

1.實現(xiàn)精確、非破壞性且可重復的連接:
*挑戰(zhàn):微帶天線的饋電點通常是PCB上的一個焊盤或微帶線末端。直接焊接同軸電纜不僅操作困難、耗時,且極易損壞脆弱的天線結構(尤其是小型化或高頻天線),并且破壞了樣品的完整性,無法進行后續(xù)修改或重復測試。使用通用夾具或徒手按壓電纜連接則存在接觸壓力不一致、接觸點位置偏移、接觸電阻不穩(wěn)定等問題,導致測量結果波動大、不可信。
*專用夾具的解決方案:專用夾具(如基于探針臺、專用微帶測試座或精確定位夾具)提供了一種精密的、非破壞性的連接方式。例如,使用射頻探針(GSG或GSSG等)可以直接精準地接觸微帶饋電焊盤,無需焊接。或者使用帶有精密定位和夾持機構的測試座,確保同軸連接器(如SMA)與PCB上的微帶轉換結構(如邊緣發(fā)射連接器或共面波導轉換)實現(xiàn)穩(wěn)定、低損耗、可重復的對接。
*優(yōu)勢:保護被測天線樣品,避免焊接損傷;確保每次測試時連接點的物理位置和電氣接觸特性高度一致;顯著提高測量結果的重復性和可靠性;便于快速更換樣品進行批量測試。
2.提供穩(wěn)定可控的校準參考面:
*挑戰(zhàn):VNA測量的精度高度依賴于校準。校準的目的是將測量參考面移動到被測器件的輸入端(DUTPlane)。當使用通用電纜時,校準參考面通常在電纜末端(連接器接口處)。然而,從該參考面到微帶天線實際的饋電點之間,可能存在一段PCB走線、轉換結構或空氣間隙。這段“未知”的路徑會引入額外的損耗、相位偏移和阻抗不連續(xù)性,嚴重污染測量結果,尤其是在高頻(如毫米波)下,微小的電氣長度變化都會導致顯著的相位誤差,影響S11(阻抗匹配)和輻射特性的評估。
*專用夾具的解決方案:專用夾具通常設計有明確的、物理上可精確定義的校準參考面。例如,探針校準的參考面就在探針尖端;專用微帶測試座的校準參考面通常設計在連接器與微帶傳輸線的轉換接口處(如PCB邊緣或特定校準基板上的焊盤)。夾具本身的結構剛性強,電氣路徑短且特性明確(如50歐姆微帶線)。
*優(yōu)勢:允許使用精確的校準標準件(如阻抗標準基板-ISSforprobes,或專用微帶校準件)將VNA的測量參考面直接定位于非常接近(甚至理論上就是)天線饋電點的位置;最大限度地消除了夾具本身引入的誤差(損耗、延時、失配);獲得的是更接近天線真實端口特性的測量數(shù)據(jù),為精確分析天線性能(如輸入阻抗、帶寬、諧振頻率)奠定基礎。
3.確保優(yōu)異的機械穩(wěn)定性和信號完整性:
*挑戰(zhàn):微帶天線測試,尤其是高頻測試,對機械穩(wěn)定性要求極高。任何微小的振動、連接器松動或電纜彎曲都會導致接觸電阻變化、信號反射,引起測量結果(特別是S參數(shù)的幅度和相位)的劇烈跳變和漂移。通用電纜和臨時固定方式很難提供這種級別的穩(wěn)定性。此外,非屏蔽或設計不良的連接路徑容易引入電磁干擾(EMI)或輻射,影響測量準確性。
*專用夾具的解決方案:專用夾具通常采用堅固的金屬結構(如鋁或銅合金),提供優(yōu)異的機械剛性和屏蔽效能。它們將連接器、探針和被測樣品牢固地固定在一個穩(wěn)定的平臺上,有效隔離外部振動和干擾。精密的定位機構(如微米級移動臺)確保樣品放置和接觸的精確性。內部傳輸路徑(如從連接器到探針尖或到PCB接口的傳輸線)經(jīng)過精心設計,具有良好控制的阻抗(通常50歐姆)、低損耗和最小化不連續(xù)性。
*優(yōu)勢:極大減少測量過程中的信號漂移和噪聲,獲得更平滑、更穩(wěn)定的測量曲線;提供可靠的電磁屏蔽,減少環(huán)境噪聲干擾和夾具自身輻射對測量的影響;保障在高頻段(如毫米波)也能獲得可信賴的數(shù)據(jù);提升整體測試效率和用戶體驗。
總結:
選擇VNA測試微帶天線的專用夾具,核心在于解決連接、校準和穩(wěn)定性這三大關鍵挑戰(zhàn)。它通過提供非破壞性、精確定位、可重復的連接方式,確保樣品安全和數(shù)據(jù)一致性;通過定義清晰、位置靠近DUT的校準參考面,最大限度地消除測量路徑誤差,獲得真實的天線端口特性;通過堅固的機械結構、優(yōu)異的屏蔽和優(yōu)化的信號路徑設計,保障測量過程的穩(wěn)定性和信號完整性,尤其是在高頻應用下。這三個理由相輔相成,共同構成了使用專用夾具獲得準確、可靠、高效的微帶天線測試結果的堅實基礎。
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