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    微波/射頻PCB高頻板設計常見5種問題解決方案

    發布日期:2021-11-30 16:21:13  |  關注:47

    微波/射頻PCB高頻板設計常見5種問題解決方案


           憑借微波和射頻PCB高頻板設計捕獲更高頻率的能力,其重要性不言而喻。微波和射頻電路如今已成為各種產品的一部分,其中最引人注目的是通信設備。用于微波和射頻高頻線路板制造大量完成以用于不同的設備。然而,更高的頻率也帶來了許多高頻線路板設計挑戰。以下是一些可以緩解其中一些問題的便捷解決方案:


        1.有效的設計微波射頻PCB線路板技巧


        請注意使用這些微波線路板/射頻PCB設計技巧,以確保在組裝過程中可以最大限度地減少任何錯誤的可能性:


        隔離-如果您正在處理具有模擬、數字和RF組件的高頻PCB,則在設計階段需要注意的一件事就是將這些部件分開。ü接地層-在多層PCB(射頻PCB/微波線路板/高頻電路板)的情況下,一個經驗法則是在任何具有射頻或微波信號線的層下方都有一個接地層。


        解決噪聲-由于高頻信號對噪聲極其敏感,這里有多種解決方法:


        散粒噪聲-由于電流波動而引起的這種噪聲可以通過使用金屬電阻器來最小化。


        相位噪聲-影響射頻信號,表現為波動或相位抖動。干凈的信號是減少這種噪音的最佳方式。


        閃爍噪聲-由直流電流引起,這種噪聲表現為相位噪聲。解決方案在于通過專門的濾波器處理信號。


        熱噪聲-這種噪聲是熱攪動的結果。因此,必須通過冷卻系統和散熱功能調節溫度來最大限度地減少溫度對電路的影響。


        雪崩噪聲-這種噪聲是由于結二極管工作在接近雪崩擊穿點的事實而產生的。對此的最佳解決方案是使用基于電容器的濾波器。


        2.回波損耗


        由信號反射引起,最小化回波損耗的方法是確保從驅動器到接收器的地平面應該是連續的。如果沒有這一點,返回信號將通過其他電源平面并引起信號噪聲。


        3.射頻PCB/微波線路板/高頻電路板阻抗匹配


        由于高頻信號對阻抗匹配的容忍度較低,因此需要注意以下幾個方面:


        趨膚效應損耗-趨膚效應是指電子在較高頻率下沿導體外表面流動。在跡線上,有一個小區域用于漏斗電子。然而,一些電子也被困在這里。信號能量轉化為熱量。為了最大限度地減少這種損失,適當的阻抗匹配至關重要。此外,用金電鍍PCB也可以作為解毒劑。


        線路長度-信號損失受線路長度的影響。線路越長,信號損失越多。最好保證線路是波長的1/20。無論哪種方式,它都應該長于波長的1/16,這是臨界信號長度。


     4.交調失真


        簡而言之,串擾是導致耦合信號的導體之間的能量轉移。通常,串擾的發生率隨著PCB密度和性能的增加而增加。發揮作用的其他方面包括:


        導體的接近度


        它們平行運行的距離


        活動線的邊緣率


        減少串擾的一些方法包括:


        確保中心到中心的距離保持在走線寬度的四倍。


        最小化平行線


        最小化電介質間距


        在走線之間插入地平面


        在其特征阻抗上結束線路


        5.微波射頻層壓板性能


        層壓板的特性會影響RF或微波PCB/射頻電路板的功能。例如,FR4玻纖板具有高耗散因數,導致隨著信號頻率增加而導致更高的插入損耗。此外,FR4的介電常數高于高頻層壓板,這對阻抗有影響。層壓板的特性會影響介電損耗。建議使用具有低損耗因數的基板以避免這種損失。


        這是解決微波射頻PCB/微波線路板/高頻電路板設計的常見問題并提高其效率的方法!


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