毫米波电缆:是否到了该重新审视的时候?

2019-10-11 09:23 次阅读

随着毫米波频率越来越普及,如何正确对待此类高频率下采用的纤弱电缆变得格外重要。

人们对微波电缆组件的使用常常随心所欲且不假思索,然而各种不正确的使用方式有可能导致此类电缆的性能下降及使用寿命缩短。在频率较低时,由于所使用的电缆及连接器尺寸较大,此类问题尚可容忍。然而,由于毫米波频率采用的电缆的尺寸较小,且通常更易损坏,因此其对电缆滥用的容忍度也更低。

过去一直在3GHz的频率下运行的蜂窝通信行业即将采用28~100GHz的频谱。此外,美国国防部(DoD)已经加大开支力度,以抵御更高毫米波波长下的电子战和雷达威胁。如此,由于涉及毫米波的活动将比以往更为广泛,因此如今是时候需要对此类关键器件的维护和对待进行重新审视。

由于上述频率下集成度较高,各种功能融合于同一封装体或电路板中,因此其所需的微波互连器件数量可能较少。但是,即使是小基站等设备,其各种子系统的连接仍然需要采用柔性、半柔性、半刚性及其他电缆。此外,运行于上述高频下的每种器件和系统在使用前都必须测试,因此之前尚未经历过毫米波测量这一难题的设计人员将马上面临这一挑战。

测试设备的对待方式

测试测量环境是少数几个需要始终将电缆、连接器及组件的细心使用和维护视为重要一点(虽然现实当中人们并不完全遵守)的领域之一。由于测量的不确定性是测量系统的顽疾,因此对细节的关注至关重要。此外,由于精密矢量网络分析仪(VNA)测试电缆非常昂贵,因此成本是促使人们必须小心谨慎对待此类电缆的另一原因。由于毫米波波长下使用的互连器件均为精密加工的易损器件,因此上述情形同样适用于所有此类互连器件。

举例而言,美国Pasternack公司的PE3TC1220系列110GHz测试电缆组件为VNA及半导体探针测试所使用的代表性电缆组件(图1)。此类电缆组件两端均设置1.0mm公头连接器;采用Nomex保护铠装;110GHz下的插入损耗为5.6dB以下;典型电压驻波比(VSWR)为1.5:1;一次弯折的最小弯曲半径为1英寸(2.54厘米);连接器由镀金铍铜制成,且配有钝化不锈钢联结螺母;有6英寸(15厘米)和12英寸(30厘米)两种长度可供选择。

1. 用于VNA及半导体探针测试的PE3TC1220系列110GHz测试电缆组件

在上述频率下,谨慎对待电缆及连接器的重要性无论如何强调,都不过分。器件尺寸与波长相关,用于毫米波频率的电缆(和连接器)尺寸极小。从外形尺寸的角度来看,这一点非常受欢迎,然而对于材料、制造及性能等所有其他方面而言,其反而造成了困扰。此类小尺寸器件要求所有使用者必须付出十二分的细心,即使是微小的灰尘、几乎无法察觉的划痕或其他损伤,都将有损其测量精度。

例如,60GHz的全波长约为5mm,该频率的半波长天线的测量精度约为2.5mm,使用2.92~1.0mm大小的毫米波连接器。此外,人们已开发出针对110GHz以上频率的0.8mm连接器。与此类连接器相比,HF~UHF频率所使用的连接器可谓巨大——100MHz的全波长为3m,1GHz的全波长为30cm。

由于损耗为毫米波频率的一个重要考虑因素,因此被测设备(DUT)与测量仪器及传输链中的所有其他部件之间的连接所使用的互连器件越少越好。通过这种方式,不但可以降低插入损耗,还能减少存在断连风险的连接点的数量,简化测试装置,以及限制灰尘的进入路径。

配接过程虽然基本但却至关重要

在将毫米波电缆或连接器与对应电缆或连接器配接时,一旦偏离正确的对准位置,则很容易造成电缆或连接器中心导体和介电层的损坏。两个待配接的连接器之间的对准位置即使发生微小偏差,也可能造成不良影响。正确的做法是,牢牢抓住连接器,使其不发生转动,从而防止对触点表面处理层和镀层造成损伤,或向电缆组件传递扭矩。一旦连接器弄脏,疑似损坏,针脚不齐,过度扭转损坏,或联结螺母的螺纹损坏时,便无法继续使用。

