在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

射頻電路PCB設計技巧

電子萬花筒 ? 來源:電子萬花筒 ? 作者:電子萬花筒 ? 2022-11-24 09:35 ? 次閱讀

由于射頻(RF)電路為分布參數電路,在電路的實際工作中容易產生趨膚效應和耦合效應,所以在實際的PCB設計中,會發現電路中的干擾輻射難以控制。

如:數字電路模擬電路之間相互干擾、供電電源的噪聲干擾、地線不合理帶來的干擾等問題。

正因為如此,如何在PCB的設計過程中,權衡利弊尋求一個合適的折中點,盡可能地減少這些干擾,甚至能夠避免部分電路的干涉,是射頻電路PCB設計成敗的關鍵。

文中從PCB的LAYOUT角度,提供了一些處理的技巧,對提高射頻電路的抗干擾能力有較大的用處。

一RF布局

這里討論的主要是多層板的元器件位置布局。

元器件位置布局的關鍵是固定位于RF路徑上的元器件,通過調整其方向,使RF路徑的長度最小,并使輸入遠離輸出,盡可能遠地分離高功率電路和低功率電路,敏感的模擬信號遠離高速數字信號和RF信號。

在布局中常采用以下一些技巧:

1 一字形布局

RF主信號的元器件盡可能采用一字形布局,如圖1所示。

但是由于PCB板和腔體空間的限制,很多時候不能布成一字形,這時候可采用L形,最好不要采用U字形布局(如圖2所示),有時候實在避免不了的情況下,盡可能拉大輸入和輸出之間的距離,至少1.5cm以上。

3de70642-6b97-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖1 一字形布局

3df97426-6b97-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖2 L形和U字形布局

另外在采用L形或U字形布局時,轉折點最好不要剛進入接口就轉,如圖3左所示,而是在稍微有段直線以后再轉,如圖3右圖所示。

3e033132-6b97-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖3 兩種方案

2 相同或對稱布局

相同的模塊盡可能做成相同的布局或對稱的布局,如圖4、圖5所示。

3e119100-6b97-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖4 相同布局

3e1de34c-6b97-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖5 對稱布局

3 十字形布局

偏置電路的饋電電感與RF通道垂直放置,如圖6所示,主要是為了避免感性器件之間的互感。

3e2df700-6b97-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖6 十字形布局

4 45度布局

為合理的利用空間,可以將器件45度方向布局,使射頻線盡可能短,如圖7所示。

3e36a12a-6b97-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖7 45度布局

二RF布線

布線的總體要求是:RF信號走線短且直,減少線的突變,少打過孔,不與其它信號線相交,RF信號線周邊盡量多加地過孔。

以下是一些常用的優化方式:

1 漸變線處理

在射頻線寬比IC器件管腳的寬度大比較多的情況下,接觸芯片的線寬采用漸變方式,如圖8所示。

3e537f3e-6b97-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖8 漸變線

2 圓弧線處理

射頻線不能直的情況下,作圓弧線處理,這樣可以減少RF信號對外的輻射和相互問的耦合。有實驗證明,傳輸線的拐角采用變曲的直角,能最大限度的降低回損。如圖9所示。

3e5e3406-6b97-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖9 圓弧線

3 地線和電源

地線盡可能粗。在有條件的情況下,PCB的每一層都盡可能的鋪地,并使地連到主地上,多打地過孔,盡量降低地線阻抗。

RF電路的電源盡量不要采用平面分割,整塊的電源平面不但增加了電源平面對RF信號的輻射,而且也容易被RF信號的干擾。所以電源線或平面一般采用長條形狀,根據電流的大小進行處理,在滿足電流能力的前提下盡可能粗,但是又不能無限制的增寬。在處理電源線的時候,一定要避免形成環路。

