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如何在PCB的设计过程中,权衡利弊寻求一个合适的折中点,尽可能地减少这些干扰,甚至能够避免部分电路的干涉,是射频电路PCB设计成败的关键。本文从PCB的LAYOUT角度,提供了一些处理的技巧,对提高射频电路的抗干扰能力有较大的用处。由于射频(RF)电路为分布参数电路,在电路的实际工作中容易产生趋肤效应和耦合效应,所以在实际的PCB设计中,会发现电路中的干扰辐射难以控制,如:数字电路和模拟电路之间相互干扰、供电电源的噪声干扰、地线不合理带来的干扰等问题。同轴电缆:是传输线的一种,所谓同轴是指传输线的内导体的轴线与外导体的轴线相同。广州仪器射频跳线组件定制
由于射频(RF)电路为分布参数电路,在电路的实际工作中容易产生趋肤效应和耦合效应,所以在实际的PCB设计中,会发现电路中的干扰辐射难以控制,如:数字电路和模拟电路之间相互干扰、供电电源的噪声干扰、地线不合理带来的干扰等问题。正因为如此,如何在PCB的设计过程中,权衡利弊寻求一个合适的折中点,尽可能地减少这些干扰,甚至能够避免部分电路的干涉,是射频电路PCB设计成败的关键。文中从PCB的LAYOUT角度,提供了一些处理的技巧,对提高射频电路的抗干扰能力有较大的用处。上海半钢射频跳线组件品牌射频连接器的电压驻波比主要是由连接器内部阻抗的不均匀性以及与电缆特性阻抗的偏差引起的。
同轴射频电缆为射频及微波行业的常用部件。这是因为,下至日常生活中使用的智能手机和笔记本电脑,上至军业及航天领域中的雷达和全球定位系统(GPS),所有重要设备均需此类电缆连接。然而,对于几乎每一种用途而言,在将信号从一个设备传递至另一个设备的过程中,如何保持足够的信号完整性均是一项具有挑战性的任务。要想实现复杂的动态信号路径,必须要有可适用于多种环境及用途的高灵活性平台。为了解决此问题,有名的工程师和数学家Oliver Heaviside在1880年提出了一种屏蔽电报传输线的设计,并获得该设计的专项权。
常见的射频同轴线缆绝大部分是50Ω特性阻抗的,这是为什么呢?通常认为导体的截面积越大损耗就越低,但事实并非完全如此。同轴线缆的每单位长度的损耗是lg(D/d)的函数,也就是说和线缆的特性阻抗有关。经过计算可以发现,当同轴线缆的特性阻抗为77Ω时,单位长度的损耗很低。对于同轴线缆的很大承受功率,通常认为内外导体的间距越大,则同轴线缆可承受电压越高,即承受功率越大,但实际上也不完全准确。同轴线缆的至大承受功率同样与其特性阻抗有关。可以计算出当同轴线缆的特性阻抗为30Ω时,其承受的功率很大。射频同轴电缆组具有损耗小、辐射小和电磁兼容性好的特点。
作为一名有逼格的PCB设计工程师,一般PCB的布局布线规则大家肯定都已经了然于心了。不过,对于射频板PCB的设计规则,大家是否也都清楚呢?现在我们一起来聊聊关于射频板PCB的布局、布线原则……射频板PCB布局原则。布局确定:布局前应对单板功能、工作频段、电流电压、主要射频器件类型、EMC、相关射频指标等有详细了解,并明确叠层结构、阻抗控制、外形结构尺寸、屏蔽腔和罩的尺寸位置、特殊器件加工说明(如需挖空、直接机壳散热的器件尺寸位置)等。昆山英淋科电子有限公司拥有业内专业人士和高技术人才。广州5g射频跳线组件批发
被测电缆内部的阻抗不均匀性引起的反射不可忽视 ,测试时应把这部分影响消除掉。广州仪器射频跳线组件定制
信号发生器输出设置为500V,示波器调为1M欧测量,示波器显示波形正确,但是只有250V左右,而示波器调为50欧测量时,只有125V左右。这样的结果很让人疑惑,1M欧测量时,不是应该是500V?50欧测量时,不是应该是250V吗?射频线的50欧阻抗匹配,是否分压?要分析这个问题,首先要理解信号发生器的工作原理。信号发生器作为一种仪器,为各种电子线路提供激励信号,可以设置其波形,频率,幅值等参数,为电子线路的调试带来方便。实际使用中,经常发现信号发生器输出的幅值和电压表所测的值不一致,或者已调好信号发生器固定输出幅值,在不同的电子线路测得输出电压不同。广州仪器射频跳线组件定制
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