虽然很少有工程师会承认,但联结螺母的固定并不总使用扭矩扳手,而且在某些敏感的测试测量环境中,有时甚至避免使用扭矩扳手。这是因为,新手和老手都希望锻炼出判断连接器何时已旋转到位的“手感”。然而,一旦连接器被过度扭转,则该连接器将会将其自己本身的误差传递给相应的连接器以及任何其他与其配接的连接器,从而使测量结果产生“整体系列误差”。

毫米波连接器所使用的扭矩扳手是一种精密工具。此间一例为美国Pasternack公司的PE5019-16折弯式扭矩扳手,该扳手用于1.0mm连接器。由于其预设至4英寸磅(0.45牛顿米),因此可防止施加过量的配接力(图2)。折弯式的优点在于,当达到预设扭矩时,折弯点将发生弯折,从而防止进一步的施力。该扳手的精度为±0.15英寸磅(0.017牛顿米),六角尺寸为6毫米。

2. 用于1.0mm连接器的PE5019-16扭矩扳手为一种折弯式扳手,可消除连接器发生过度扭转的可能性。

每种电缆组件均具有一个最大弯曲半径,一旦超出该弯曲半径,则首先会使得测量结果不准确,并最终使该电缆组件损坏。虽然在某些情况下,较大程度的弯曲可能似乎无可避免,但是由于一旦发生错误,便可导致整条毫米波电缆被损坏的恶果,因此即使在这种情况下,还是应该尽量避免。也就是说,无论什么情况下,都应该避免将电缆弯曲至最大弯曲半径。

除此之外,还应该避免电缆的扭曲,这是因为扭曲有可能同时导致电缆的损坏及组件完整性的破坏,有时还可能造成连接器的损坏。当发现电缆护套出现皱纹或其他应力迹象时,则说明电缆已发生严重的扭曲或已超出其弯曲半径额定值。

清洁度尤为重要

在毫米波部件等具有严格公差的情形下,所有接口必须保持洁净。虽然看起来有点极端,但显微镜检查不失为一种好的做法。清洁过程十分简单:找一块不起毛的布料(推荐聚酯布料);使用异丙醇将其打湿;利用打湿后的布料轻轻擦拭部件,使其清洁。此外,也可使用过滤后的压缩空气或氮气。但是,其中需要注意的是,加压罐经常加有用于深化渗透的氯化溶剂,其可能造成得不偿失的后果。

在上述清洁过程完成后,可使用放大镜进行表面检查。当需要确保去除所有金属颗粒或其他物质时,也可反复实施该检查过程。虽然放大镜随手可得,但其在接口检查方面效果可谓事半功倍。可能存在的电缆缺陷包括针脚弯曲,针脚缺失,介质层损坏,螺纹磨损或损坏,以及其他目视可见的损坏。一旦发现任何此类缺陷,必须更换电缆。

总体而言,航空领域中测量系统所用的电缆遭受的不正当使用最为严重。这是因为,该领域中只有部分测量人员了解电缆的正确对待方法,而其他人员并无这方面的意识。在该领域中,粗暴对待电缆的事例比比皆是,例如:通过电缆拖拽移动测量台;将电缆垫在其他物体下面;手捏、挤压、踩踏电缆;将电缆在锋利的边缘上拉拽;经常将电缆弯曲至超出其最大弯曲半径。

虽然上述情形难以根除,但是任何负责测量系统维护的人员都应该至少尽力确保所有投入使用的电缆均为未损坏的电缆。此外,在户外测量环境中,还应为电缆创造“水滴回路”。这是因为水滴可沿电缆流入连接器,从而最终使得电缆性能发生插入损耗增大等变化。

在航空条件下,电缆组件所处环境因油剂及其他液体以及气体的存在而较为恶劣。电缆不宜直接暴露于此类环境,但可能也仅电缆使用者才有这方面的意识。虽然测试测量应用中的电缆具有耐用设计,但并不一定具有能在所有恶劣环境中暴露的承受力。

