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電子發(fā)燒友網(wǎng)>制造/封裝>PCB制造相關(guān)>基于PCB通孔微帶波導設計方法與仿真案例

基于PCB通孔微帶波導設計方法與仿真案例

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我看很多pcb設計都會打很多郵票,其實V割的話板子會更漂亮啊,為什么還要用郵票呢,望大神給予答案。謝
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請教一下,pcb中過孔,通與盲的區(qū)別
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的頂層接地導體和信號導體的間距增大時,接地導體對電路的影響會降低。當間距足夠大時,接地共面波導電路就類似于微帶線電路了。
2019-01-09 14:37:331392

在使用微帶線或接地共面波導傳輸線時PCB材料的選型指南

接地共面波導能為高頻電路設計者的設計帶來了許多好處和便利。選擇不同電路時,了解不同PCB材料對微帶線和接地共面波導電路的影響對設計是非常有幫助的。下圖中可以看到兩種電路的不同結(jié)構(gòu)。
2019-02-05 11:43:001738

PCB材料的不同會對微帶線和接地共面波導電路造成什么影響

的頂層接地導體和信號導體的間距增大時,接地導體對電路的影響會降低。當間距足夠大時,接地共面波導電路就類似于微帶線電路了。
2019-08-28 15:05:302452

利用Ansoft HFSS仿真軟件實現(xiàn)微帶-波導過渡的設計

,MMIC)都是基于平面電路應用,其中絕大部分為微帶電路。微帶-波導過渡作為為連接片面電路與波導系統(tǒng)的重要形式。具有體積小、結(jié)構(gòu)簡單、頻帶寬、損耗小等優(yōu)點,因而得到了廣泛的應用。
2020-02-04 09:45:287628

普通微帶線和共面波導結(jié)構(gòu)有哪些優(yōu)缺點

的相關(guān)文獻,對這個問題進行解答。從射頻到毫米波頻段,共面波導(CPW)電路是普遍應用的微帶形式。傳統(tǒng)的共面波導是在PCB介質(zhì)基片的表面上制作出導體線,底層制作接成平面GND層。被稱為接地共面波導(CPW或CPWG)的電路是傳統(tǒng)共面波導的一種改進電
2020-10-10 10:44:009

電磁場微帶密封過渡結(jié)構(gòu)的原理和仿真說明

電磁信號在不同傳輸媒介之間的轉(zhuǎn)換一直是微波和毫米波技術(shù)研究的重要內(nèi)容。在毫米波頻段,為便于測試、天饋以及獨立微帶電路之間的連接,常常需要將微帶電路輸入、輸出端口通過轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)過渡到矩形波導。在需要
2020-09-16 10:45:000

如何進行Ka波段寬帶波導微帶變換的設計和仿真

耦合、脊波導過渡以及E-面探針方式,這些形式各有長短,適合不同場合。本文采用高頻電磁場仿真軟件HFSS快速設計出E-面探針方式的波導--微帶過渡結(jié)構(gòu),采用全波分析法相較于譜域分析會更精確、快速,通過仿真設計以及實物測試達
2020-09-16 10:45:006

如何實現(xiàn)微帶巴倫的設計與仿真

行ADS仿真微帶巴倫的結(jié)果如下所示:微帶線A的長度為0.5個波長,微帶線B的長度為0.25個波長,波長為在實際基板上的信號波長,需要考慮基板的介電常數(shù)。巴倫的性能和所用的節(jié)數(shù)有關(guān)系,節(jié)數(shù)越多,頻寬越寬,不過節(jié)數(shù)越多,尺寸也越大
2020-08-17 10:48:005

PCB中的微帶線和帶狀線區(qū)別是什么

PCB中的信號線分為兩種,一種是微帶線,一種是帶狀線。 微帶線,是走在表面層(microstrip),附在PCB表面的帶狀走線,如圖1-43所示, 藍色部分是導體,綠色部分是PCB的絕緣電介質(zhì),上面
2020-09-30 10:38:3330536

射頻PCB的共面波導設計

看看任何受人尊敬的開發(fā)板,高頻模擬板,雷達板或其他 RF 系統(tǒng),您都會看到直接嵌入到 PCB 布局中的獨特波導結(jié)構(gòu)。在用于高頻布局和布線的各種 RF 波導結(jié)構(gòu)中,共面波導設計可能是最常見的。這樣
2020-10-26 19:41:187596

