「我的第一部5G手机」5G晶圆大批量生产的测试新方法( 四 )
2. 薄膜中与焊球相连的四分之一波天线 , 再传送到薄膜中的环形天线 , 然后将信号传送到测试仪;
以及3、在BGA焊球正上方的环形天线 。
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表2:使用三种不同方法对5G设备进行OTA测试
为了显示可重复性 , 每种方法都在相同的DUT上进行了20次测试 。 Eachmet hod显示出很高的可重复性(表2) 。 尽管与传统的传导方法相比 , 在四分之一波长线到环形天线方法(以及到天线的焊球方法)中 , 功率水平较低 , 但功率合成能力可提供多种功率在降低有源电路的复杂性和测试设置成本方面有一些好处 , 同时仍然为已知的良好管芯测试提供良好的信号 。 在此外 , 对通过系统的单音测量显示出了干净的 , 未经修改的信号 , 以及从第一次触地到最后触地的高重复性(图8) 。
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图8
图8:天线的单音测量方法显示出了可重复性 。 在同一设备上 , 图中顶部的测量是在第一次触地测试 , 底部的测量是在第20次触地测试 。
然后 , 对天线测试方法的最终评估是采用12个单音信号 , 线性测量过程中查看信号 , 以检查谐波失真 。 该信号没有交叉模式效应 , 在整个频带上具有极高的线性响应 , 并且信号非常干净(图9) 。
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图9:评估12单音的线性度
总结5G的发展需要测试方法的模式转变与设备制造商和测试硬件制造商之间的紧密合作关系 。 毫米波测试和OTA测试带来了越来越多的挑战 , 并对产量产生了相应的影响 。 RF通道的指数级增长正在推动生产测试方法学的协同发展 , 以建立标准5G网络部署 。 我们与英特尔合作开发了一种新的5G测试方法 , 这为半导体制造商全面投入生产提供了可能 。
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