微波电缆护套可采用各种材料,每种材料在恶劣环境下都有其自身的优缺点。例如,聚氨酯可抗溶剂、紫外线、辐射及真菌,但是不能抵抗清洁用化学品。氟化乙烯丙烯(FEP)、全氟烷氧基(PFA)及聚四氟乙烯(PTFE)等含氟聚合物非常适用于上述环境——其可承受高温以及在化学品、酸及侵入性溶剂中的暴露,并且为非易燃性物质。

湿气可使电缆外导体或屏蔽层氧化,从而使电缆损耗随时间的推移而增大,因此所有类型电缆都将湿气视为一种威胁。在射频功率下,介质层吸收的水分可被加热升温。水或水蒸气可通过以下几处进入电缆:护套材料内的孔(包括极微小的孔);电缆与连接器的连接点;连接器与对应连接器的配接点。

在电缆与连接器及连接器与连接器之间的接口处,可设置防水套管。即使如此,水蒸气仍可能经电缆护套中只有在光照良好的条件下通过放大镜才能观察到的微小磨损孔洞进入电缆。因此,定期花费一定时间对护套状况进行检查是一项必要之举,否则随着时间的推移,破损后的电缆将会发生性能下降或最终失效。此外,毋庸置疑的是,在船载或沿海环境中,当镀层损坏后,进入电缆的盐雾可使得电缆内、连接器部件上或连接器部件内的金属发生腐蚀。

结论

毫米波波长下的运行是一项难题,这就是为什么毫米波波段的开发仅只针对少数几种具有合适特性的用途的原因,而且这些用途鲜少涉及通信领域。

然而,随着蜂窝通信行业逐渐扩展至几乎所有可用带宽,上述情形将在未来十年内发生变化。这一发展势头连同防务领域的发展意味着,设计师必须采取比以往任何时候都要严格的预防措施,以确保其电缆组件不但能够实现目标性能,而且还能实现长期的无故障使用寿命。

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和特点 高线性度:支持高达1024 QAM的调制频率 Rx IF范围:80 MHz - 200 MHz Rx RF范围:800 MHz - 4000 MHz Rx功率控制范围:80 dB SPI可编程带通滤波器 SPI控制接口 40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装 产品详情 HMC8100LP6JE是一款高度集成的IF接收器芯片,可将频率范围为800 MHz至4000 MHz的射频(RF)输入信号转换为低至140 MHz的输出端单端中频(IF)信号。IF发射器芯片采用紧凑型6 mm x 6 mm LFCSP封装,支持高达1024 QAM的复杂调制频率。HMC8100LP6JE器件包括两个VGA、三个功率检波器、一个可编程AGC模块和可选集成式带通滤波器,具有14 MHz、28 MHz、56 MHz和112 MHz带宽。HMC8100LP6JE还支持混频器之后接基带IQ接口以便芯片可采用ODU完全配置。HMC8100LP6JE支持6至42 GHz范围内的全部标准微波频段。应用 点对点通信 卫星通信 无线微波回程系统还请查看互补产品中频发射器800 MHz - 4000 MHzHMC8200 。方框图...
发表于 02-22 15:34 12次 阅读
HMC8100 800 MHz - 4000 MHz中频接收器

HMC8200 800 MHz - 4000 MHz中频发射器

和特点 高线性度: 支持高达1024 QAM的调制频率 Tx IF范围:200 MHz - 700 MHz Tx RF范围:800 MHz - 4,000 MHz Tx功率控制范围: 25 dB SPI控制接口 32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装 产品详情 HMC8200LP5ME是一款高度集成的中频(IF)发射器芯片,可将行业标准300 MHz至400 MHz IF输入信号转换为输出端的800 MHz至4000 MHz单端射频(RF)信号。 中频发射器芯片采用紧凑型5 mm × 5 mm LFCSP封装,支持高达1024 QAM的复杂调制频率。HMC8200LP5ME在大幅缩减尺寸和成本的同时可降低传统微波无线电的设计复杂性。HMC8200LP5ME具有−31 dBm至+4 dBm的IF输入功率范围,以1 dB步长提供35 dB数字增益控制,且模拟电压增益放大器(VGA)持续控制-20 dBm至+5 dBm的发射器输出功率。 该器件还具有三个集成式功率检波器。第一个检波器(LOG_IF)可用于监控中频输入功率。第二个检波器(SLPD_OUT)是一个平方律功率检波器,用于监控进入混频器中的功率。第三个功率检波器(LOG_RF)用于监控输出功率,可用于实现输出功率的精细调整。 应用 点对点通信 卫星通信 无线微波回程系统 另请查...
发表于 02-22 15:33 18次 阅读
HMC8200 800 MHz - 4000 MHz中频发射器

