由于射頻(RF)電路為分布參數電路,在電路的實際工作中容易產生趨膚效應和耦合效應,所以在實際的PCB設計中,會發現電路中的干擾輻射難以控制,如:數字電路和模擬電路之間相互干擾、供電電源的噪聲干擾、地線不合理帶來的干擾等問題。正因為如此,如何在PCB的設計過程中,權衡利弊尋求一個合適的折中點,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設計成敗的關鍵。文中從PCB的LAYOUT角度,提供了一些處理的技巧,對提高射頻電路的抗干擾能力有較大的用處。同軸電纜傳輸信號完全限制在外導體內,外導體接地作為屏蔽層傳輸線。北京基站射頻跳線組件供應
在信息傳輸蓬勃發展的環境下,在高速、射頻微波的訊號傳輸上需要具有較高的傳輸質量。一般來說,高速數字信號多半采用差動信號進行傳輸,因此傳輸訊號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的相位誤差需在一定的范圍之內。因此每一組的線纜內需要依照所需訂制的規格下而具有一定電氣長度(Electrical length)。在要求相位匹配的線纜組件應用上,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度。電氣長度通常以「相位延遲」來說明,也就是兩個信號通過纜線所產生的時間差,這時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。北京基站射頻跳線組件供應連接器的駐波比一般只在1.005左右,遠小于電纜組件的電壓駐波比。
射頻板PCB布局原則,布局確定:布局前應對單板功能、工作頻段、電流電壓、主要射頻器件類型、EMC、相關射頻指標等有詳細了解,并明確疊層結構、阻抗控制、外形結構尺寸、屏蔽腔和罩的尺寸位置、特殊器件加工說明(如需挖空、直接機殼散熱的器件尺寸位置)等。另外還應明確主要射頻器件功率、散熱、增益、隔離度、靈敏度等指標以及濾波、偏置、匹配電路的連接,對功放電路還應得到器件手冊推薦的匹配走線要求或射頻場分析軟件仿真得到的阻抗匹配電路指導。
射頻線組件的正確選擇除了頻率范圍,駐波比,插入損耗等因素外,還應考慮線纜的機械特性,使用環境和應用要求,另外,成本也是一個永遠不變的因素。在本文中,詳細討論了射頻線的各種指標和性能,了解線纜的性能對于選擇一條合理的射頻線組件是十分有益的。射頻同軸線纜是用于傳輸射頻和微波信號能量的。它是一種分布參數電路,其電長度是物理長度和傳輸速度的函數,這一點和低頻電路有著本質的區別。射頻同軸線纜大致可分為半剛和半柔線纜、柔性編織線纜和物理發泡線纜等幾大類,不同的應用場合應選擇不同類型的線纜。半剛和半柔線纜一般用于設備內部的互聯;在測試和測量領域,應采用柔性線纜;發泡線纜常用于基站天饋系統。同軸電纜保證其屏蔽性能好、傳輸損耗低小、抗干擾性強、使用頻帶寬。
射頻同軸纜線的基本架構:絕緣體材質有PE(聚乙烯)或PTFE(聚四氟乙烯又稱鐵氟龍),隔絕中心導體及外導體,避免短路。高頻纜線中大多選用PTFE做為介質,主要因素為其介電系數小且穩定。絕緣體的相對介電系數(εr)越小越好,也就是速度因子(Velocity Factor(Vf)越大越好,這樣信號的移動較快,接近在空氣中傳輸。編織網依其包覆性與遮蔽率又可分成單層與雙層編織,材質一般為銅線或是鋁線等金屬線網之導電材料,線網之編數有64編或128編,遮蔽率有60%、90%等不同的編織密度。遮蔽率越高,信號相互間干擾越少。誠摯的歡迎業界新朋老友走進昆山英淋科電子有限公司!重慶高頻射頻跳線組件公司
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同軸射頻電纜為射頻及微波行業的常用部件。這是因為,下至日常生活中使用的智能手機和筆記本電腦,上至軍業及航天領域中的雷達和全球定位系統(GPS),所有重要設備均需此類電纜連接。然而,對于幾乎每一種用途而言,在將信號從一個設備傳遞至另一個設備的過程中,如何保持足夠的信號完整性均是一項具有挑戰性的任務。要想實現復雜的動態信號路徑,必須要有可適用于多種環境及用途的高靈活性平臺。為了解決此問題,有名的工程師和數學家Oliver Heaviside在1880年提出了一種屏蔽電報傳輸線的設計,并獲得該設計的專項權。北京基站射頻跳線組件供應
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