文章来源:RF社区
射频(RF) PCB设计,在目前公开出版的理论上具有很多不确定性,常被形容为一种“黑色艺术”。
通常情况下,对于微波以下频段的电路 ( 包括低频和低频数字电路 ),在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划是一次性成功设计的保证。
对于微波以上频段和高频的 PC类数字电路,则需要 2~3个版本的 PCB方能保证电路品质。
而对于微波以上频段的 RF电路,则往往需要更多版本的 PCB设计并不断完善,而且是在具备相当经验的前提下。
由此可知 RF电设计上的困难。
1. RF电路设计的常见问题
如果模拟电路 ( 射频 )和数字电路单独工作,可能各自工作良好。
但是,一旦将二者放在同一块电路板上,使用同一个电源一起工作,整个系统很可能就不稳定。
这主要是因为数字信号 频繁地在地和正电源 ( >3 V)之间摆动,而且周期特别短,常常是纳秒级的。
由于较大的振幅和较短的切换时间,使得这些数字信号包含大量且独立于切换频率的高频成分。
在模拟部分,从 无线调谐回路传到无线设备接收部分的信号一般小于 1μV。
因此数字信号与射频信号之间的差别会达到 120dB。
显然,如果不能使数字信号与射频信号很好地分离,微弱的射频信号可能遭到破坏,这样一来,无线设备工作性能就会恶化,甚至完全不能工作。
射频电路对于电源噪声相当敏感,尤其是对毛刺电压和其他高频谐波。
微控制器会在每个内部时钟周期内短时 间突然吸入大部分电流,这是由于现代微控制器都采用 CMOS工艺**。
因此,假设一个微控制器以 1MHz的内部时钟频率运行,它将以此频率从电源提取电流。
如果不采取合适的电源去耦,必将引起电源线上的电压毛刺。
如果这些电压毛刺到达电路 RF部分的电源引脚,严重时可能导致工作失效。
如果 RF电路的地线处理不当,可能产生一些奇怪的现象。
对于数字电路设计,即使没有地线层,大多数数字 电路功能也表现良好。
而在 RF频段,即使一根很短的地线也会如电感器一样作用。
粗略地计算,每毫米长度的电感量约为 1 nH,433 MHz时 10 mm PCB线路的感抗约 27Ω。
如果不采用地线层,大多数地线将会较长,电路将无法具有设计的特性
在 PCB电路设计中,板上通常还有其他模拟电路。
例如,许多电路上都有模/数转换 (ADC)或数/模转换器 (DAC)。
射频发送器的天线发出的高频信号可能会到达 ADC的模拟输入端。
因为任何电路线路都可能如天线一样发出或接收RF信号。
如果 ADC输入端的处理不合理, RF信号可能在 ADC输入的 ESD二极管内自激,从而引起 ADC偏差。
了解更多内容点击链接阅读
谁家可以设计高质量线性电源,在西安,有能力的速联谁家可以设计质量好的线性电源,有能力的速联系。
联系电话:18991188760王工最好在西安
输入:交流220V
输出电压:正负12V
输出电流:正负200ma
电源调整率:0.01%(在电源输入电压变化
大功率LED恒流驱动电源设计及PCB实物测试实验 文章摘自:LED社区(https://ledlight.专注于大电流电感设计、制造:电话 :181-2638-2251/module/forum/thread-593055-1-1.html
)
为了驱动高功率LED,设计了一种基于隔离反激
变压器绕组耐压问题1、一般小功率的反激变压器,需要核算线圈的耐压:比如原边输入270VDC,次边输出12V。
那么原边需要选取合适的漆包线耐压等级,防止匝间击穿。
这个理解是否正确?
问题:这个等级在哪