ADF4602 单芯片、多频段3G毫微微蜂窝收发器

和特点 单芯片多频段3G收发器兼容3GPP 25.104第9版WCDMA/HSPA标准 覆盖UMTS频段频段I至VI和VIII至X的本地区域BS级 直接变频发射机和接收机 WCDMA和GSM接收基带滤波器选项 易于使用,校准工作量极小自动Rx直流失调控制简便的增益、频率和模式编程 低电源电流接收电流:50 mA(典型值)发射电流:50 mA至100 mA(随输出功率变化) 6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装 只需极少的外部器件集成多频段多模式监控无Tx SAW或Rx级间SAW滤波器集成电源管理集成频率合成器,包括PLL环路滤波器集成PA偏置控制DAC/GPO 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADF4602是一款3G收发器IC,具有无与伦比的集成度和特性集合,非常适合提供蜂窝固定移动融合(FMC)服务的高性能3G毫微微蜂窝。只需少数几个外部器件,便能实现完整的多频段收发器。单个器件支持UMTS频段1至6和8至10。接收机基于直接变频架构,这种架构是高度集成的宽带CDMA (WCDMA)接收机的理想选择,可通过完全集成所有级间滤波来减少物料用量。前端含有三个高性能单端低噪声放大器(LNA),使该器件能支持三频段应用。单端输入结构可简...
发表于 02-22 15:33 23次 阅读
ADF4602 单芯片、多频段3G毫微微蜂窝收发器

HMC7586 71 GHz至76 GHz,E频段I/Q下变频器

和特点 转换增益: 12.5 dB(典型值) 镜像抑制: 28 dBc(典型值) 噪声系数: 5 dB(典型值) 针对1 dB压缩(P1dB)的输入功率: -9 dBm(典型值) 输出三阶交调截点(IP3): -1 dBm(典型值) 输出二阶交调截点(IP2): 20 dBm(典型值) RFIN上6倍本振(LO)泄漏: -40 dBm(典型值) IFOUT上1倍LO泄漏: -50 dBm(典型值) 射频(RF)回波损耗: 5 dB(典型值) LO回损: 20 dB(典型值) 裸片尺寸: 3.599 mm × 2.199 mm × 0.05 mm产品详情 HMC7586是一款集成E频段的砷化镓(GaAs)单芯片微波集成电路(MMIC)同相和正交(I/Q)下变频器芯片,工作频率范围为71 GHz至76 GHz。 HMC7586在整个频段内提供12.5 dB小信号转换增益和28 dBc镜像抑制性能。 该器件采用低噪声放大器,后接由6倍倍频器驱动的图像抑制混频器。 该镜像抑制混频器使得低噪声放大器之后无需使用滤波器。 可针对直接变频应用提供差分I和Q混频器输出。 或者,可利用外部90°混合型器件和两个外部180°混合型器件将输出合并,以实现单边带应用。 所有数据包括IF端口上1 mil金线焊的效应。应用 E频段通信系统 高容量无线回程 测试与测量...
发表于 02-22 15:31 2次 阅读
HMC7586 71 GHz至76 GHz,E频段I/Q下变频器

