В последние годы спрос на радиочастотные схемы также растет из - за быстрого роста рынка устройств Bluetooth, носимых устройств, устройств беспроводной локальной сети и мобильных устройств. В частности, в ближайшие годы рынок радиочастотных схем будет расти. Он быстро растет. Однако конструкция радиочастотных схем, как и электромагнитные помехи, всегда была самой сложной задачей для инженеров. Если вы хотите успешно спроектировать хорошую радиочастотную схему, вы должны тщательно спланировать каждый шаг и каждую деталь всего процесса проектирования, чтобы выиграть.
Существует много теоретических различий между конструкцией радиочастотного PCB и дизайном обычного PCB. Во - первых, существует неопределенность в радиочастотных схемах, но это не мешает нам проектировать хорошую радиочастотную схему. На самом деле, в конструкции радиочастотных схем все еще есть много правил и технологий, которые могут быть использованы. Однако на практике эти правила и технологии могут оказаться непригодными для использования из - за определенных ограничений, и поэтому решение этой проблемы стало важным вопросом в процессе радиочастотного проектирования.
В разработке беспроводных продуктов проводка радиочастотных схем является очень важным компонентом. Он может быть идеальным в принципиальном дизайне, но в реальности всегда есть некоторые проблемы, которые ограничивают производительность схемы. В реальных испытаниях невозможно достичь идеального состояния, и многие из этих проблем являются причиной неполного процесса проводки. Ниже мы рассмотрим вопрос о прокладке кабеля, чтобы объяснить некоторые из небольших трюков, на которые следует обратить внимание при проектировании радиочастотных PCB.
Во - первых, перед проводкой мы должны определить структуру ПХБ - панелей, как нам нужно спланировать количество этажей дома перед строительством дома. Структура батареи связана со многими факторами, такими как сложность конструкции PCB и электромагнитная совместимость. В фактическом производственном дизайне не будет однослойной пластины, поэтому мы возьмем в качестве примера многослойную пластину.
Например, для четырехслойных пластин второй слой обычно используется в качестве полной плоскости заземления при проектировании, а важные сигналы распределены по верхнему слою. Таким образом, сопротивление можно очень хорошо контролировать. В шестислойном и более высоком дизайне он идентичен четырехслойному. Все они нуждаются в полной плоскости заземления, а затем используют верхний уровень для маршрутизации сигнала.
Управляющее сопротивление
В процессе проводки необходимо обратить внимание на контроль сопротивления. Например, при проводке характеристики проводки должны быть максимально ограничены 50 островами, а сопротивление связано с шириной линии. При принципиальном проектировании и моделировании следует использовать эту формулу для расчета характерных сопротивлений на 50 островах. Вверх и вниз, отвечающие требованиям, могут быть спроектированы как радиочастотные линии следа.
Размещение запасных частей
При проектировании PCB мы обычно следуем правилу, согласно которому след должен быть как можно короче, то есть элемент обычно находится близко к источнику питания, а затем плотно расположены соответствующие элементы. Это не только гарантирует красоту и ясность PCB - платы, но и сокращает длину проводки. Мы также должны следовать этому правилу при проектировании радиочастотных схем.
Радиочастотная маршрутизация
При проводке длина, кроме указанной, должна быть как можно короче. Другое отличие от обычной конструкции PCB заключается в том, что проводка RF - схемы должна быть дугообразной для достижения угла, а не общего угла 45° / 135°. Потому что RF - сигнальная линия не может иметь точку перегиба. Если сигнальные линии RF имеют неизбежное пересечение в реальном процессе, необходимо использовать перфорацию, чтобы направлять часть сигнала для передачи. Эта часть сигнала, как на нижнем, так и на среднем уровне, должна требовать маршрутизации видео в эталонную плоскость А. Однако важно отметить, что уровень земли должен быть непрерывным.