Koti > Uutiset > PCB-Uutiset > Sähkömagneettiset ominaisuudet piirilevyjen liitäntäpisteissä RF-suunnittelussa
Ota meihin yhteyttä
TEL: + 86-13428967267

FAX: + 86-4008892163-239121  

          + 86-2028819702-239121

Sähköposti: sales@o-leading.com
Ota yhteyttä nyt
Sertifikaatit
Uudet tuotteet
Elektroninen albumi

Uutiset

Sähkömagneettiset ominaisuudet piirilevyjen liitäntäpisteissä RF-suunnittelussa

2019-08-27 10:26:30
RF-suunnittelussa kytkentäpisteen sähkömagneettiset ominaisuudet ovat yksi pääsuunnitteluongelmista.

Tässä artikkelissa kuvataan edellä kuvattujen kolmen tyyppisten yhdysliitäntämallien eri tekniikat, mukaan lukien laitteen kiinnitysmenetelmät, johdotuksen eristäminen ja toimenpiteet lyijyn induktanssin vähentämiseksi. Nyt on merkkejä siitä, että piirilevymallit kasvavat yhä useammin. Kun datanopeudet kasvavat edelleen, tiedonsiirtoon tarvittava kaistanleveys johtaa myös signaalin ylärajan 1 GHz: iin tai korkeampaan. Vaikka tämä korkeataajuussignaalitekniikka ylittää huomattavasti millimetrialueteknologian (30 GHz), siihen liittyy RF- ja huippuluokan mikroaaltotekniikka.RF & Mikroaaltouuni valmistaja Kiina.




Radiotaajuustekniikan menetelmien on kyettävä käsittelemään voimakkaat sähkömagneettisen kentän vaikutukset, jotka tyypillisesti tuotetaan korkeammilla taajuuskaistoilla. Nämä sähkömagneettiset kentät voivat indusoida signaaleja vierekkäisillä signaalijohdoilla tai piirilevylinjoilla, aiheuttaen ärsyttävää ylikuormitusta (häiriöitä ja kohinaa) ja voivat vaarantaa järjestelmän suorituskyvyn. Paluuhäviöt johtuvat pääasiassa impedanssien epäsovituksesta, jolla on sama vaikutus signaaliin kuin additiivisella kohinalla ja häiriöillä.

Korkealla tuotonmenetyksellä on kaksi kielteistä vaikutusta:
Signaalin heijastaminen takaisin signaalilähteeksi lisää järjestelmän kohinaa, jolloin vastaanottimen on vaikea erottaa kohinaa ja signaalia;
Mikä tahansa heijastettu signaali heikentää periaatteessa signaalin laatua, koska tulosignaalin muoto muuttuu.Optisen moduulin valmistaja Kiina.




Vaikka digitaalinen järjestelmä käsittelee vain 1 ja 0 signaaleja ja sillä on erittäin hyvä vikatoleranssi, nopeaa pulssia noustettaessa muodostetut harmoniset tekijät aiheuttavat mitä korkeampi taajuus, sitä heikompi signaali.

Vaikka eteenpäin suuntautuvat virheenkorjaustekniikat voivat poistaa joitain negatiivisista vaikutuksista, osa järjestelmän kaistanleveydestä käytetään redundanttisen datan lähettämiseen, mikä johtaa järjestelmän suorituskyvyn heikkenemiseen.

Parempi ratkaisu on antaa radiotaajuustehosteen auttaa, sen sijaan että heikentäisi signaalin eheyttä. On suositeltavaa, että korkeimmalla taajuudella (yleensä huono datapiste) olevan digitaalisen järjestelmän kokonaistuoton menetykset ovat -25 dB, mikä vastaa VSWR: n arvoa 1,1.

Piirilevyjen suunnittelun tavoitteena on olla pienempi, nopeampi ja halvempaa. RF-piirilevyjen kohdalla nopea signaali rajoittaa joskus piirilevyjen pienentämistä.Takaisin lentokonevalmistaja Kiina.




Tärkein menetelmä ylikuulumisongelman ratkaisemiseksi on suorittaa maatason hallinta, johdotusten välinen etäisyys ja lyijyn induktanssin vähentäminen.

Päämenetelmä palautushäviön vähentämiseksi on impedanssien sovittaminen. Tämä menetelmä käsittää eristysmateriaalin tehokkaan hallinnan ja aktiivisen signaalin ja maadoitusjohtojen eristämisen, etenkin signaalilinjojen välillä, joissa tila muuttuu, ja maanpinnan kanssa.

Koska kytkentäpiste on piiriketjun heikoin lenkki, RF-suunnittelussa kytkentäpisteen sähkömagneettiset ominaisuudet ovat pääsuunnitteluongelmia. On tarpeen tutkia jokainen yhdyspiste ja ratkaista olemassa olevat ongelmat. Korttijärjestelmän yhdistäminen sisältää kolmen tyyppisiä kytkentöjä, kuten siru-kortti, kytkentä piirilevyssä ja signaalin tulo / lähtö PCB: n ja ulkoisten laitteiden välillä.