HMC6301 毫米波接收器,57 GHz - 64 GHz

和特点 频段:57 - 64 GHz RF信号带宽:最高达1.8 GHz 噪声系数:8 dB(典型值) 接收器增益:0 - 70 dB 数字和模拟RF和IF增益控制 可编程基带增益和滤波器带宽 集成频率合成器 集成镜像抑制滤波器 部分外置的环路滤波器 支持外部LO 片内温度传感器 支持256-QAM调制 集成AM和FM检波器 通用模拟I/Q基带接口 三线式串行数字接口 符合RoHS标准的75引脚晶圆级球栅阵列封装 产品详情 HMC6301是一款完整的毫米波接收器集成电路,采用符合RoHS标准的6 mm × 4 mm晶圆级球栅阵列(WLBGA)封装,包括低噪声放大器(LNA)、镜像抑制滤波器、RF至IF下变频器、IF滤波器、I/Q下变频器和频率合成器。该接收器的工作频率范围为57 GHz至64 GHz,双边调制带宽高达1.8 GHz。集成式频率合成器在250 MHz、500 MHz或540 MHz步长下进行调谐,具有出色的相位噪声,支持高达64 QAM的调制。或者,可以注入外部LO,它支持用户可选LO特性或相位相干发射和接收操作以及高达256 QAM的调制。通过通用模拟基带I/Q接口提供对各种调制格式的支持。接收器器件还内置AM和FM检波器以便解调开关键控(OOK)、频移键控(FSK)或最小...
发表于 02-22 15:14 8次 阅读
HMC6301 毫米波接收器,57 GHz - 64 GHz

ADF5904 4通道、24 GHz接收机下变频器

和特点 用于单端接收机(Rx)输入和本振(LO)输入的集成巴伦 Rx通道增益: 22 dB 噪声系数(NF): 10 dB P1dB: −10 dBm LO输入范围: -8 dBm至+5 dBm Rx至IF隔离: 30 dB RF信号带宽: 250 MHz Rx输出阻抗: 900 Ω差分 LO输入缓冲器: 24 GHz RF和LO S11(50 Ω时): -5 dB 集成模拟输出的温度传感器:±5° 静电放电(ESD)性能 人体模型(HBM):2000 V 充电器件模型(CDM):500 V 通过汽车应用认证 产品详情 ADF5904是一款4通道、24 GHz接收机下变频器。 每个通道包含一个集成片内巴伦的单端RF输入,后接差分低噪声放大器(LNA),以及集成差分输出缓冲器的下变频混频器。 RF LO路径还有片内巴伦。 片内寄存器通过简单的三线式接口进行控制。 ADF5904采用紧凑型32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装。 应用 汽车雷达 工业雷达 微波(μW)雷达传感器 方框图...
发表于 02-22 15:07 17次 阅读
ADF5904 4通道、24 GHz接收机下变频器

ADMV4420 具有集成小数 N 分频 PLL 和 VCO 的 K 波段下变频器

和特点 RF 前端集成了 RF 巴伦和 LNA双平衡有源混频器,带高动态范围 IF 放大器具有低相位噪声和多核 VCO 的小数 N 频率合成器采用集成 LDO 稳压器的 5 V 电源供电输出 P1dB:7 dBm输出 IP3:16 dBm转换增益:36 dB噪声指数:7 dBRF 输入频率范围:16.95 GHz 至 22.05 GHz内部 LO 频率范围:16.75 GHz 至 21.15 GHzIF 频率范围:900 MHz 至 2500 MHz单端 50 Ω 输入阻抗和 75 Ω IF 输出阻抗可通过 4 线 SPI 编程32 引脚, 5 mm × 5 mm LFCSP 产品详情 ADMV4420 是一款高度集成的双平衡有源混频器,集成了小数 N 分频频率合成器,非常适合下一代 K 波段卫星通信。RF 前端由集成的 RF 巴伦和低噪声放大器(LNA)组成,可实现最佳的 7 dB 单边带噪声指数,同时最大限度地减少外部元件。此外,高动态范围 IF 输出放大器提供 36 dB 的标称转换增益。集成的低相位噪声、小数 N 分频锁相环(PLL),带有多核压控振荡器(VCO)和内部 2 倍乘法器,可为双平衡混频器产生必要的片内 LO 信号,无需外部频率合成。多核 VCO 使用内部自动校准程序,使得 PLL 可选择必要设置,并锁定约 400 μs。...
发表于 02-22 15:07 12次 阅读
ADMV4420 具有集成小数 N 分频 PLL 和 VCO 的 K 波段下变频器