電源線和地線的方向要與RF信號的方向保持平行但不能重疊,在有交叉的地方最好采用垂直十字交叉的方式。

4 十字交叉處理

RF信號與IF信號走線十字交叉,并盡可能在他們之間隔一塊地。

RF信號與其他信號走線交叉時,盡量在它們之間沿著RF走線布置一層與主地相連的地。如果不可能,一定要保證它們是十字交叉的。這里的其他信號走線也包括電源線。

5 包地處理

對射頻信號、干擾源、敏感信號及其他重要信號進行包地處理,這樣既可以提高該信號的抗干擾能力,也可以減少該信號對其他信號的干擾。如圖10所示。

3e6edd10-6b97-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖10 包地處理

6 銅箔處理

銅箔處理要求圓滑平整,不允許有長線或尖角,若不能避免,則在尖角、細長銅箔或銅箔的邊緣處補幾個地過孔。

7 間距處理

射頻線離相鄰地平面邊緣至少要有3W的寬度,且3W范圍內不得有非接地過孔。

3e86a3e6-6b97-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖11 間距

同層的射頻線要作包地處理,并在地銅皮上加地過孔,孔間距應小于信號頻率所對應波長(λ)的1/20,均勻排列整齊。包地銅皮邊緣離射頻線2W的寬度或3H的高度,H表示相鄰介質層的總厚度。

三腔體處理

對整個RF電路,應把不同模塊的射頻單元用腔體隔離,特別是敏感電路和強烈輻射源之間,在大功率的多級放大器中,也應保證級與級之間的隔離。

整個電路支流放置好后,就是對屏蔽腔的處理,屏蔽腔體的處理有以下注意事項:

整個屏蔽腔體盡量做成規則形狀,便于鑄模。對于每一個屏蔽腔盡量做成長方形,避免正方形的屏蔽腔。

屏蔽腔的轉角采用弧形,屏蔽金屬腔體一般采用鑄造成型,弧形的拐角便于鑄造成型時候拔模。如圖12所示。

3e9d321e-6b97-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖12 腔體

屏蔽腔體的周邊是密封的,接口的線引入腔體一般采用帶狀線或微帶線,而腔體內部不同模塊采用微帶線,不同腔體相連處采用開槽處理,開槽的寬度為3mm,微帶線走在正中間。

腔體的拐角放置3mm的金屬化孔,用來固定屏蔽殼,在每支長的腔體上也要均勻放置同等的金屬化孔,用來加固支撐作用。

腔體一般做開窗處理,便于焊接屏蔽殼,腔體上一般厚2 mm以上,腔體上加2排開窗過孔屏,過孔相互錯開,同一排過孔之間間距150MIL。

四結束語

射頻電路PCB設計成敗的關鍵在于如何減少電路輻射,從而提高抗干擾能力,但是在實際的布局與布線中一些問題的處理是相沖突的,因此如何尋求一個折中點,使整個射頻電路的綜合性能達到最優,是設計者必須要考慮的問題。

所有這些都要求設計者具有一定的實踐經驗和工程設計能力,但是要具備這些能力,每一個設計者都不可能一蹴而就的,只有從其他人那里借鑒經驗,加上自己的不停摸索和思考,才能不斷進步。

文章總結了工作中的一些設計經驗,有利于提高射頻電路PCB的抗干擾能力,幫助射頻電路設計初學者少走不必要的彎路。

PCB射頻電路四大基礎特性

本文從射頻界面、小的期望信號、大的干擾信號、相鄰頻道的干擾四個方面解讀射頻電路四大基礎特性,并給出了在PCB設計過程中需要特別注意的重要因素。

1 射頻電路仿真之射頻的界面

無線發射器和接收器在概念上,可分為基頻與射頻兩個部份。基頻包含發射器的輸入信號之頻率范圍,也包含接收器的輸出信號之頻率范圍。基頻的頻寬決定了數據在系統中可流動的基本速率。

