Son yıllarda, Bluetooth aygıtları, takılabilir aygıtlar, kablosuz yerel alan ağ aygıtları ve mobil aygıtların pazarının hızlı büyümesi yüzünden, RF devrelerinin talebi de artıyor. Özellikle önümüzdeki birkaç yıl içinde, RF devrelerinin pazarı daha fazla olacak. Çabuk artıyor. Ancak, RF devrelerin tasarımı elektromagnetik araştırmaları ile aynı. Bu mühendislerin çözmesi için her zaman en zor sorun olmuştur. Eğer başarıyla iyi bir RF devresi tasarlamak istiyorsanız, tüm tasarım sürecinde her adım ve detayları dikkatli planlamalısınız, böylece sürekli kazanmak için.
Radyo frekanslarının PCB tasarımı ve sıradan PCB tasarımı arasında teorik farklılıklar var. İlk önce, radyo frekans devrelerinde kesin olması var ama bu bizim iyi bir radyo frekansı devrelerini tasarlamamızı engellemiyor. Aslında, radyo frekans devrelerinin tasarımında hala kullanılabilecek bir sürü kural ve teknik var. Fakat gerçek süreç içinde, bu kurallar ve teknikler bazı sınırlar yüzünden kullanılmaz olabilir. Bu yüzden bu sorunla nasıl çözeceğimiz, RF tasarım kursunda önemli bir sorun oldu.
Kablosuz ürünlerin geliştirilmesinde, RF devre dönüşü çok kritik bir elementdir. Prensip tasarımında mükemmel olabilir ama gerçekten bu devreyi sınırlayan bazı sorunlar olacak. Aslında, ideal durum başarılı olamaz ve bu sorunların çoğu sürecinin tamamlanmasının sebepleri. Şimdi, radyo frekans PCB tasarımında dikkatini çekmek zorunda olduğu bazı tavsiyeleri açıklamak için fırlatma problemine katlanacağız.
İlk önce, sürüşmeden önce PCB tahtasının yapısını belirlemeliyiz. Tam bir ev inşa etmeden önce, evin sayısını planlamalıyız. Batarya panelinin yapısı PCB tasarımının, elektromagnyetik uyumluluğuyla ve birçok diğer faktörler ile ilgili. Gerçek üretim tasarımında, tek katı tahtası olmayacak, bu yüzden bir çokatı tahtası örnek olarak kabul edelim.
Örneğin, dört katı tahtası için ikinci katı genellikle tasarımda tamamen toprak uça ğı olarak kullanılır ve önemli sinyaller üst katta dağılır. Bu şekilde, impedans iyi kontrol edilebilir. Altı katı tahtaların tasarımında, hepsi dört katı tahtaların tasarımı ile aynı. Hepsinin tamamen toprak uça ğına ihtiyacı var, sonra üst katını sinyal yollamak için kullanır.
Kontrol impedance
Yönlendirme sürecinde ilgilenmeniz gereken şey, impedance kontrolü. Örneğin, sürücük sürücüsünün 50Ω karakterlerini kontrol etmeye çalışmalısınız ve dirençlik çizgi genişliğine bağlı. Prensip tasarımı ve simülasyonu gerçekleştirdiğinde, 50 Ω 'de özellik impedance hesaplamak için formülü kullanmalısınız. İhtiyaçları yerine getiren kişi radyo frekansı izleri olarak dizayn edilebilir.
Komponent Yerleştirmesi
PCB tasarımında, genellikle bir kural uyuyoruz, yani izler mümkün olduğunca kısa, yani komponentler genellikle enerji tasarımına yakın, ve sonra uyumlu komponentler yakın düzenlenmiş. Bu sadece PCB tahtasının güzelliğini ve açıklığını sağlayan değil, aynı zamanda sürücünün uzunluğunu azaltır. Radyo frekansı devrelerini tasarladığımızda bu tasarım kuralına uymalıyız.
RF rotasyonu
Dönüştüğünde, yukarıdaki uzunluğun yanında, uzunluğu mümkün olduğunca kısa olmalı. Normal PCB tasarımından başka bir fark var ki, RF devre dönüşünün genel 45°/135° köşesinin yerine köşelere ulaşmak için kilo biçimlenmesi gerekir. Çünkü RF sinyal çizgisinin etkileşim noktaları olmaz. Eğer RF sinyal çizgisinin gerçek süreçte kullanılmaz bir çarpışı varsa, yayılma sinyalinin bir parçasını doğrulamak için vial kullanmak gerekir. Bu sinyalin bir parçası, altı katta ya da orta katta olsa da, bir referans uçağını yönlendirmek gerekir. Ama toprak uçağı sürekli olmalı.