Normalde, PCB tahtasının RF parçası RF personeli tarafından yalnız bir ortamda tasarlanmış ve sonra karışık teknoloji PCB'nin geri kalanıyla birleştirildi. Bu süreç yetersiz, ve el tutulmuş kablosuz iletişim cihazlarının ve uzak kontrol cihazlarının genişletilmesi, sık sık sık hibrid teknolojilerle birleştirmek için gerekli, hibrid analog, dijital ve RF tasarımlarının ihtiyacının önemli bir arttırılmasını sağladı. Eller kullanılan aygıtlar, temel istasyonlar, uzak kontroller, Bluetooth aygıtları, bilgisayar kablosuz iletişim kapasiteleri, birçok tüketici aletleri ve askeri/aerospace sistemleri şimdi RF teknolojisi gerekiyor. Ellerindeki kablosuz iletişim cihazlarının ve uzak kontrol cihazlarının popülerliği karışık analog, dijital ve RF tasarımlarının ihtiyacının önemli bir arttırılmasını sağladı. Eller kullanılan aygıtlar, temel istasyonlar, uzak kontroller, Bluetooth aygıtları, bilgisayar kablosuz iletişim kapasiteleri, birçok tüketici aletleri ve askeri/aerospace sistemleri şimdi RF teknolojisi gerekiyor. Yıllardır RF tasarımı, özel tasarım ve analiz araçlarını kullanmak için tasarımcılara ihtiyaç duyuyor.
Yıllardır RF tasarımı, özel tasarım ve analiz araçlarını kullanmak için tasarımcılara ihtiyacı vardır. Normalde, PCB'nin RF parçası RF personeli tarafından yalnız bir ortamda tasarlanmış ve sonra karışık teknoloji PCB'nin geri kalanıyla birleştirildi. Bu süreç yetersiz ve sık sık tekrarlı tasarım ve hibrid teknolojilerle birleştirmek için çoklu bağlı veritabanların kullanımına ihtiyacı var. Geçmişte dizayn fonksiyonları, aptal ASCII arayüzü ile bağlantılı iki tasarım ortamında gerçekleştirildi ve tekrarlanmıştı. PCB sistemi tasarımı ve RF özel tasarım sistemleri iki çevrede kendi kütüphaneleri, RF tasarım veritabanları ve tasarım arşivleri vardır. Bu eski yaklaşımlarda, RF tasarımcıları PCB sistem tasarımının geri kalanından ayrılık olarak RF devrelerini geliştirdiler. Bu RF devreleri ASCII dosyasını kullanarak, ana PCB üzerinde şematik ve fiziksel bir uygulama oluşturur. Eğer RF devrelerinde bir sorun varsa, tasarım ayrı bir RF çözümünde düzeltilmeli ve sonra ana PCB'ye geri dönmeli. RF simülatörü sadece ideal RF devrelerini benzetiyor. Aslında hibrid sistem uygulamalarında birçok parçacık biçimler, toprak sesleri ve yakın RF devreleri var ki analizi çok zor yapar, ve bu ekstra biçimlerin RF devre operasyonunda sürekli etkiler olacağını iyi biliyor. Bu eski yöntem birçok yıldır karışık sinyal tahtası için başarıyla kullanıldı, fakat ürünlerde RF devre içeriği arttıkça, iki ayrı tasarım sisteminin sorunları tasarımcı üretkenliğine, zaman-pazarına ve ürünlerine PCB tasarımının kalitesini sağlamak için.RF bilinen PCB tasarımının kalitesini sağlamaya başladı. RF tasarım araçları PCB tasarımının katı yönlendirilmiş yapısını anlamalı ve PCB sistemi RF tasarım çevresinde kullanılan parametrik planar mikrodalgılık komponentlerini anlamalı. Başka bir önemli sorun şu ki, PCB sistemleri, tasarımın doğru tasarım kurallarını kontrol (DRC) engelleyen RF devrelerinin dizini kısa devreler olarak inşa ediyor. Bugünkü karmaşık RF sistemi tasarımları için, işletimli RF bilinen DRC tasarımın doğru olduğundan emin olması için tasarım metodolojisi gerekli. Bütün bunlar tasarım niyetini korumaya yardım ediyor. Tasarım amacını korumak kritik, çünkü bu, bilgi kaybı olmadan araç setleri arasındaki dizayn verilerinin çoklu çevre yolculuğu etkinleştirme temeli.RF tasarımı tasarımın birçok adımları ayarlamak ve iyileştirmek için gereken bir tekrar sürecidir. Geçmişte, RF tasarımı gerçek PCB tasarımın kontekstinde çok zordu. PCB üzerinde iyileştirilmiş RF modulu uygulandığında hala çalışacağına garanti yok. Doğrula olarak, PCB uygulamasının elektromagnetik alan analizi (EM) gerekli. Bu tasarım sürecinde birkaç sorun var. İlk olarak, devre basit bir metal katı geometri olarak modellenir, bu yüzden RF araçları metal katlarına değişiklik yapamaz ve optimiz sonuçları PCB tasarımına geri dönemez ve hala iyi bir RF devre sahiptir. İkincisi, EM tasarımı zaman kullanımıdır. Yeni akışlarda, çünkü PCB aracı ve RF aracı tasarım amacının ortak bir anlama sahip olduğu için devreler bir aramdan diğerine geçebilir.
