Relais CRR pour systèmes de test fonctionnels
Les systèmes de test fonctionnels continuent de croître en taille, en nombre de broches et en complexité. Chaque broche nécessite généralement 3 à 5 connexions de test. Chaque connexion de test doit être isolée de toutes les autres. L’introduction de tout chemin de fuite compromet les signaux testés, pouvant potentiellement les dériver au point qu’ils perdent leur fonctionnalité. En raison du nombre élevé de broches, le nombre de connexions de test augmente fortement. Dans ce contexte, répondre à ces connexions de test avec un relais CMS ultra-compact (série CRR) devient idéal, avec les spécifications suivantes :
- Taille extrêmement réduite (8.6 x 4.4 x 3.55 mm)
- Possibilité de monter les relais Reed sur les deux faces de la carte
- Blindage magnétique interne standard éliminant toute interaction magnétique, même dans les matrices les plus compactes
- Résistance d’isolement vers tous les points, typiquement de 1014 ohms
- Plus de 200 volts d’isolement entre les contacts
- Un minimum de 1500 volts d’isolement entre l’interrupteur et la bobine
- Tension de décalage thermique aux bornes des contacts de l’ordre d’un microvolt ou moins
- La capacité de contact est inférieure à 0.2 pf
Relais CRF pour systèmes de test de wafers, de mémoires et de circuits intégrés
Les testeurs de circuits intégrés et de wafers ont continué d’adopter un format toujours plus complexe, avec la nécessité de fréquences d’horloge de plus en plus élevées. Avec des fréquences d’horloge de l’ordre de 2 GHz, les composants doivent pouvoir transmettre des signaux en onde continue avec des réponses en fréquence dans la plage 8 à 10 GHz. Ces signaux numériques haute vitesse à commutation rapide nécessitent ces nouvelles réponses en fréquence
afin que les signaux ne soient pas déformés ni réfléchis lors de leur passage dans les composants de commutation de ces systèmes.
Le relais Reed CRF représente un commutateur idéal dans ces testeurs de composants pour les raisons suivantes :
- La réponse en fréquence de 7 GHz est un besoin critique actuel
- Variation du temps de montée à travers le relais, typiquement de 40 picosecondes
- Forte perte de retour
- Perte d’insertion inférieure à 1 dB à 6 GHz
- Taille extrêmement réduite
- Possibilité de monter les relais Reed sur les deux faces de la carte (avec blindage magnétique interne éliminant toute interaction magnétique)
- Résistance d’isolement vers tous les points, typiquement de 1014 ohms
- Plus de 200 volts d’isolement entre les contacts
- Un minimum de 1500 volts entre l’interrupteur et la bobine
- Tension de décalage thermique aux bornes des contacts de l’ordre d’un microvolt ou moins
- Capacité de contact inférieure à 0.2 pf
- Capacité entre contacts ouverts et blindage : 0.6 pf
Instrumentation (CRR et CRF)
- Sur l’entrée de mesure des multimètres, lorsque l’isolement en tension est requis, il faut de faibles tensions de décalage (de l’ordre de 1 microvolt ou moins) et des fuites très faibles, sous le picoampère.
- Boucles de rétroaction où une haute fréquence, de faibles fuites et l’isolement en tension sont requis
- Dans les atténuateurs où une réponse en fréquence élevée est requise, des chemins de fuite faibles sont essentiels, une longue durée de vie (au-delà de 100 millions d’opérations), et l’élimination de toute distorsion intermodulaire est un besoin évident.
Configurations multipôles
Lorsque les circuits nécessitent des points communs reliés entre eux, la capacité devient un véritable problème. Essayer de réduire cette capacité peut demander un effort important sans solution claire.
Avec notre nouvelle approche des relais, les relais multipôles avec points de liaison communs ne posent aucun problème de configuration, avec une capacité réduite à la clé. Des drivers de relais, des connecteurs, etc. peuvent être ajoutés facilement pour former des modules de commutation RF, des atténuateurs RF, des commutateurs T/R, des commutateurs « T », etc.
