ZHCACV1 july   2023 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测试标准和测试设置
    1. 2.1 测试标准
    2. 2.2 振动实验室中的测试设置
  6. 3正弦振动、随机振动和机械冲击测试
    1. 3.1 正弦振动测试
      1. 3.1.1 正弦振动测试过程
      2. 3.1.2 正弦振动测试的结果
    2. 3.2 随机振动测试
      1. 3.2.1 随机振动测试过程
      2. 3.2.2 随机振动测试的结果
    3. 3.3 机械冲击测试
      1. 3.3.1 机械冲击测试过程
      2. 3.3.2 机械冲击测试结果
  7. 4BAW 振荡器与晶体振荡器的振动性能比较
    1. 4.1 比较测试设置
    2. 4.2 对比测试结果
  8. 5总结
  9. 6参考文献

机械冲击测试过程

对于机械冲击测试,使用了 MIL-STD-883F 方法 2002、条件 A 模式(500g 加速度)和条件 B 模式(1500g 加速度)。

对于此正弦振动测试,选择了以下型号。

  • LVCMOS 输出:DLE-4 (3.2mm x 2.5mm),DLF-4 (2.5mm x 2.0mm)
  • 差分输出:DLE-6 (3.2mm x 2.5mm),DLF-6 (2.5mm x 2.0mm)

下面是在振动装置上设置受测器件 (DUT) 板以及执行机械冲击测试所涉及的步骤。

  • 器件焊接在 LMK6x 评估模块 (EVM) 上,并可固定到与机械冲击测试机相连的接合板。
  • Agilent E3631A 工作台电源设置为为 EVM 模块提供 3.3V 电源。
  • 对于差分输出(DLE-6 和 DLF-6 封装器件),EVM 上提供了 LVPECL 输出终端。TC1-1-13MA+ 平衡-非平衡变压器表面贴装射频变压器用于将差分输出转换为单端输出,并将输出连接到 Keysight E5052B 相位噪声分析仪。
  • 冲击参数设置如下
    • 对于 1500g,将板垂直提升 10.4 英寸。
    • 对于 500g,将板垂直提升 3.8 英寸。
    • 空气吸力将装置向下拉以达到适当的 G 力。
  • 对接受测试的每个样本至少执行 3 个周期的冲击。
  • 瞬态数据是在冲击测试期间获取的。
  • 相位噪声数据作为冲击测试后的屏幕截图进行收集

图 3-19 中显示了冲击测试装置设置,其中显示了安装的 LMK6x EVM。

GUID-20230626-SS0I-HL3P-L4FT-QLF9N9KT6KTX-low.jpg图 3-19 冲击测试设置