基于PCB通孔微帶波導設計方法與仿真案例
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相關(guān)推薦
RF PCB仿真和典型案例分享
射頻工程師的日常工作總是多多少少的在應用PCB,而且很多射頻PCB相對比較復雜,并不是大家通常所認知的射頻PCB只是微帶線或者共面波導線設計成50ohm而已。
2022-12-27 09:21:20
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PCB孔盤與阻焊設計
一.PCB加工中的孔盤設計 孔盤設計,包括金屬化孔、非金屬化孔的各類盤的設計,這些設計與PCB的加工能力有關(guān)。 PCB制作時菲林與材料的漲縮、壓合時不同材料的漲縮、圖形轉(zhuǎn)移與鉆孔的位置精度等都會帶來
2018-06-05 13:59:38
PCB導電孔塞孔工藝及原因詳解
連結(jié)導通的作用,電子行業(yè)的發(fā)展,同時也促進PCB的發(fā)展,也對印制板制作工藝和表面貼裝技術(shù)提出更高要求。Via hole塞孔工藝應運而生,同時應滿足下列要求: (一)導通孔內(nèi)有銅即可,阻焊可塞可不塞
2018-11-28 11:09:56
PCB盲孔問題求解
PCB在沒有進行覆銅的情況下分別設置了盲孔和通孔,設置好孔徑,孔間距的規(guī)則,打開DRC,放置盲孔的時候會報錯,放置通孔的時候不會報錯。運行DRC之后提示的messages里面沒有盲孔的錯誤信息,而且原來報錯的盲孔變?yōu)榱苏5模巧晕右幌禄蛘咝录用?b class="flag-6" style="color: red">孔還是會報錯,請問各位大佬知道這是什么情況嗎?
2018-07-17 22:53:16
PCB線路板過孔塞孔
線路互相連結(jié)導通的作用,電子行業(yè)的發(fā)展,同時也促進PCB的發(fā)展,也對印制板制作工藝和表面貼裝技術(shù)提出更高要求。Via hole塞孔工藝應運而生,同時應滿足下列要求: (一)導通孔內(nèi)有銅即可,阻焊可塞
2018-09-19 15:56:55
PCB通孔設計相關(guān)資料下載
一、PCB通孔:通常指印制電路板上的一個孔,用于固定安裝插接件或連通層間走線。對于多層PCB來說,PCB通孔通常可以分為:通孔、埋孔、盲孔三類。在PCB通孔的設計上,應盡量避免使用盲孔和埋孔,因為
2021-11-11 06:51:09
微帶天線的設計和阻抗匹配的仿真設計
討論了矩形微帶天線工作原理、結(jié)構(gòu)及其應用。介紹了設計中心頻率為800 MHz 矩形微帶天線的整個流程,首 先根據(jù)矩形微帶天線設計公式計算出天線參數(shù),然后在Ansof t 公司的仿真軟件HFSS
2012-12-17 11:25:29
微帶線和共面波導的界限是什么?
接地共面波導中,當接地共面波導的頂層接地導體和信號導體的間距增大到一定量時,接地共面波導電路就類似于微帶線電路了。那問題來了,地與傳輸線的間距多大的時候,為微帶線電路;多小的間距,為共面波導電路?換個問法,微帶線跟地的間距是什么要求?共面波導走線跟地的間距又是什么要求?
