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마이크로웨이브 기술

마이크로웨이브 기술 - DIY 고주파 회로 기판의 비상식적인 방법

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마이크로웨이브 기술 - DIY 고주파 회로 기판의 비상식적인 방법

DIY 고주파 회로 기판의 비상식적인 방법

2021-09-20
View:687
Author:Kyra

PCB 회로 기판은 대규모로 생산되는 제품에 있어서 절대적으로 없어서는 안 될 것이다.아마추어라도 조금만 연습하면 거의 완벽하고 반복 가능한 회로를 만들 수 있다.또한 작동 주파수가 몇 메가헤르츠를 넘는 고주파 회로의 경우 좋은 접지 평면을 가진 인쇄 회로 기판이 매우 중요합니다.접지 평면은 회로의 부품과 전원 공급 장치 사이의 저전감 회로로 사용되는 넓은 면적의 구리 층입니다.그것은 기생용량이 고주파 신호를 따라 소음을 형성하는 것을 방지할 수 있다.접지평면이 없다면 빵판으로 만든 고주파 회로가 제대로 작동하리라고는 기대하지 않을 것이다. 그러나 빵판으로 회로를 만드는 속도나 단순성에 비해 인쇄회로판을 이용해 회로를 빠르게 만드는 것은 단점이 있다.옷의 지저분함과 얼룩에 개의치 않고 스스로 구멍을 뚫기를 원한다면 곧 자신의 인쇄회로기판을 만들 수 있다.너는 또한 너 자신의 인쇄회로기판 배치를 제조업체에 보내서 그들이 너를 위해 제작하도록 할 수도 있지만, 이것은 적어도 며칠의 시간이 필요하고, 게다가 가격도 매우 비싸다.

고주파 회로기판

그러므로 나는 쉽게 검측하고 수정할수 있는 고주파회로기판을 제조할수 있는 실행가능한 대안이 있는가 하는 문제를 사고하기 시작하였다.이 글에서 나는 그중의 하나의 관건적인 개념만 보여주었다.향후 몇 주 내에 IEEE Spectrum 웹 사이트에 향후 정책 및 방법이 공개될 예정입니다.여기에는 어떤 오리지널 콘텐츠도 없다고 말할 수 있다. 나는 단지 수십 년 동안 잊혀진 기교를 사용했을 뿐이다.작동 빈도가 기가헤르츠에 달하고 표면에 어셈블리를 설치하는 시대에 효과적일 줄은 몰랐습니다. 일반적으로 이 방법은 FR-4 수지 회로 기판인 처리되지 않은 동박 표준 회로 기판이 먼저 필요합니다.코일을 에칭하기보다는 와이어로 어셈블리를 연결하여 더 큰 접지 평면을 남깁니다.나는 프레젠테이션으로'빗 모양 발생기 회로'를 만들었다. 빗 모양 파 발생기 회로는 주파수 범위가 넓고 경계가 선명한 고조파를 만들 수 있다.내가 만든 주파수는 1000메가헤르츠에 달할 수 있다.마이크로웨이브 시스템에서 매우 유용한 모듈입니다.이 발생기의 핵심은 4개의 NAND 논리 게이트를 포함하는 74HC00 집적 회로입니다.25MHz 표면에 발생기를 설치하면 발생하는 신호는 두 개의 낸드 게이트를 직렬로 통과하면 두 개의 약간 지연된 방파 신호를 생성한다.이 신호들은 마지막 비문에 들어가 좁은 펄스를 발생시켜 고조파 스펙트럼을 형성한다. 회로를 만들기 위해 동층을 둘로 나누고, 상단의 작은 구역은 5볼트 전원 레일로 사용하고, 나머지 구역은 접지 평면을 형성할 계획이다. 이 두 구역을 격리하기 위해나는 가는 직사각형 동박 세 조각을 벗겨 전원 레일의 경계로 삼았다.먼저 대퍼를 사용하여 평행선을 표시합니다.그런 다음 강철 자를 평행선 마커에 가깝게 하고 공구로 강철 자를 따라 구리를 절개합니다 (일반적으로 여러 번 절개하려면 상당한 강도가 필요합니다).마지막으로 평행선 사이의 동박을 인두로 가열해 핀셋으로 각 동을 벗겨낸다. 회로기판은 보통 구멍이 뚫리지 않은 단일 접지 평면인데 집적회로를 어떻게 설치할 것인가?집적회로의 접지 핀을 표면에 닿도록 뒤로 구부린 다음 접지 핀을 적절한 위치에 놓고 접지 평면에 용접합니다.다른 핀을 회로 기판과 평행하게 구부린 다음 핀에 직접 용접합니다.집적회로가 다리를 뻗은 버그처럼 보이기 때문에, 이 방법은 때때로"죽은 버그"방법이라고 불린다.이 방법은 기존 인쇄회로기판을 사용하는 것보다 연결점에 접근하기 쉽고 표면 장착 어셈블리를 용접하기 쉽다는 장점이 있다.또한 접지평면에는 빗 모양의 웨이브 발생기 파워 조절기의 히트싱크에 쉽게 연결할 수 있는 영역이 있다. 복동층에서 연속적으로 스트라이프를 절단하고 분리하면 판의 중간에 분리된 영역을 형성하여 표면 장착이나 통공 플러그인 사이의 연결점으로 사용할 수 있다.이 격리 구역과 지면 사이의 전기 용량은 매우 작다. 이 설치 방법의 또 다른 장점은 고주파 회로가 설계대로 작동하는지 쉽게 확인할 수 있다는 것이다.500옴 저항 프로브가 있는 스펙트럼 분석기(예: Tektronix P6056)는 이런 종류의 회로에 적합하다.테스트 회로 노드 근처에 있는 프로브를 접지만 차단하면 됩니다.프로브의 접지 차폐층을 판의 접지 보호층의 상부 포고 핀에 연결한 후,프로브가 옆에서 어떤 핀을 감지하든 나는 접지할 수 있다. (P6056이나 비슷한 프로브를 찾을 수 없다면 450옴의 저항기를 50옴의 동축 케이블과 직렬로 연결할 수 있다. 그러나 분석기 옆에 50옴의 단자를 사용하는 것을 기억하라.) 이런 방법으로 만든 회로기판은 항상 아름답지 않다.하지만 이런 기술로 마이크로웨이브 고주파 회로기판을 만들었을 때 좋은 효과를 거두었습니다.인터넷에서 나를 팔로우하고, 더 많은 지평면상의 방법과 나와 나의 파트너가 고주파 회로를 만드는 과정에서 사용하는 기술을 이해할 수 있다.