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射頻電路板
  • 射頻(RF)電路板設計雖然在理論上還有很多不確定性,但RF電路板設計還是有許多可以遵循的法則。不過,在實際設計時,真正實用的技巧是當這些法則因各種限制而無法實施時,如何對它們進行折衷處理,本文將集中探討與RF電路板分區(qū)設計有關的各種問題。
  • 射頻電路板設計由于在理論上還有很多不確定性,因此常被形容為一種“黑色藝術”,但這個觀點只有部分正確,RF電路板設計也有許多可以遵循的準則和不應該被忽視的法則。不過,在實際設計時,真正實用的技巧是當這些準則和法則因各種設計約束而無法準確地實施時如何對它們進行折衷處理。當然,有許多重要的RF設計課題值得討論,包括阻抗和阻抗匹配、絕緣層材料和層疊板以及波長和駐波等,在全面掌握各類設計原則前提下的仔細規(guī)劃是一次性成功設計的保證。
  • 隨著無線通信技術的數據速率和傳輸距離的不斷提高,確定和解決信號完整性問題己越來越關鍵,這就要求設計人員對大量的、多條件的和多類型的網絡進行仿真分析。本文研究的ZigBee產品工作頻段為2.4GHz,該頻段比傳統信號傳輸速度高出許多倍,因此板卡的設計要求也復雜很多,而采用傳統的PCB設計經驗是無法滿足射頻板的要求。本文提出了一種采用針對射頻電路板的信號完整性仿真技術,它可以對板上的任意多個網絡在不同條件下進行仿真,對仿真結果信息收集和整理,并自動輸出仿真報告。
  • 針對多層線路板中射頻電路板的布局和布線,根據本人在射頻電路PCB設計中的經驗積累,總結了一些布局布線的設計技巧。并就這些技巧向行業(yè)里的同行和前輩咨詢,同時查閱相關資料,得到認可,是該行業(yè)里的普遍做法。多次在射頻電路的PCB設計中采用這些技巧,在后期PCB的硬件調試中得到證實,對減少射頻電路中的干擾有很不錯的效果,是較優(yōu)的方案。
  • 為保證電路性能,在進行射頻電路印制電路板( PCB)設計時應考慮電磁兼容性,這對于減小系統電磁信息輻射具有重要的意義。文中重點討論按元器件的布局與布線原則來最大限度地實現電路的性能指標,達到抗干擾的設計目的。通過幾個實驗測試事例,分析了影響印制板抗干擾性能的幾個不同因素,說明了印制板制作過程中應采取的實際的解決辦法。