2019-12-18 15:06:11
微帶線的仿真設計
1、 仿真結(jié)構(gòu)下面利用傳輸線理論和FEM-VFM兩種方法對一微帶線結(jié)構(gòu)的連續(xù)傳輸線(如圖1所示)進行了建模和仿真,提取了等效SPICE電路,從而得到了所需的時域仿真波形。如圖1,微帶線特性阻抗設置為
2019-07-03 07:18:29
ADS仿真PCB電路,其中微帶線跟元件焊盤是否存在沖突
如圖1所示,根據(jù)仿真結(jié)果CI與R2間的微帶線長應該為10mm,在PCB布局的時候,微帶線設置為10mm長,之后C1與R2應該如何放置,是按圖2還是圖3,請指教。
2019-07-09 14:58:50
ADS仿真共面波導問題
本人小菜鳥一只,現(xiàn)在想用共面波導做一個8-12G的wilkinson功分器,原理比較簡單,但是想用ADS仿真一下,看到ADS有共面波導的傳輸線模型,但是沒有想微帶線那種的直角線和T型線,而且想用ADS自帶的公分設計向?qū)Вl(fā)現(xiàn)也只能是微帶線,求大神幫助。。。。
2013-11-05 18:02:46
ADS共面波導仿真問題
本人小菜鳥一只,現(xiàn)在想用共面波導做一個8-12G的wilkinson功分器,原理比較簡單,但是想用ADS仿真一下,看到ADS有共面波導的傳輸線模型,但是沒有想微帶線那種的直角線和T型線,而且想用ADS自帶的公分設計向?qū)Вl(fā)現(xiàn)也只能是微帶線,求大神幫助。。。。
2013-11-05 19:31:52
一種新型的基片集成波導雙通帶濾波器設計淺析
1、引言在現(xiàn)代微波無線通信系統(tǒng)中,濾波器和雙工器等無源器件有著十分重要的作用。如果采用傳統(tǒng)的金屬波導、微帶線或者共面波導來設計,不是造價昂貴就是很難達到所要求的技術(shù)指標。另一方面,隨著微波毫米波
2019-06-24 06:27:46
一種直通方向的波導—同軸探針—微帶過渡結(jié)構(gòu)介紹
1引言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
2019-07-09 06:59:26
介質(zhì)波導學習資料 PPT
介質(zhì)波導從這次課開始,將介紹幾種毫米波傳輸線。頻率的升高對于微帶的主要問題是:高次模的出現(xiàn),色散的影響和衰減的加大。毫米波,亞毫米波傳輸線基本要求 · 頻帶寬 
2009-11-02 17:16:20
關(guān)于平面波導的接地孔屏蔽問題
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 11:19 編輯
今天看了好多關(guān)于pcb接地的技巧,但是有個地方一直沒有搞明白,就是我畫的pcb是平面波導(2層板,頂層鋪銅)形式,看到芯片
2013-04-07 19:44:14
印刷電路板PCB信號注入的方法解析
呈圓柱形,而PCB內(nèi)的EM場分布則是平面或矩形。從一種傳播介質(zhì)進入另一種介質(zhì),場分布會改變以適應新環(huán)境,從而產(chǎn)生異常。改變?nèi)Q于介質(zhì)類型;例如,信號注入是從同軸電纜和連接 器到微帶、接地共面波導
2021-11-03 09:24:19
圓波導雙模濾波器的工作原理
線濾波器的設計來介紹帶通濾波器的通用設計過程,但中途有網(wǎng)友問波導濾波器/微帶線濾波器如何設計,我想說所有結(jié)構(gòu)的帶通濾波器都可以按照之前文章的方法來操作,前提是需要積累各種結(jié)構(gòu)濾波器的諧振器形式,能量
2019-06-25 08:12:02
基于介質(zhì)板材的波導縫隙天線設計
,如果孔和孔之間的距離比較近,就可以將孔之間的空隙看成是波導窄壁上垂直于傳播方向的縫隙。這種縫隙不會影響TE10模傳播,也不會向外輻射。因此可以用這種方法在微帶板上實現(xiàn)矩形波導的功能。
2019-06-11 07:08:34
基片集成波導的單脈沖饋電網(wǎng)絡設計
1、前言Hirokawa和Ando于1998年首先提出了基片集成波導(Substrate Integrated Waveguide,SIW),即在介質(zhì)基片中制作兩排金屬化通孔,與上下表面圍成準封閉
2019-07-02 07:13:38
如何設計微帶線巴倫并進行ADS仿真
在頻率較高的情況下(大于1GHz),LC巴倫由于電感,電容的寄生效應,自諧振頻率等影響,性能將變差,而在高頻上,用微帶線設計的巴倫在性能,尺寸上都比較理想,本文講解在較高頻率上如何設計微帶線巴倫并進行ADS仿真。
2019-06-27 07:44:54
射頻/微波PCB的信號注入與優(yōu)化方法
分布呈圓柱形,而PCB 內(nèi)的EM 場分布則是平面或矩形。從一種傳播介質(zhì)進入另一種介質(zhì),場分布會改變以適應新環(huán)境,從而產(chǎn)生異常。改變?nèi)Q于介質(zhì)類型;例如,信號注入是從同軸電纜和連接 器到微帶、接地共面波導
2016-08-13 16:36:59
射頻/微波PCB的信號注入設計與優(yōu)化
。請注意,圖2a 所示之連接器的接地點只存在于電路底部,而這是最糟糕的情況。很多RF 連接器的接地引腳與信號在同一層。這種情況下,PCB 上也會設計接地焊盤在那里。 圖2b 展示了接地共面波導轉(zhuǎn)微帶
2018-09-17 17:35:28
小型化的微帶雙分支定向耦合器設計介紹
中得到了較為廣泛的應用。定向耦合器的種類從結(jié)構(gòu)上分有微帶型、波導型和同軸型等;從耦合方式上有分支線耦合、微帶平行耦合線耦合、小孔耦合等。傳統(tǒng)微帶形式的定向耦合器無法克服所占面積較大的缺點,因此限制了其
2019-06-25 07:36:33
巧用路仿真快速設計大型微帶陣列天線
微波雷達系統(tǒng)設計有時要求雷達天線具有窄波束和高增益特性,因此需要采用包含上百個陣元的微帶陣列天線實現(xiàn)。電磁全波仿真軟件所需計算機資源隨求解天線電尺寸的增加而迅速增加,單次全波仿真時間也會大幅增加
2016-08-08 22:04:57
怎么設計微帶與共面波導CPWG?
