고, 85033D 표 그대로 사용하고, 아무것도 연결하지 않고 OPEN 캘.
- OPEN 37ps C0=0, SHORT 37ps L0=0, LOAD 41ps로 입력한 SMA 캘키트 적용
- 부러진 Open 중심도체를 수리한 후, 적당히(?) 정식으로 측정함.
- 그래프
- 통과대역 임피던스 측정
- 임피던스를 수치화하자.
- S11의 R+jX를 측정해보자.
- port extension을 한 후, 매칭off와 on 상태에서
- 엑셀 파일
- R에서
- X에서
- R에서
- 면적(1930~1990MHz, Δf=300kHz에서 X값 합)을 계산해보면 아래와 같다.
- R성분: 얼마나 50에 가깝냐?
- matching off = 561ΩMHz
- matching on = 468ΩMHz
- X성분: 얼마나 0에 가깝냐?
- matching off = -563ΩMHz (C성분이다.)
- matching on = -34ΩMHz (C성분이다.)
- |Z| 로 계산하면
- matching off = 794ΩMHz
- matching on = 469ΩMHz
- R성분: 얼마나 50에 가깝냐?
- LC 매칭으로 여러 파형을 만들어서, 예쁜 파형을 찾아보니
- 여러 파형을 만들어내는 동영상
- 파형에 따른 R,X,Z 계산 엑셀 파일 - sheet2
- 그래프
- 예쁜 그래프라고 판단된 파형(포트1, 2 매칭값 shuntC=0.5pF, seriesL=1.7nH)
- 여러 파형을 만들어내는 동영상
- 임피던스를 수치화하자.
- DG60KE0 매칭
- 중심주파수 이동에 따른 주파수 여율을 계산하기 위해, (냉각, 가열로 중심주파수를 이동시키면서) 100번 측정
- 가열 및 냉각 방법
- 엑셀 파일
- 주파수 여유율 계산을 위한 엑셀
- 파형 100개 엑셀
- 주파수온도계수에 의한 중심주파수 차이가 약 12MHz이다. 12/1960=6100ppm이다. TCF가 -39ppm이라면 약 156도 차이를 발생시킨 것이다.
- 중심주파수에 따른(즉, 온도에 따른-중심주파수가 높으면 온도가 낮다.) 피크이득 및 대역폭 변화
- 매칭전, 주파수 여유율 그래프
- 온도특성을 고려한, (매칭전) 주파수 여유율 그래프
- 설명
- DG60KE0 온도특성 실험을 한 후
- 지점 1,2,3,4 TCF는 -36, -32, -49, -47ppm/'C
- 지점 1,2,3,4 주파수 확장은 4.126MHz, -3.397MHz, 5.851MHz, -5.248MHz (+는 고주파로 확장, -는 저주파로 확장)
- 지점 1,2,3,4 규격 주파수는 1910+4.126MHz, 1930-3.397MHz, 1990+5.851MHz, 2030-5.248MHz로 변경해야 한다.
- 그래프
- 설명
- 매칭후, 주파수 여유율 그래프
- DG60KE0 온도특성
- 측정 NOP에 따라 측정 결과가 달라지는가?, 캘리브레이션 NOP에 따라 달라지는가?
- IF BW에 따라 측정 결과가 달라지는가? (참고로 투고기술 보유 E5071C는 1.5MHz까지 가능하다.)
- Power(-55dBm~+10dBm)에 따라 측정 결과가 달라지는가?