애플리케이션RF 및 마이크로파
RF 엔지니어링

RF 및 마이크로파 PCB 설계

안테나 설계, RF 필터 및 전력 증폭기를 마스터하세요. VHF에서 mmWave까지, 까다로운 RF 사양을 충족하는 PCB 설계 기술을 학습하세요.

RF 설계 필수사항

  • 전체 길이에 걸쳐 50Ω 임피던스 정합
  • 견고하고 끊기지 않는 접지 플레인
  • 저손실 기판 재료
  • 비아 인덕턴스 최소화
  • 민감한 회로 차폐

주파수 대역 및 재료 선택

대역주파수애플리케이션권장 재료
VHF30-300 MHzFM 라디오, TV 방송FR-4
UHF300 MHz-3 GHz셀룰러, WiFi, GPSFR-4/Rogers
S-Band2-4 GHzWiFi, 기상 레이더Rogers RO4350
C-Band4-8 GHz위성, WLANRogers RO4003
X-Band8-12 GHz레이더, 위성 통신Rogers/Taconic
Ku-Band12-18 GHz위성 TV, 레이더Rogers 3003
K-Band18-27 GHz5G, 백홀RT/duroid
mmWave28-100 GHz5G, 차량용 레이더RT/duroid 5880

RF 설계 기초

임피던스 정합

스미스 차트 또는 정합 네트워크를 사용하세요. 대부분의 애플리케이션에서 VSWR < 1.5:1을 목표로 하세요. 대역폭 요구에 따라 L 정합, Pi 정합 또는 변압기 정합을 사용하세요.

S-파라미터

S11 (반사 손실) < -10 dB 일반적. S21은 삽입 손실 또는 이득을 측정합니다. S-파라미터는 RF 시뮬레이션 및 특성 분석에 필수적입니다.

접지 전략

오디오용 단일 포인트 접지, RF용 분산 접지. 격리를 위한 비아 펜스. 민감한 회로를 위한 가드 트레이스 및 차폐 캔.

자주 묻는 질문

RF PCB 설계가 디지털 설계와 다른 점은 무엇입니까?

RF 설계에는 정밀한 임피던스 제어, 저손실 재료 및 기생 요소에 대한 세심한 주의가 필요합니다. 모든 트레이스는 전송선입니다. 접지 플레인은 견고해야 합니다. 비아 인덕턴스가 중요합니다. 부품 배치가 성능에 영향을 미칩니다. 반사 손실과 VSWR이 중요한 사양이 됩니다. 트레이스 간 전자기 결합이 주요 관심사입니다.

RF용 마이크로스트립과 CPW 중 어떻게 선택합니까?

마이크로스트립은 10 GHz 이하에서 더 간단하고 일반적입니다. CPW(코플라나 도파관)는 낮은 분산과 쉬운 부품 장착으로 인해 10 GHz 이상에서 뛰어납니다. 최상의 격리를 위해 GCPW(접지된 CPW)를 사용하십시오. CPW는 mmWave, 전환 및 신호 근처에 엄격한 접지 정의가 필요할 때 선호됩니다.

RF 설계에서 접지 비아의 중요성은 무엇입니까?

접지 비아는 저인덕턴스 리턴 경로를 제공하고 평행판 모드 전파를 방지합니다. 공진을 억제하려면 λ/10 이하의 간격으로 비아를 배치하십시오. mmWave(28+ GHz)의 경우 이는 1mm 미만의 비아 간격을 의미합니다. 격리를 위해 RF 트레이스 주위에 비아 펜스를 사용하십시오. 접지 패드당 여러 비아는 인덕턴스를 줄입니다.