經(jīng)常有射頻同行問到微帶線設計的時候,采用哪種微帶形式更好?或者說普通微帶線和CPW/CPWG共面波導結(jié)構(gòu)各自有那些優(yōu)點缺點?
2019-08-21 06:50:40
折疊波導行波管設計實驗方法與仿真
一般電磁特性與設計蛇形/折疊波導(FW)放大器的方法呈現(xiàn)。此外混合波導電路拓撲,還介紹了比基本的蛇形/FW拓撲結(jié)構(gòu)允許更大的設計靈活性,以及它們的分散性討論了其特點。設計的實驗驗證方法和工具是通過
2023-09-25 06:36:07
毫米波應用的應用,四路毫米波空間功率合成技術(shù)介紹
系統(tǒng)輸出功率的有效方法,得到非常廣泛的應用。本文提出了基于波導的四路空間功率合成網(wǎng)絡,這種結(jié)構(gòu)可以很好的保證功率等幅同相四等分。同時,以波導作為輸入和輸出,可以減少在輸出高功率能量時的損耗。利用三維電磁
2020-11-05 09:43:08
毫米波的PCB平面?zhèn)鬏斁€技術(shù)
摘要在高頻電路設計中,可以采用多種不同的傳輸線技術(shù)來進行信號的傳輸,如常見的同軸線、微帶線、帶狀線和波導等。而對于PCB平面電路,微帶線、帶狀線、共面波導(CPW),及介質(zhì)集成波導(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
求RF PCB及微帶天線layout和調(diào)試的工程師,月薪10k-15K深圳
誠求:熟悉RF PCB及微帶天線layout,仿真和調(diào)試的硬件工程師,月薪10K-15K,工作地點:深圳羅湖聯(lián)系電話:***郵箱:wireless_china@126.com
2014-11-17 14:33:45
求一種微帶發(fā)夾型濾波器的通用設計方法
本文所研究的就是微帶發(fā)夾型濾波器,根據(jù)微帶濾波器設計的基本原理,并利用ADS在微帶濾波器設計中的優(yōu)化仿真功能,通過設計一個通帶為1.70~1.80G的帶通濾波器,詳細論述了微帶發(fā)夾型濾波器的通用設計方法。
2021-04-06 09:05:16
求助PCB設計插件孔時外徑孔需比內(nèi)徑孔大多少,有公式算嗎?
求助各位大師PCB設計插件封裝孔時外徑孔需比內(nèi)徑孔大多少,貼片封裝需比原尺寸焊盤大多少,有規(guī)定數(shù)量嗎?還是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
軟波導工作原理、用途及使用方法
,例如作為可動部件的連接波導。軟波導的用途和使用方法當使用硬波導時將導致復雜度過高,價格過貴或?qū)е律a(chǎn)進度表延期時,可以使用軟波導。有時,為了應付各種設計變化,需要進行重新設計,以利用隨手可得的軟波導
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高頻PCB設計:影響射頻信號性能的因素
的設計挑戰(zhàn),并且需要專業(yè)的設計和仿真分析工具。正因為如此,多年來,PCB 的射頻部分一直是由擁有射頻設計專長的獨立設計人員來完成設計。射頻電路設計工程師搬出了十八般武藝,一頓猛如虎的操作之后,設計出了下邊
2021-05-14 07:30:00
高頻電磁場仿真軟件HFSS快速設計中有哪些方法?