基于PCB通孔微帶波導的設計方法仿真

microstrip line 和微帶脊間隙波導,其中,彎折微帶線損耗最高,微帶脊間隙波導最低。 2、仿真時 HFSS 的集總端口結(jié)果較為準確。其波端口或者 CST 仿真有問題,CST 仿真端口需要特殊
2022-12-13 14:30:15788

射頻PCB布局中的波導腔設計

的方式,可以在電路板上路由敏感的 RF 信號。 實際上,許多結(jié)構(gòu)都可以用來形成波導腔,我們通常不將 PCB 中的典型傳輸線結(jié)構(gòu)稱為波導。甚至傳統(tǒng)的帶狀線和微帶結(jié)構(gòu)在高頻下也表現(xiàn)出波導特性,包括由于系統(tǒng)的幾何形狀而引起的高階模態(tài)的激發(fā)和
2020-11-04 19:45:362446

PCB微帶線拐角的“3W規(guī)則”是真的嗎?

嗎?為什么是3W呢? 本文針對微帶線拐角進行了詳細仿真,證明了廣為流傳的“3W規(guī)則”并非性能最優(yōu)的處理方式。同時,我們通過仿真優(yōu)化,提供了其他的方案以供性能指標要求高的場合參考使用。 什么是微帶不連續(xù)? 微帶線作為一種最
2021-02-23 15:27:157934

深度剖析直脊波導耦合器的射頻和熱仿真

本研究說明了使用 Solidworks 和 HFWorks 組合的設計和仿真功能,使用戶能夠設想和設計射頻耦合器。提出了一種耦合 RF 到波導熱分析的方法。HFWorks 的 S 參數(shù)模塊與熱耦合用于模擬此波導
2022-04-22 17:26:332537

射頻微帶陣列天線設計要點

在大于10GHz的頻段,PCB微帶印刷天線相對于波導縫隙天線、透鏡天線、反射面天線等其他天線具有明顯優(yōu)勢。
2023-05-11 14:04:40644

50-75GHz波導微帶轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)仿真分析

隨著微波和毫米波技術(shù)的快速發(fā)展,毫米波混合集成電路和單片集成電路已廣泛運用于在雷達通信、制導等系統(tǒng)中。微帶傳輸線由于其尺寸較小,相對于金屬波導在設計上更為靈活,被廣泛的運用在毫米波電路中。然而
2023-09-07 10:05:591507

如何解決微帶濾波器的損耗問題?

與其他傳輸線或波導濾波方案相比,微帶濾波器最大的問題在于損耗。
2023-09-18 11:21:00572

PCB中的微帶線和帶狀線是什么?有哪些區(qū)別?

PCB 通常使用兩種類型的傳輸線:微帶線和帶狀線。每條傳輸線都由信號走線和參考平面組成。
2023-09-28 10:44:523831

一種橫向Ka波段寬帶波導-微帶探針過渡的設計

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《一種橫向Ka波段寬帶波導-微帶探針過渡的設計.pdf》資料免費下載
2023-10-23 14:11:432

微帶線(Microstrip)和帶地共面波導(CPWG)

像這種頻率高點的、含內(nèi)匹配的器件,官方手冊上都會有個50ohm線的尺寸推薦。如果你算出來的尺寸,和官方尺寸差很多,那對不起。可能是你的模型用錯了,你以為他是微帶線(MS),人家其實是共面波導(CPWG)。
2023-10-29 17:07:511018

普通微帶線和CPW/CPWG共面波導結(jié)構(gòu)各自有哪些優(yōu)點缺點?

普通微帶線和CPW/CPWG共面波導結(jié)構(gòu)各自有哪些優(yōu)點缺點? 普通微帶線和CPW/CPWG共面波導結(jié)構(gòu)是常見的微波傳輸線路結(jié)構(gòu),常用于高頻電路和射頻電路設計中。兩者各自具有一些優(yōu)點和缺點,下面將詳細
2023-12-07 14:24:521103

一文詳解pcb微帶線設計

一文詳解pcb微帶線設計
2023-12-14 10:38:39543

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