基頻是用來改善數據流的可靠度,并在特定的數據傳輸率之下,減少發射器施加在傳輸媒介(transmission medium)的負荷。

因此,PCB設計基頻電路時,需要大量的信號處理工程知識。

發射器的射頻電路能將已處理過的基頻信號轉換、升頻至指定的頻道中,并將此信號注入至傳輸媒體中。

相反的,接收器的射頻電路能自傳輸媒體中取得信號,并轉換、降頻成基頻。

發射器有兩個主要的PCB設計目標:第一是它們必須盡可能在消耗最少功率的情況下,發射特定的功率。第二是它們不能干擾相鄰頻道內的收發機之正常運作。

就接收器而言,有三個主要的PCB設計目標:首先,它們必須準確地還原小信號;第二,它們必須能去除期望頻道以外的干擾信號;最后一點與發射器一樣,它們消耗的功率必須很小。

2 射頻電路仿真之大的干擾信號

接收器必須對小的信號很靈敏,即使有大的干擾信號(阻擋物)存在時。

這種情況出現在嘗試接收一個微弱或遠距的發射信號,而其附近有強大的發射器在相鄰頻道中廣播。

干擾信號可能比期待信號大60~70 dB,且可以在接收器的輸入階段以大量覆蓋的方式,或使接收器在輸入階段產生過多的噪聲量,來阻斷正常信號的接收。

如果接收器在輸入階段,被干擾源驅使進入非線性的區域,上述的那兩個問題就會發生。為避免這些問題,接收器的前端必須是非常線性的。

因此,“線性”也是PCB設計接收器時的一個重要考慮因素。

由于接收器是窄頻電路,所以非線性是以測量“交調失真(intermodulation distortion)”來統計的。

這牽涉到利用兩個頻率相近,并位于中心頻帶內(in band)的正弦波或余弦波來驅動輸入信號,然后再測量其交互調變的乘積。

大體而言,SPICE是一種耗時耗成本的仿真軟件,因為它必須執行許多次的循環運算以后,才能得到所需要的頻率分辨率,以了解失真的情形。

3 射頻電路仿真之小的期望信號

接收器必須很靈敏地偵測到小的輸入信號。一般而言,接收器的輸入功率可以小到1 μV。

接收器的靈敏度被它的輸入電路所產生的噪聲所限制。因此,噪聲是PCB設計接收器時的一個重要考慮因素。

而且,具備以仿真工具來預測噪聲的能力是不可或缺的。附圖一是一個典型的超外差(superheterodyne)接收器。接收到的信號先經過濾波,再以低噪聲放大器(LNA)將輸入信號放大。

然后利用第一個本地振蕩器(LO)與此信號混合,以使此信號轉換成中頻(IF)。前端(front-end)電路的噪聲效能主要取決于LNA、混合器(mixer)和LO。

雖然使用傳統的SPICE噪聲分析,可以尋找到LNA的噪聲,但對于混合器和LO而言,它卻是無用的,因為在這些區塊中的噪聲,會被很大的LO信號嚴重地影響。

小的輸入信號要求接收器必須具有極大的放大功能,通常需要120 dB這么高的增益。在這么高的增益下,任何自輸出端耦合(couple)回到輸入端的信號都可能產生問題。

使用超外差接收器架構的重要原因是,它可以將增益分布在數個頻率里,以減少耦合的機率。

這也使得第一個LO的頻率與輸入信號的頻率不同,可以防止大的干擾信號“污染”到小的輸入信號。

因為不同的理由,在一些無線通訊系統中,直接轉換(direct conversion)或內差(homodyne)架構可以取代超外差架構。

在此架構中,射頻輸入信號是在單一步驟下直接轉換成基頻,因此,大部份的增益都在基頻中,而且LO與輸入信號的頻率相同。

在這種情況下,必須了解少量耦合的影響力,并且必須建立起“雜散信號路徑(stray signal path)”的詳細模型,譬如:穿過基板(substrate)的耦合、封裝腳位與焊線(bondwire)之間的耦合、和穿過電源線的耦合。