tasarım niyetini kaybetmeden. Bu da devre simülasyonu ve EM analizi tekrarlanabilir ve her devre değiştirmenin sonuçlarını karşılaştırılabilir. Bütün bunlar yeryüzü uçakları, RF devre düzeni, izleri, vialar ve diğer komponentlerde gerçek bir PCB çevresinde yapılır.RF PCB tasarım boşlukları RF PCB tasarımındaki ana boşluklar böyle. PCB masasındaki her RF modulu bağımsız bir RF tasarım ekibi tarafından tasarlanmış olabilir ve her modul bağımsız olarak geliştirilebilir, geliştirilir ve yeniden kullanılabilir, bütün devreleri tamamen önemli olarak yönetmek kritik olur, ama hala bu modulları her zaman özel devre elementi olarak erişilebilir. Bu problemi çözmek için, şematik ve düzenleme araçları hiyerarşik olarak gruplandırılmış devreleri desteklemek için genişletilmeli. Bu yöntemle, bir RF devre PCB'de hazırlanmış olsa bile, hala diğer modüllerle birlikte RF devre olarak yerleştirilebilir ve analiz için uygun RF tasarım ekibi ile bağlanabilir. Sonraki hırsızlık yeryüzü nasıl tasarlamak. Tradisyonel tasarım sürecinde, RF metal siyah kutu metal blok olarak kullanılır ve yerden uzay el kullanılır, çünkü hava yolculuğu her şekilde geçmeli. RF devresi güncellendiğinde, kesilme parçaları yeni devre ile uyuşturmak için elimden değiştirilmeli. Bazı tasarımlar için bu düzenleme süreci tek başına haftalar sürebilir. RF tasarım araçları ve PCB tasarım araçları arasındaki sintez ASCII IFF biçim dosyalarının ikidireksiyonel dönüştüğüne dayalı. Format bazı tasarım verilerini yöneteceğine rağmen, anlamsız bir tekrarlı sintezden uzaktadır. Kütüphane eşitlenmesi ölümün sebebi. Bu tasarım şartı, RF tasarımı ve sistem seviyesi PCB tasarımı arasında dinamik iki yön bir bağlantı sağlayan web tabanlı araç ile araç iletişimi yükseltti. Aynı mühendislik desteklemek için çoklu PCB mühendisleri aynı zamanda aynı dizayn veritabanı kullanabilir, her birini ya da daha fazla analog bölümlerini bağlayabilir. RF modülleri artık RF tasarım araçlarını kullanarak tasarlanabilir ve geçmişin sağlam zamanda sistem seviyesi şematik ve PCB'nin bir parças ı olarak sintezleştirilebilir, geçmişin sağlam siyah kutu devresi yerine. Bu sahnede devre geliştirilebilir ve her iki çevrede etkileri benzetilebilir. Her RF devrelerini izlenebileceğini, sürüm yönetimini ve tasarım sorunlarını korumak için bir takım nesne olarak görüntüle. Çünkü tasarım amacı korunabilir, her dizayn tekrarlaması zaman maliyeti olmadan gerçekleştirilebilir. Ayrıca, Çünkü RF modüli gerçek sistem seviyesi PCB tahta çevresinde simüle edilebilir, tasarım döngüsünü kısa etmek için daha detaylı şekilde doğrulamalı.