曾經為找到這樣一個匹配的射頻線或是為了能夠將它完美的插入到手機的射頻口并可靠固定而大費周折的測試工程師不禁要感嘆:工程師何苦為難工程師?其實制作板子的研發工程師也有不得已的苦衷。每一款手機PCB板的制作都有尺寸和功能的需求由于支持的頻點越來越多功能越來越多一個手機上的射頻端口可以多達10幾個所以必然的趨勢就是這些射頻端口越做越小小到快要細如針的孔不占空間。所以在保證諸多射頻性能(頻率范圍阻抗插損VSWR隔離)的同時保證良好的機械性能也非常重。以客戶至上為理念,為客戶提供咨詢服務。重慶射頻跳線組件
作為一名有逼格的PCB設計工程師,一般PCB的布局布線規則大家肯定都已經了然于心了。不過,對于射頻板PCB的設計規則,大家是否也都清楚呢?現在我們一起來聊聊關于射頻板PCB的布局、布線原則……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。重慶射頻跳線組件同軸電纜常被用于頻率較高的信號的傳輸。
線纜的衰減是表示線纜有效的傳送射頻信號的能力,它由介質損耗、導體(銅)損耗和輻射損耗三部分組成。大部分的損耗轉換為熱能。導體的尺寸越大,損耗越小;而頻率越高,則介質損耗越大。因為導體損耗隨頻率的增加呈平方根的關系,而介質損耗隨頻率的增加呈線性關系,所以在總損耗中,介質損耗的比例更大。另外,溫度的增加會使導體電阻和介質功率因素的增加,因此也會導致損耗的增加。線纜的損耗計算過程比較繁瑣。首先要計算出導體的射頻表明電阻,然后再計算單位物理長度的電阻值,然后再計算出單位長度的損耗值。
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。本文從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。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。昆山英淋科電子有限公司擁有先進的產品生產設備,雄厚的技術力量。
近來陸陸續續有同學問道:想將天線焊接到電路板上但是不知道如何處理射頻線而且也沒有實驗室工具那么齊全;基本上問題都出在不知道如何剝線或者剝得不好。所以本期我們給大家帶來的是:如何用簡單的工具完成剝線。首先我們要先來看看射頻傳輸線的結構組成總共有4層:1、外層保護層;2、編織網屏蔽層;3、介質層;4、芯線。了解完射頻線的結構后我們來看看如何剝線一般我們會將它剝成上方結構圖所示的狀態調整芯線和屏蔽層的間距讓它和焊盤相匹配。射頻同軸電纜組具有損耗小、輻射小和電磁兼容性好的特點。重慶射頻跳線組件
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同軸電纜的分類和選擇:射頻同軸電纜分為半剛性、半柔性、柔性和波紋管電纜。半剛性電纜:很硬,不容易被彎曲,性能穩定,無源互調特性也比較理想。半柔性電纜:為半剛性電纜的替代品,指標性能接近半剛性電纜,可以手工成形。但是容易成形,也容易變形,所以穩定性也差于半剛性電纜。柔性電纜:柔性電纜多用于測試,為了能夠多次彎曲并保持性能,所以成本較貴。同樣指標下,前兩者則要便宜的多。波紋管電纜:波紋管電纜的外導體為波紋狀的銅管或鋁管,這種電纜采用了低損耗設計常用于天饋系統中。波紋狀電纜易于彎曲和運輸,抗拉伸性能好。不過,還沒見過這種電纜呢。重慶射頻跳線組件
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