4 射頻電路仿真之相鄰頻道的干擾

失真也在發射器中扮演著重要的角色。發射器在輸出電路所產生的非線性,可能使傳送信號的頻寬散布于相鄰的頻道中。這種現象稱為“頻譜的再成長(spectral regrowth)”。

在信號到達發射器的功率放大器(PA)之前,其頻寬被限制著;但在PA內的“交調失真”會導致頻寬再次增加。如果頻寬增加的太多,發射器將無法符合其相鄰頻道的功率要求。

當傳送數字調變信號時,實際上,是無法用SPICE來預測頻譜的再成長。因為大約有1000個數字符號(symbol)的傳送作業必須被仿真,以求得代表性的頻譜,并且還需要結合高頻率的載波,這些將使SPICE的瞬態分析變得不切實際。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • PCB設計
    +關注

    關注

    396

    文章

    4788

    瀏覽量

    89417
  • 射頻電路
    +關注

    關注

    35

    文章

    437

    瀏覽量

    43862

原文標題:射頻電路PCB設計技巧

文章出處:【微信號:ZGDZGCS,微信公眾號:電子萬花筒】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    原理圖和PCB設計中的常見錯誤

    在電子設計領域,原理圖和PCB設計是產品開發的基石,但設計過程中難免遇到各種問題,若不及時排查可能影響電路板的性能及可靠性,本文將列出原理圖和PCB設計中的常見錯誤,整理成一份實用的速查清單,以供參考。
    的頭像 發表于 05-15 14:34 ?273次閱讀

    PCB】四層電路板的PCB設計

    摘要 詳細介紹有關電路板的PCB設計過程以及應注意的問題。在設計過程中針對普通元器件及一些特殊元器件采用不同的布局原則;比較手工布線、自動布線及交互式 布線的優點及不足之處;介紹PCB電路
    發表于 03-12 13:31

    電子工程師的PCB設計經驗

    本文分享了電子工程師在PCB設計方面的經驗,包括PCB布局、布線、電磁兼容性優化等內容,旨在幫助初學者掌握PCB設計的關鍵技術。
    的頭像 發表于 01-21 15:15 ?1177次閱讀

    Kerman的KiCad學習筆記:第6章 PCB設計流程

    電路原理圖設計的最終目的是生產滿足需要的PCB(印制電路板)。利用KiCad 8.0軟件可以非常輕松地從原理圖設計轉入PCB設計。KiCad 8.0為用戶提供了一個完整的
    的頭像 發表于 12-25 15:34 ?2225次閱讀
    Kerman的KiCad學習筆記:第6章 <b class='flag-5'>PCB設計</b>流程

    揭秘射頻PCB設計要求及激光焊錫的應用

    在當今電子技術飛速發展的時代,射頻 PCB 電路板的設計與焊接技術愈發關鍵。射頻電路在通信、雷達等眾多領域發揮著不可替代的作用,其性能直接影
    的頭像 發表于 11-11 16:47 ?687次閱讀
    揭秘<b class='flag-5'>射頻</b><b class='flag-5'>PCB設計</b>要求及激光焊錫的應用

    HDMI模塊的PCB設計

    在前面各類設計的理論講解、設計實操講解、以及軟件操作的講解的過后,粉絲后臺反饋想結合前面三種類型進行整體學習—模塊設計,本期推出第一章HDMI模塊的PCB設計,后續會繼續更新各類模塊的PCB設計教學,以及PCB設計理論、設計技巧
    的頭像 發表于 10-22 14:16 ?1224次閱讀

    專業PCB設計,高速PCB設計,PCB設計外包, PCB Layout,PCB Design,PCB畫板公司,PCB設計公司,迅安通科技公司介紹

    專業PCB設計,高速PCB設計,PCB設計外包, PCB Layout,PCB Design,PCB
    發表于 10-13 15:48

    射頻電路工程師與模擬電路工程師 的技術要求

    崗位職責: 大功率射頻發射機整機方案制定、軟硬件設計、器件選型、仿真,開發、測試。 獨立完成射頻電路分析,指導團隊完成射頻電路調試及發射機整
    發表于 10-11 17:32