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。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到較好的結(jié)果,在30GHz~40GHz的頻段內(nèi)駐波
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在傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)微帶縫隙天線的基礎上,設計了一種采用叉狀分支共面波導饋電的寬帶微帶矩形縫隙天線。在保證共面波導特性阻抗始終為100 Ω的前提下,通過調(diào)整饋電結(jié)構(gòu)中主臂和
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微帶線是在堅固的介質(zhì)基片上沉積薄膜導體構(gòu)成一個平面電路.圖1、圖2是一個標準微
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基片集成波導轉(zhuǎn)換器的設計與仿真
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毫米波微帶波導過渡設計
利用高頻分析軟件HFSS 仿真分析了Ka 頻段對脊鰭線微帶波導過渡結(jié)構(gòu). 將仿真結(jié)果對影響過渡性能的幾個因素進行了分析,得出了可供工程應用參考的設計曲線,并根據(jù)曲線設計了微帶波導
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基片集成波導功分器仿真設計
為了實現(xiàn)毫米波電路小型化設計,探討了基片集成波導(SIW)功分器的工作原理,介紹了SIW 功分器的設計規(guī)則和關(guān)鍵技術(shù),使用HFSS仿真設計并實際制作了一個Ka波段SIW 功分器,測試結(jié)果表
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波導- 微帶探針過渡CAD技術(shù)
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2012-08-29 17:11:09
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關(guān)于微帶一波導過渡結(jié)構(gòu)的文獻較多,主要的過渡方式有微帶一鰭線一波導過渡|3I、微帶一脊波導過渡14-51和微帶探針一波導過渡。其中,僅有探針型過渡能實現(xiàn)從多層印制板中的帶狀線過渡至波導。由于需在探針
2017-11-08 17:22:11
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微帶巴倫設計與仿真
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
2017-11-23 06:49:20
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微帶線仿真分析
下面利用傳輸線理論和FEM-VFM兩種方法對一微帶線結(jié)構(gòu)的連續(xù)傳輸線(如圖1所示)進行了建模和仿真,提取了等效SPICE電路,從而得到了所需的時域仿真波形。如圖1,微帶線特性阻抗設置為50ohm
2017-11-23 12:39:01
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射頻技術(shù)之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。成熟的PCB加工工藝可以有效控制微帶天線制作成本,天線板、射頻板以及低頻數(shù)模電路板的多層
2017-11-24 14:14:59
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一種新型的波導—微帶密封過渡結(jié)構(gòu)
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
2018-05-05 10:51:00
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一種新型的波導—微帶密封過渡結(jié)構(gòu)解析
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。
2018-05-03 14:53:00
2042


Ka波段寬帶波導微帶變換設計解析
在使用波導接口的毫米波系統(tǒng)中,同時利用微帶電路集成度高的特點時波導微帶過渡結(jié)構(gòu)是必不可少的。
2018-05-03 14:54:00
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干貨!搶先看微帶與共面波導CPWG設計
經(jīng)常有射頻同行問到微帶線設計的時候,采用哪種微帶形式更好?或者說普通微帶線和CPW/CPWG共面波導結(jié)構(gòu)各自有那些優(yōu)點缺點?這個問題看似簡單,卻很少有資料給出比較肯定的答案,下面將結(jié)合Rogers的相關(guān)文獻,對這個問題進行解答。
2018-05-28 10:12:00
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微帶發(fā)夾型濾波器的原理及設計方法
本文所研究的就是微帶發(fā)夾型濾波器,根據(jù)微帶濾波器設計的基本原理,并利用ADS在微帶濾波器設計中的優(yōu)化仿真功能,通過設計一個通帶為1.70~1.80G的帶通濾波器,詳細論述了微帶發(fā)夾型濾波器的通用設計方法。
2018-10-07 10:52:50
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F波段微帶至波導探針過渡技術(shù)是如何設計的?
微帶線是毫米波集成電路中一種十分重要的傳輸線。本文就常見的微帶至波導探針過渡技術(shù)進行研究,采用H面探針技術(shù)研究出一種F波段微帶至波導轉(zhuǎn)換器。基于阻抗匹配原理,使用HFSS軟件進行分析和優(yōu)化,在86GHz-136GHz該結(jié)構(gòu)的回波損耗大于20dB,插入損耗小于0,25dB。達到較好的性能,滿足設計要求。
2018-10-12 08:00:00
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PCB材料對微帶線和接地共面波導電路的影響
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。
2019-01-09 14:37:33
1392

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 11:43:00
1738

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 15:05:30
2452

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 09:45:28
7628


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 10:44:00
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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 10:45:00
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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 10:45:00
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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 10:48:00
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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 10:38:33
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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 19:41:18
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基于PCB通孔微帶波導的設計方法與仿真
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 14:30:15
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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 19:45:36
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PCB中微帶線拐角的“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 15:27:15
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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 17:26:33
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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 10:05:59
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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 17:07:51
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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 14:24:52
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