Làm thế nào để giải thích hằng số điện môi (Dk) và hệ số tổn thất (Df) của bảng tần số cao Rogers?

Sep 28, 2026 Để lại lời nhắn

Tóm tắt một câu: Giải thích bảng tần số cao-Dk/Df của Rogers
Dk xác định xem tín hiệu truyền đi có nhanh hay không và liệu trở kháng có chính xác hay không, trong khi Df xác định liệu tín hiệu có bị suy giảm nghiêm trọng hay không và nó có thể truyền đi bao xa. Cái trước là tình trạng đường của trục đường chính và cái sau là mức tiêu thụ nhiên liệu - hai thông số này cùng nhau xác định tần suất và thời gian liên kết tần số cao-này có thể chạy.

 

1, Dk (hằng số điện môi ε r): "vận tốc và trở kháng" của ống
Ý nghĩa vật lý: Khả năng lưu trữ năng lượng điện trong điện trường của vật liệu là tỷ số không thứ nguyên của chân không tương đối (=1). Viết Dk hoặc ε r trong kỹ thuật.
Nó nhập trực tiếp ba công thức kỹ thuật (đây là chìa khóa để "giải thích", các tham số chỉ có ý nghĩa khi được chuyển đổi thành chỉ báo mạch):
Tốc độ lan truyền: Vp=c/√ Dk - Dk càng thấp thì tín hiệu chạy càng nhanh
Độ trễ truyền: tpd ≈ 84,7 × √ Dk (ps/inch) - Khi Dk thay đổi từ 3,48 thành 3,60, độ trễ lệch khoảng 0,3%
Trở kháng đặc trưng: Trong cùng độ rộng đường/độ dày điện môi, Z0 ∝ 1/√ Dk - Dk bị sai lệch 0,1, 50 Ω có thể lệch hơn 2,5 Ω, trực tiếp gây ra phản xạ

 

news-685-508

 

2, 5 cạm bẫy dễ mắc phải nhất khi đọc hướng dẫn sử dụng dữ liệu
Đây là phần thực tế nhất của từ 'diễn giải' - cho cùng một Dk/Df, các điều kiện danh nghĩa khác nhau có thể dẫn đến sự khác biệt đáng kể về số lượng:

Tần số kiểm tra không khớp: Dk của FR{2}}4 thường được đánh dấu bằng giá trị 1 MHz và bảng tần số cao- phải xem xét dữ liệu xung quanh 10GHz. Dk giảm theo tần số và việc sử dụng các giá trị tần số-thấp cho mô phỏng tần số cao chắc chắn sẽ dẫn đến sai lệch.
Các phương pháp kiểm tra không nhất quán: Phương pháp cộng hưởng dòng dải IPC-TM-650/SPDR tiêu chuẩn ngành yêu cầu xác nhận các điều kiện nhất quán trước khi so sánh chéo thủ công và không thể so sánh trực tiếp dữ liệu kiểm tra không chuẩn theo chiều ngang.
Dung sai được đánh dấu là ảo: luôn bao gồm giá trị ± khi nhìn vào Dk. ± 0,02 và ± 0,2 là hai khả năng kiểm soát trở kháng hoàn toàn khác nhau.
Tính bất đẳng hướng bị bỏ qua: Hướng dẫn sử dụng có thể chỉ cung cấp Dk nhưng trục Z{0}}thực sự khác với mặt phẳng XY. Các đường vi dải, đường dải và cấu trúc cộng hưởng rất nhạy cảm với hướng và việc mô phỏng phải được tiến hành chính xác.
Độ ẩm và rò rỉ lá đồng: Dk tăng và Df xấu đi sau khi tấm hấp thụ nước (tốc độ hấp thụ nước của PTFE<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, Phương pháp giải thích hạ cánh ba bước
Tần số đặt đầu tiên:<6GHz, RO4000 series is sufficient; 6~30GHz, Choose RO3000/PTFE mid-range; ≥30GHz, Directly access RT/duroid 5880 and RO3003.
Tính toán lại lượng tổn hao: ước tính tổn hao điện môi bằng cách sử dụng d ≈ 2,3 · f · Df ·√ Dk, cộng tổn hao dây dẫn và xem liệu tổng tổn hao chèn có thể đáp ứng biên liên kết hay không, thay vì chỉ tập trung vào giá trị Df.
Cuối cùng, xác minh tính ổn định: Nhà sản xuất được yêu cầu cung cấp các báo cáo Dk/Df về tần số hoạt động, phạm vi nhiệt độ đầy đủ và từng đợt, đồng thời xác nhận hướng nào của Dk và điểm tần số được sử dụng trong mô phỏng.