ADF5902 24 GHz、ISM 频段、多频道 FMCW 雷达变送器

和特点 24 GHz 至 24.25 GHz VCO(工业、科学和医疗(ISM)射频频段) 双通道 24 GHz 功率放大器,输出为 8 dBm 单端输出 具有静音功能的双通道多路复用输出 可编程输出功率 LO 输出缓冲区 射频频率范围:24 GHz 至 24.25 GHz 功率控制检波器 辅助 8 位 ADC 高速和低速 FMCW 斜坡生成 25 位固定模数可实现亚赫兹频率分辨率 PFD 频率高达 110 MHz 归一化相位本底噪声为 −222 dBc/Hz 可编程电荷泵电流 ±5°C 温度传感器 4 线 SPI ESD 性能 HBM:2000 V CDM:250 V 符合汽车应用要求 产品详情 ADF5902 是一款 24 GHz 变送器(Tx)单片微波集成电路(MMIC),具有片内 24 GHz 压控振荡器(VCO)。VCO 具有分数 N 频率合成器,并具有波形生成功能、可编程网格阵列(PGA)和用于雷达系统的双变送器通道。片内 24 GHz VCO 为两个变送器通道和本地振荡器(LO)输出生成 24 GHz 信号。每个变送器通道包含一个功率控制电路。还有一个片内温度传感器。所有片内寄存器的控制都是通过简单的四线串行外设接口(SPI)实现的。ADF5902 采用紧凑式 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP 封装。应用...
发表于 02-22 15:06 12次 阅读
ADF5902 24 GHz、ISM 频段、多频道 FMCW 雷达变送器

ADF5901 24GHz VCO + PGA + 2通道PA输出

和特点 24 GHz至24.25 GHz压控振荡器(VCO) 具有8 dBm输出的2通道24 GHz功率放大器(PA) 单端输出 具有静音功能的2通道Muxed输出 可编程输出功率 N分频器TX输出(鉴频器) 24GHz LO输出缓冲器 250MHz信号带宽 电源控制检波器 辅助8位ADC ±5°C温度传感器 4线式串行外设接口(SPI) 静电放电(ESD)性能 人体模型(HBM):2000 V 充电器件模型(CDM):250 V 通过汽车应用认证 产品详情 ADF5901是一款24 GHz Tx单片微波集成电路(MMIC),片内集成24 GHz VCO和PGA,并有两个Tx通道,适用于雷达系统。片内24 GHz VCO产生用于2个Tx通道和LO输出的24 GHz信号。每个Tx通道包含一个功率控制电路。还有一个片内温度传感器。所有片内寄存器均通过简单的4线式接口进行控制。ADF5901采用紧凑型32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装。应用 汽车雷达 工业雷达 微波雷达传感器 工业传感器 精密仪器 油箱液位传感器 智能传感器 开门 节能 商用传感器:对象检测和跟踪 汽车、船舶、飞机和UAV(无人机):防撞 智能运输系统:智能交通监控和控制 监控和安全 方框图...
发表于 02-22 15:05 50次 阅读
ADF5901 24GHz VCO + PGA + 2通道PA输出

HMC6300 60 GHz毫米波发射器,57 GHz - 64 GHz

和特点 频段:57 - 64 GHz RF信号带宽:最高达1.8 GHz 针对1 dB压缩的输出功率:15 dBm 增益:5 - 35 dB 数字和模拟RF和IF增益控制 集成频率合成器 集成镜像抑制滤波器 部分外置的环路滤波器 支持外部LO 片内温度传感器 支持256-QAM调制 集成MSK调制器 通用模拟I/Q基带接口 三线式串行数字接口 符合RoHS标准的65引脚晶圆级球栅阵列封装 产品详情 HMC6300BG46是一款完整的毫米波发射器集成电路,采用符合RoHS标准的6 mm x 4 mm晶圆级球栅阵列(WLBGA)封装,工作频率范围为57 GHz至64 GHz,调制带宽高达1.8 GHz。集成式频率合成器在250、500或540 MHz步长下进行调谐,具有出色的相位噪声,支持高达64-QAM的调制。或者,可以注入外部LO,它支持用户可选LO特性或相位相干发射和接收操作以及高达256-QAM的调制。通过通用模拟基带IQ接口提供对各种调制格式的支持。发射器芯片还支持专用FSK、MSK、OOK调制格式,从而实现更低成本和功耗的串行数据链路,而无需使用高速数据转换器。差分输出向100 Ω负载提供高达15 dBm的线性输出功率。同时支持单端操作,最高12 dBm。与HMC6301BG46一起,完整的60 G...
发表于 02-22 12:05 50次 阅读
HMC6300 60 GHz毫米波发射器,57 GHz - 64 GHz