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射频板PCB布线原则:1、尽可能将数字电路远离模拟电路,确保射频走线参考大面积地平面,并尽可能将射频线走在表层上。2、数字、模拟信号线不跨区域布线,如果射频走线必须要穿过信号线,优先选择:在它们之间沿着射频走线布一层与主地相连的地;次选,保证射频线与信号线十字交叉,可将容性耦合减到,同时尽可能在每根射频走线周围多布一些地,并连到主地。一般,射频印制线不宜并行布线且不宜过长,如果确实需要并行布线,应在两条线之间加一条地线(地线打过孔,确保良好接地)。射频差分线,走平行线,两条平行线外侧加地线(地线打过孔,确保良好接地),印制线的特性阻抗按器件的要求设计。电缆组件电压驻波比是由两个连接器和一段电缆的驻波比叠加而成的。成都集束射频跳线组件厂商
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。江门同轴射频跳线组件品牌射频同轴电缆分为半刚性、半柔性、柔性和波纹管电缆。
高频缆线如果是使用于测试系统中,如果移动缆线,可能会造成信号的扰动,那么缆线在不同频率下的驻波比稳定、振幅稳定以及相位稳定会是非常重要的考虑。相位稳定是首要因素,相位不稳定的缆线,会造成量测上的误差,可能造成产品不符规格,例如组件特性的模型失真、或是无线通信系统中的EVM过大。相位稳定测试方法是改变缆线的摆放方式来测试其相位变化,相位变化越小表示其相位越稳定。这个相位差,越小表示该缆线的相位越稳定,不会受到缆线的位移而产生相位差,进而影响信号的量测。
每一个做手机测试的工程师对这些线缆都不陌生并且很多人亲昵的称它们为“小辫子”。这些射频线大都一端是标准的SMA(F or M)而另一端口则千奇百怪变化多端。这端口都可以像卡扣一样牢牢的扣在手机的射频端口(SWD)上。这些射频线一旦扣上去以后便阻隔了手机和天线之间的通路RX和TX的射频信号都只会从射频线进出了。对于测试工程师尤其是在connected状态下做测试的工程师来说每每拿到一款新的待测手机时第1件重要的事情就是要先扒开手机外壳看看里面的射频口是啥样的。为客户提供咨询服务,以客户至上为理念。
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。昆山英淋科电子有限公司为客户服务,要做到更好。江门同轴射频跳线组件品牌
传输线:凡是可以传送光网络电磁能量的导线都称为传输线。成都集束射频跳线组件厂商
射频同轴线缆由内导体,介质,外导体和护套组成。“特性阻抗”是射频线,接头和射频线组件中很常提到的指标。至大功率传输,至小信号反射都取决于线缆的特性阻抗和系统中其它部件的匹配。如果阻抗完全匹配,则线缆的损耗只有传输线的衰减,而不存在反射损耗。线缆的特性阻抗(ZB0)与其内外导体的尺寸之比有关,同时也和填充介质的介电常数有关。由于射频能量传输的“趋肤效应”,与阻抗相关的重要尺寸是线缆内导体的外径(d)和外导体的内径(D)。成都集束射频跳线组件厂商
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