    PCB設計中的爬電距離:確保電路板安全可靠

    一站式PCBA智造廠家今天為大家講講什么是PCB設計爬電距離?PCB設計爬電距離的重要性。在電子制造業中,PCB設計是至關重要的一環。而在PCB設計中,爬電距離是一個關鍵概念,直接關系
    的頭像 發表于 09-26 09:39 ?1001次閱讀

    射頻電路pcb設計需要注意事項

    射頻(RF)電路PCB設計是一個復雜且要求精確的過程,涉及到信號完整性、電磁兼容性、熱管理、材料選擇等多個方面。 射頻電路
    的頭像 發表于 09-07 10:02 ?1117次閱讀

    昆山精鼎電子射頻電路PCB設計技巧

    由于射頻(RF)電路為分布參數電路,在電路的實際工作中容易產生趨膚效應和耦合效應,所以在實際的PCB設計中,會發現
    發表于 08-20 11:44

    如何理解PCB設計的爬電距離?

    一站式PCBA智造廠家今天為大家講講PCB設計爬電距離要求與走線規則有哪些?PCB設計爬電距離要求與走線規則。在PCB設計中,爬電距離和走線規則是關鍵的考慮因素,尤其是在高壓電路和高頻
    的頭像 發表于 08-15 09:23 ?2226次閱讀

    PCB設計PCB制板的緊密關系

    。以下是它們之間的關系: PCB設計PCB制板的關系 1. PCB設計PCB設計是指在電子產品開發過程中,設計工程師使用專業的電子設計軟件創建
    的頭像 發表于 08-12 10:04 ?981次閱讀

    PCB電路板設計與制作的步驟和要點

    一站式PCBA智造廠家今天為大家講講pcb設計制作流程和要點是什么?PCB設計制作流程和要點。PCB設計是電子產品開發過程中的關鍵步驟之一。 PCB設計制作流程和要點
    的頭像 發表于 08-02 09:24 ?1475次閱讀

    電路仿真和PCB設計軟件

    關鍵要點電路仿真軟件和PCB設計軟件在PCB設計過程中發揮著互補作用,為工程師提供設計、仿真、驗證和優化電子電路的工具。有效的仿真分析有助于減少開發所需的設計、制造和測試迭代次數,確保
    的頭像 發表于 07-13 08:12 ?2768次閱讀
    <b class='flag-5'>電路</b>仿真和<b class='flag-5'>PCB設計</b>軟件
    主站蜘蛛池模板: 91夜夜人人揉人人捏人人添 | ww欧美 | 很黄很色的网站 | 色内内免费视频播放 | 亚洲成人综合网站 | 寂寞午夜影院 | 亚洲精品二区中文字幕 | 新版天堂中文资源8在线 | 奇米影视欧美 | 成人免费视频一区二区三区 | 97久久天天综合色天天综合色 | 五月综合激情 | 色天使网| 午夜在线观看免费视频 | 久久综合九色综合98一99久久99久 | 伊人天堂在线 | 天天干妹子 | 五月婷婷六月激情 | 男人扒开美女尿口无遮挡图片 | 日韩大尺度视频 | 757福利影院合集3000 | 五月婷婷六月丁香激情 | 精品国产免费观看久久久 | 欧美色图一区二区 | 婷婷春色 | 性感美女福利视频 | 日本三级网站在线观看 | 狼狼色丁香久久女婷婷综合 | 亚洲精品久久婷婷爱久久婷婷 | 91大神视频在线播放 | 婷婷热 | 色老头综合免费视频 | 午夜视频在线 | 91极品女神嫩模在线播放 | 色爱区综合五月激情 | 天堂电影在线 | 在线激情网 | 男操女视频网站 | 亚洲 午夜在线一区 | 色之综合天天综合色天天棕色 | 久久男人网 |