한 문장 요약: Rogers 고주파-주파수 보드 Dk/Df 해석
Dk는 신호가 빠르게 전달되는지 여부와 임피던스가 정확한지 여부를 결정하고, Df는 신호가 심하게 감소하는지 여부와 신호가 얼마나 멀리 이동할 수 있는지를 결정합니다. 전자는 대동맥의 도로 상태이고 후자는 연료 소비량입니다. - 이 두 매개변수는 함께 이 고주파수 링크가 실행될 수 있는 주파수와 기간을 결정합니다.-
1, Dk(유전율 ε r): 튜브 "속도 및 임피던스"
물리적 의미: 전기장에서 전기 에너지를 저장하는 물질의 능력은 상대 진공(=1)의 무차원 비율입니다. 공학에서는 Dk 또는 ε r을 씁니다.
세 가지 엔지니어링 공식을 직접 입력합니다(이것이 "해석"의 핵심입니다. 매개변수는 회로 표시기로 변환될 때만 의미가 있습니다).
전파 속도: Vp=c/√ Dk - Dk가 낮을수록 신호 실행 속도가 빨라집니다.
전송 지연: tpd ≒ 84.7 × √ Dk(ps/inch) - Dk가 3.48에서 3.60으로 변경되면 지연이 약 0.3% 드리프트됩니다.
특성 임피던스: 동일한 선폭/유전체 두께에서 Z0 ∝ 1/√ Dk - Dk가 0.1, 50Ω으로 바이어스되면 2.5Ω 이상 편차가 발생하여 직접 반사가 트리거될 수 있습니다.

2, 데이터 매뉴얼을 읽을 때 밟기 가장 쉬운 5가지 함정
이는 동일한 Dk/Df에 대한 '해석' -이라는 단어의 가장 실용적인 부분입니다. 명목상 조건이 다르면 숫자에 상당한 차이가 발생할 수 있습니다.
테스트 주파수 불일치: FR-4의 Dk는 일반적으로 1MHz 값으로 표시되며, 고주파{5}}보드는 약 10GHz 데이터를 봐야 합니다. Dk는 주파수에 따라 감소하며 고주파수 시뮬레이션에 낮은-주파수 값을 사용하면 필연적으로 편향이 발생합니다.
일관성 없는 테스트 방법: 업계 표준인 IPC-TM-650 스트립 라인 공명 방법/SPDR은 교차 수동 비교 전에 일관된 조건의 확인을 요구하며, 비표준 테스트 데이터는 수평적으로 직접 비교할 수 없습니다.
공차는 가상으로 표시됩니다. Dk를 볼 때 항상 ± 값을 포함합니다. ± 0.02와 ± 0.2는 완전히 다른 두 가지 임피던스 제어 기능입니다.
이방성 무시: 매뉴얼에서는 Dk만 제공할 수 있지만 Z-축은 실제로 XY 평면과 다릅니다. 마이크로스트립 라인, 스트립 라인, 공진 구조는 방향에 민감하므로 시뮬레이션은 정확하게 수행되어야 합니다.
습도 및 동박 누출 : 기판이 수분을 흡수한 후 Dk가 증가하고 Df가 저하됨(PTFE 흡수율<0.02%, almost unaffected); In addition, the conductor loss caused by copper foil roughness at 10GHz may exceed the dielectric loss, and HVLP/RTF low profile copper foil must be used.
3,3단계 착륙 해석 방법
첫 번째 설정 주파수:<6GHz, RO4000 series is sufficient; 6~30GHz, Choose RO3000/PTFE mid-range; ≥30GHz, Directly access RT/duroid 5880 and RO3003.
손실 예산을 다시 계산합니다. d ≒ 2.3 · f · Df ·√ Dk를 사용하여 유전 손실을 추정하고 도체 손실을 추가한 다음 Df 값에만 초점을 맞추는 것이 아니라 총 삽입 손실이 링크 마진을 충족할 수 있는지 확인합니다.
마지막으로 안정성 확인: 제조업체는 작동 주파수, 전체 온도 범위 및 배치별 Dk/Df 보고서를 제공하고 시뮬레이션에 사용되는 Dk 방향과 주파수 지점을 확인해야 합니다.

