Ringkasan satu ayat: Tafsiran Dk/Df papan frekuensi tinggi Rogers-
Dk menentukan sama ada isyarat bergerak pantas atau tidak, dan sama ada impedans adalah tepat, manakala Df menentukan sama ada isyarat mereput dengan teruk dan sejauh mana ia boleh bergerak. Yang pertama ialah keadaan jalan arteri utama, dan yang terakhir ialah penggunaan bahan api - kedua-dua parameter ini bersama-sama menentukan kekerapan dan berapa lama-pautan frekuensi tinggi ini boleh berjalan.
1, Dk (pemalar dielektrik ε r): "halaju dan galangan" tiub
Makna fizikal: Keupayaan bahan untuk menyimpan tenaga elektrik dalam medan elektrik ialah nisbah tanpa dimensi bagi vakum relatif (=1). Tulis Dk atau ε r dalam kejuruteraan.
Ia secara langsung memasuki tiga formula kejuruteraan (ini adalah kunci kepada "tafsiran", parameter hanya masuk akal apabila ditukar kepada penunjuk litar):
Kelajuan perambatan: Vp=c/√ Dk - semakin rendah Dk, semakin cepat isyarat berjalan
Kelewatan penghantaran: tpd ≈ 84.7 × √ Dk (ps/inci) - Apabila Dk berubah daripada 3.48 kepada 3.60, kelewatan melayang kira-kira 0.3%
Galangan ciri: Di bawah garis lebar/ketebalan dielektrik yang sama, Z0 ∝ 1/√ Dk - Dk pincang sebanyak 0.1, 50 Ω mungkin menyimpang lebih daripada 2.5 Ω, mencetuskan pantulan secara langsung

2, 5 perangkap paling mudah untuk dipijak semasa membaca manual data
Ini ialah bahagian paling praktikal bagi perkataan 'tafsiran' - untuk Dk/Df yang sama, keadaan nominal yang berbeza boleh membawa kepada perbezaan ketara dalam nombor:
Ketidakpadanan kekerapan ujian: Dk FR-4 biasanya ditandakan dengan nilai 1MHz dan papan frekuensi tinggi-mesti melihat data sekitar 10GHz. Dk berkurangan dengan kekerapan dan menggunakan-nilai frekuensi rendah untuk simulasi frekuensi tinggi pasti akan mengakibatkan berat sebelah.
Kaedah ujian tidak konsisten: IPC-TM-kaedah resonans garis jalur 650/SPDR standard industri memerlukan pengesahan keadaan konsisten sebelum perbandingan manual silang dan data ujian bukan standard tidak boleh dibandingkan secara langsung secara mendatar.
Toleransi ditandakan sebagai maya: sentiasa masukkan nilai ± apabila melihat Dk. ± 0.02 dan ± 0.2 adalah dua keupayaan kawalan impedans yang berbeza sama sekali.
Anisotropi diabaikan: Manual mungkin hanya memberikan Dk, tetapi paksi Z-sebenarnya berbeza daripada satah XY. Garis jalur mikro, garis jalur, dan struktur resonan adalah sensitif terhadap arah, dan simulasi harus dijalankan dengan tepat.
Kelembapan dan kebocoran kerajang kuprum: Dk meningkat dan Df merosot selepas papan menyerap air (kadar penyerapan air 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, Kaedah tafsiran pendaratan tiga langkah
Kekerapan set pertama:<6GHz, RO4000 series is sufficient; 6~30GHz, Choose RO3000/PTFE mid-range; ≥30GHz, Directly access RT/duroid 5880 and RO3003.
Kirakan belanjawan kerugian sekali lagi: anggarkan kerugian dielektrik menggunakan d ≈ 2.3 · f · Df ·√ Dk, tambah kehilangan konduktor, dan lihat sama ada jumlah kehilangan sisipan boleh memenuhi margin pautan, bukannya hanya memfokuskan pada nilai Df.
Akhir sekali, sahkan kestabilan: Pengilang dikehendaki menyediakan laporan Dk/Df untuk kekerapan operasi, julat suhu penuh dan kelompok mengikut kelompok, dan mengesahkan arah Dk dan titik frekuensi yang digunakan dalam simulasi.

