有名的工程師和數(shù)學(xué)家Oliver Heaviside在1880年提出了一種屏蔽電報(bào)傳輸線的設(shè)計(jì),并獲得該設(shè)計(jì)的專項(xiàng)權(quán)。在之后的1929年,為了克服Heaviside設(shè)計(jì)的各種局限,貝爾實(shí)驗(yàn)室的Lloyd Espenschied及Herman Affel開(kāi)發(fā)了一種具有類空氣介電層的寬帶同軸電纜。此項(xiàng)發(fā)明使得同軸電纜技術(shù)在材料和性能上均取得極大進(jìn)展,為各種射頻/微波/毫米波互連問(wèn)題提供了解決方案。在符合不同電氣和機(jī)械性能標(biāo)準(zhǔn)的多種同軸電纜。其中,各同軸電纜的物理尺寸由相應(yīng)的頻率和功率要求所決定。傳輸線上任一點(diǎn)的總電壓與總電流之比定義為該點(diǎn)向負(fù)載端看過(guò)去的輸入阻抗。長(zhǎng)沙測(cè)試射頻跳線組件供應(yīng)
曾經(jīng)為找到這樣一個(gè)匹配的射頻線或是為了能夠?qū)⑺昝赖牟迦氲绞謾C(jī)的射頻口并可靠固定而大費(fèi)周折的測(cè)試工程師不禁要感嘆:工程師何苦為難工程師?其實(shí)制作板子的研發(fā)工程師也有不得已的苦衷。每一款手機(jī)PCB板的制作都有尺寸和功能的需求由于支持的頻點(diǎn)越來(lái)越多功能越來(lái)越多一個(gè)手機(jī)上的射頻端口可以多達(dá)10幾個(gè)所以必然的趨勢(shì)就是這些射頻端口越做越小小到快要細(xì)如針的孔不占空間。所以在保證諸多射頻性能(頻率范圍阻抗插損VSWR隔離)的同時(shí)保證良好的機(jī)械性能也非常重。長(zhǎng)沙測(cè)試射頻跳線組件供應(yīng)射頻同軸電纜組具有損耗小、輻射小和電磁兼容性好的特點(diǎn)。
如何在PCB的設(shè)計(jì)過(guò)程中,權(quán)衡利弊尋求一個(gè)合適的折中點(diǎn),盡可能地減少這些干擾,甚至能夠避免部分電路的干涉,是射頻電路PCB設(shè)計(jì)成敗的關(guān)鍵。本文從PCB的LAYOUT角度,提供了一些處理的技巧,對(duì)提高射頻電路的抗干擾能力有較大的用處。由于射頻(RF)電路為分布參數(shù)電路,在電路的實(shí)際工作中容易產(chǎn)生趨膚效應(yīng)和耦合效應(yīng),所以在實(shí)際的PCB設(shè)計(jì)中,會(huì)發(fā)現(xiàn)電路中的干擾輻射難以控制,如:數(shù)字電路和模擬電路之間相互干擾、供電電源的噪聲干擾、地線不合理帶來(lái)的干擾等問(wèn)題。
射頻板PCB布局原則,布局確定:布局前應(yīng)對(duì)單板功能、工作頻段、電流電壓、主要射頻器件類型、EMC、相關(guān)射頻指標(biāo)等有詳細(xì)了解,并明確疊層結(jié)構(gòu)、阻抗控制、外形結(jié)構(gòu)尺寸、屏蔽腔和罩的尺寸位置、特殊器件加工說(shuō)明(如需挖空、直接機(jī)殼散熱的器件尺寸位置)等。另外還應(yīng)明確主要射頻器件功率、散熱、增益、隔離度、靈敏度等指標(biāo)以及濾波、偏置、匹配電路的連接,對(duì)功放電路還應(yīng)得到器件手冊(cè)推薦的匹配走線要求或射頻場(chǎng)分析軟件仿真得到的阻抗匹配電路指導(dǎo)。為客戶提供咨詢服務(wù),以客戶至上為理念。
電纜組件電壓駐波比是由兩個(gè)連接器和一段電纜的駐波比疊加而成的,其中包括了電纜的不均勻性、阻抗偏差和連接器的不連續(xù)性及阻抗偏差。射頻連接器的電壓駐波比主要是由連接器內(nèi)部阻抗的不均勻性以及與電纜特性阻抗的偏差引起的。由于射頻連接器的特性阻抗較易控制(如(50±0.5)Ψ),其內(nèi)部阻抗不均勻性包括尺寸突變產(chǎn)生的不連續(xù)電容引起的駐波比極小,且在低頻(如200MHz)段以下,連接器的駐波比一般只在1.005左右,遠(yuǎn)小于電纜組件的電壓駐波比,因此連接器的電壓駐波比可以忽略不計(jì)。但被測(cè)電纜內(nèi)部的阻抗不均勻性引起的反射不可忽視 ,測(cè)試時(shí)應(yīng)把這部分影響消除掉,從而使得單個(gè)連接器中很主要的反射源來(lái)自電纜阻抗與標(biāo)準(zhǔn)阻抗的偏差, 然后可以通過(guò)測(cè)得單個(gè)連接器電壓駐波比直接獲得被測(cè)電纜的特性阻抗。在實(shí)際應(yīng)用中,根據(jù)電纜特性阻抗可便捷地分析傳輸線的工作狀態(tài),因此精確地測(cè)量其值十分關(guān)鍵。半柔射頻跳線組件品牌
被測(cè)電纜內(nèi)部的阻抗不均勻性引起的反射不可忽視 ,測(cè)試時(shí)應(yīng)把這部分影響消除掉。長(zhǎng)沙測(cè)試射頻跳線組件供應(yīng)
在信息傳輸蓬勃發(fā)展的環(huán)境下,在高速、射頻微波的訊號(hào)傳輸上需要具有較高的傳輸質(zhì)量。一般來(lái)說(shuō),高速數(shù)字信號(hào)多半采用差動(dòng)信號(hào)進(jìn)行傳輸,因此傳輸訊號(hào)的兩線纜需要有極高精度的相位匹配。換言之,兩線纜所傳輸之訊號(hào)的相位誤差需在一定的范圍之內(nèi)。因此每一組的線纜內(nèi)需要依照所需訂制的規(guī)格下而具有一定電氣長(zhǎng)度(Electrical length)。在要求相位匹配的線纜組件應(yīng)用上,理想的情況是,每根線纜必須與其他線纜具有相同或相近的電氣長(zhǎng)度。電氣長(zhǎng)度通常以「相位延遲」來(lái)說(shuō)明,也就是兩個(gè)信號(hào)通過(guò)纜線所產(chǎn)生的時(shí)間差,這時(shí)間差也就造成了相位差,因此相位匹配一般使用pico-second(ps)為單位。長(zhǎng)沙測(cè)試射頻跳線組件供應(yīng)
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