ГлавнаяПриложенияRF и Микроволновые
RF-Инженерия

Разработка RF и Микроволновых PCB

Овладейте дизайном антенн, RF-фильтрами и усилителями мощности. От VHF до mmWave, изучите технологии проектирования печатных плат, отвечающих строгим RF-спецификациям.

Основы RF-Проектирования

  • Согласование импеданса 50Ω по всей длине
  • Сплошные, непрерывные плоскости заземления
  • Низкопотерьные материалы подложки
  • Минимизировать индуктивность переходных отверстий
  • Экранирование чувствительных схем

Частотные Диапазоны и Выбор Материалов

ДиапазонЧастотаПриложенияРекомендуемый Материал
VHF30-300 MHzFM-радио, телевизионное вещаниеFR-4
UHF300 MHz-3 GHzСотовая связь, WiFi, GPSFR-4/Rogers
S-Band2-4 GHzWiFi, метеорологический радарRogers RO4350
C-Band4-8 GHzСпутник, WLANRogers RO4003
X-Band8-12 GHzРадар, спутниковая связьRogers/Taconic
Ku-Band12-18 GHzСпутниковое ТВ, радарRogers 3003
K-Band18-27 GHz5G, транспортная сетьRT/duroid
mmWave28-100 GHz5G, автомобильный радарRT/duroid 5880

Основы RF-Проектирования

Согласование Импеданса

Используйте диаграмму Смита или согласующие сети. Целевой КСВН < 1.5:1 для большинства приложений. L-согласование, Pi-согласование или трансформаторное согласование в зависимости от требований к полосе пропускания.

S-Параметры

S11 (обратные потери) < -10 дБ типично. S21 измеряет вносимые потери или усиление. S-параметры необходимы для RF-моделирования и характеризации.

Стратегия Заземления

Одноточечное заземление для аудио, распределенное заземление для RF. Заборы из переходных отверстий для изоляции. Защитные трассы и экранирующие корпуса для чувствительных схем.

Часто Задаваемые Вопросы

Чем отличается разработка RF печатных плат от цифровой?

RF-проектирование требует точного контроля импеданса, материалов с низкими потерями и тщательного внимания к паразитным элементам. Каждая трасса является линией передачи. Заземляющие плоскости должны быть сплошными. Индуктивность переходных отверстий важна. Размещение компонентов влияет на производительность. Обратные потери и КСВН становятся критическими спецификациями. Электромагнитная связь между трассами является основной проблемой.

Как выбрать между микрополосковой линией и CPW для RF?

Микрополосковая линия проще и более распространена ниже 10 ГГц. CPW (Копланарный волновод) превосходит выше 10 ГГц из-за меньшей дисперсии и более легкого монтажа компонентов. Используйте GCPW (заземленный CPW) для лучшей изоляции. CPW предпочтителен для mmWave, переходов и когда требуется плотное определение земли рядом с сигналом.

Какова важность заземляющих переходных отверстий в RF-проектировании?

Заземляющие переходные отверстия обеспечивают пути возврата с низкой индуктивностью и предотвращают распространение режима параллельных пластин. Располагайте переходные отверстия на расстоянии λ/10 или меньше для подавления резонансов. Для mmWave (28+ ГГц) это означает расстояние между переходными отверстиями менее 1 мм. Используйте заборы из переходных отверстий вокруг RF-трасс для изоляции. Несколько переходных отверстий на контактную площадку заземления снижают индуктивность.