1. Güç sağlama sesi
Yüksek frekans PCB devrelerinde güç teslimatının sesi yüksek frekans sinyaline özellikle a çık bir etkisi var. Bu yüzden ilk ihtiyaç güç teslimatı düşük gürültüdür. Burada temiz bir yer temiz bir güç kaynağı kadar önemlidir. Neden? Elbette güç sağlamı belirli bir impedans var ve impedans tüm güç sağlamının üzerinde dağılır. Bu yüzden güç sağlamının üzerinde de güç sağlamına basılacak. Sonra güç kaynağının imkanlarını mümkün olduğunca azaltmalıyız. Bu yüzden özel bir güç katı ve toprak katı olmak en iyisi. Yüksek frekans devre tasarımında, güç tasarımı katları şeklinde tasarlanmış ve çoğu durumda otobüs şeklindeki tasarımdan daha iyidir, böylece dönüş her zaman en azından impedans ile yolu takip edebilir. Ayrıca güç tahtası, PCB'deki tüm üretilmiş ve alınmış sinyaller için sinyal dönüşü sağlamak zorundadır, bu yüzden sinyal dönüşü eksikliştirilebilir, bu yüzden sık sık frekans devre tasarımcıları tarafından sık sık gözden geçirilmiş.
PCB tasarımında elektrik tasarımının sesini yok etmesi için birçok yol var.
1. Tahtadaki deliklere dikkat et: deliklerin içindeki güç katmanı açıkları etkilemek için deliklerin geçmesi için uzay bırakmak zorunda kalır. Eğer güç katmanın açılması çok büyükse, sinyal dönüşüne inanılmaz etkileyecek, sinyal geçmeye zorlanır, dönüş alanı arttırır ve sesi arttırır. Aynı zamanda, eğer bazı sinyal çizgileri açılıp bu döngü paylaşırsa, ortak impedans karışık konuşmaya sebep olur.
2. Kabloları bağlamak için yeterli yeryüzü kabloları lazım: her sinyal kendi özel sinyal döngüsü olmalı ve sinyal ve döngüsün döngüsü mümkün olduğunca küçük olmalı, yani sinyal ve döngü paralel olmalı.
3. Analog ve dijital güç teslimatının güç teslimatı ayrı olmalı: yüksek frekans aygıtları genellikle dijital gürültüsüne çok hassas, bu yüzden ikisi bölünmeli ve güç teslimatı girişinde birlikte bağlanmalı. Eğer sinyalin analog ve dijital parçalarını geçmesi gerekirse, dönüş alanını azaltmak için bir dönüş ayarlayabilir.
4. Farklı katlar arasında ayrı güç malzemelerinin karışmasından kaçın; yoksa devre sesi parazit kapasitesi ile kolayca birleştirilir.
5. Açık hassas komponentler: PLL gibi.
6. Elektrik çizgisini yerleştirin: sinyal döngüsünü azaltmak için güç çizgisini sinyal çizginin kenarına koyarak sesi azaltın.
2, iletişim hattı
PCB'de sadece iki iletişim hatı olabilir: strip hatı ve mikro dalga hatı. İletişim çizgisinin en büyük problemi yansıtmaktır. Refleksyon birçok sorun yaratacak. Örneğin, yük sinyali orijinal sinyalin süper pozisyonu ve echo sinyali olacak. Bu sinyal analizinin zorluklarını arttırır. Refleksyon geri dönüş kaybına sebep olacak (geri dönüş kaybına) ve sinyale etkisi bağımlılık gürültüsünün etkisi kadar ciddidir:
1. Sinyal kaynağına geri döndüğü sinyal sistem gürültüsünü arttıracak, alıcının sesini sinyalden ayırmasını daha zorlaştıracak;
2. Her yenilenmiş sinyal, sinyal kalitesini azaltır ve giriş sinyalinin şeklini değiştirir. Principle, çözüm, genellikle impedance eşleşmesi (örneğin, bağlantı impedance sistemin impedance ile çok iyi eşleşmesi gerekiyor), fakat bazen impedance hesaplaması daha sorun olur, bazı transmis çizgi impedance hesaplama yazılımına referans edebilirsiniz.
PCB tahta tasarımında ulaşım hattı araştırmalarını yok etme yöntemi böyle:
(a) Transfer çizgisinin engellemesinde durmadan kaçın. İmpadans sonsuz olduğu nokta, iletişim çizgisinin mümkün olduğunca kaçınması gereken düzgün köşeler, vialar, etc. gibi birkaç değişiklik olduğu nokta. Yöntemler: izlerin doğru köşelerinden kaçın, 45° köşelerini veya çarpıları mümkün olduğunca kadar gitmeye çalışın ve büyük çarpılar da mümkün. Mümkün olduğunca küçük vüyaları kullanın, çünkü her yol impedance sonsuzluğu noktasıdır. Dışarı katı sinyali iç katı üzerinden geçmemeli ve tersine.
(b) Takım hatlarını kullanma. Çünkü herhangi bir patlama sesin kaynağıdır. Eğer çubuk çizgi kısa olursa, gönderme çizginin sonunda onu bitirebilirsiniz; Eğer çubuk çizgi uzun olsa, ana iletişim çizgi kaynağı olarak kullanılacak, bu da büyük bir yansıtma nedeniyle sorunun karmaşıklığını sağlayacak, bu yüzden kullanmayı önerilmez.