選擇合適的電路板資料以减小射頻電路的尺寸
隨著對電子設備移動性和便攜性的需求不斷增加, 通路的中型設計變得越來越重要. 在電子產品設計之初, 選擇合適的 電路板資料無助於設計較小體積的射頻和微波路徑. 關於給定的頻率範圍, the use of route plate data with a higher dielectric constant (Dk) will generally make the size and structure of the path smaller. 然而, 採用Dk值較高的板將導致通道的拔管消耗量新增, 還有一個目標函數可以新增通道的其他區域. 同時, 線路板數據的Dk值也將反映路徑的目標參數, 類似:輻射消耗, 分散性, 嚙合, 等.
關於給定頻率, 介質中的跨度將隨著 電路板生產材料 Dk, 這導致Dk值較高的線路板數據上設想的通道大小大於Dk值較低的線路板數據上設想的通道大小. 線路板數據上設想的路線較小. 此外, the route board data stored in the higher Dk value will also increase the phase progress of the radio waves (EM) in the department data. The Dk of the route board data is generally used to measure the missing value through the z-axis position of the data (that is, the thickness position) at 10 GHz. The z-axis Dk value of commercial route board 材料 can be as high as 10 (or higher) or as low as 2 (compared to the atmosphere's Dk equal to 1). 但從主觀上講, 但通常Dk值為6或更高, 可以將其視為高介電常數片.
採用Dk值較低的線路板數據製造的傳輸線處於更快的階段。 關於相緩路徑的中型概念(如相控防區線),有必要考慮Dk的反應。 囙此,Dk值較高的線路板數據比Dk值較低的線路板數據表現出更大的分散性。 Dk值較高的線路板資料通常用於定位嚙合裝置和其他需要較高嚙合係數的通道。
就Dk的某個目標而言,線路板數據通常是各向同性的。 雖然第3軸上數據的Dk值並不相反,但通常用於根據數據z軸位置上的Dk值比較數據。 對於Dk值較高的數據,通道z軸和x-y體積之間的Dk差通常大於Dk值較低的數據。 線路板數據所有3維中的Dk值將單獨確定數據上製造的傳輸線(如微帶線)的功能。 對於許多高頻通道,通常不需要考慮線路板數據Dk的各向同性特性,但各向同性確實會帶來一些潜在的未知結果,尤其是當xy3維的Dk值與Dk值相差很大時的z軸。 這種差异可能導致其旁邊的平行網格路徑出現意外結果,因為網格高度取決於x-y3維上的Dk值。
當試圖使路徑中型化時,最容易實現的方法是最小化線路板數據的厚度,但線路板數據的厚度將反映高頻路徑的多目標函數。 雖然高頻路徑的輻射消耗將隨著頻率的新增而新增,但較厚的線路板數據也將顯示出比Dk值相反的較薄線路板數據更高的輻射消耗。 對於給定的路徑模式和假設,Dk的選擇也將反映輻射消耗的大小,因為Dk值較高的線路板資料的輻射消耗低於Dk值較低的線路板資料的輻射消耗。
關於可能導致共振或雜散干擾的路徑(類似多層PCB中的路徑之間),使用較薄的佈線板數據沒有幫助。 共振雜散電平通常源於通道中傳輸線的類型。 與其他類型的射頻/微波傳輸線(如帶狀線、共面波導共面波導共面波導傳輸線)相比,類似的微帶傳輸線往往更容易受到諧振和傳輸的影響。 較薄的佈線板資料有助於减少PCB的體積,同時限制輻射消耗和傳輸線迴圈效能,如共振和互調。 很少使用的防禦經驗是使用小於通道最高任務頻率四分之一跨度的線路板數據。 但更安全的方法是選擇比最高任務頻率八分之一跨度更細的線路板數據。
傳輸線的線寬(類似於微帶線)將源自線路板資料(類似路徑層壓板或預浸資料)的厚度。 使用較厚的基底會擴大超導體的振幅,這會新增通道的超導體消耗和拉出消耗,但在這種情況下可能會傳輸一些無線電波。 為了在高頻設計中使用的線路板資料厚度之間進行選擇,一般超導振幅也應小於最高任務頻率跨度的八分之一。
線路板數據的Dk在確定傳輸線的超導振幅範圍方面起著重要作用。 由於在高Dk線路板數據上設想了尺寸相反的超導體,囙此低Dk數據上的相反路徑具有較低的阻抗。 囙此,為了保持路徑的50Ω特性阻抗,線路板數據上設想的具有較高Dk值的路線將更窄。
明智的選擇
當使用不具有相同Dk值的線路板數據來設計路徑時,有必要考慮許多量測選擇的效能。 使用高Dk線路板數據不僅可以减小通道的大小,還可以通過結合高Dk和低Dk線路板數據來完成高功能中型通道。 類似地,由諧振單元形成的帶通濾波器源自線路板資料的Dk。 由於每個濾波器單元之間的距離,確定了路徑中路徑板數據Dk反映的嚙合强度。 存儲高Dk線路板數據需要更强的網格,並且濾波器諧振單元之間允許有更多的時間。
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