Signāla pārraide uz RF plates: fiziskā pasaule no MHz līdz GHz
Radiofrekvenču (RF) signālu frekvenču diapazons parasti tiek definēts kā 300 kHz ~ 300 GHz. Šajā plašajā frekvenču joslā, palielinoties frekvencei, pārraides režīms un signālu raksturlielumi shēmas platēs tiks būtiski mainīti. Tālāk mēs šo problēmu izdalīsim no vairākām galvenajām dimensijām.
1, divi pamata pārraides režīmi uz RF plates
RF signāliem shēmas platēs nav tikai viens "maršrutējums", bet tos galvenokārt var iedalīt divās kategorijās, pamatojoties uz dažādām enerģijas savienojuma metodēm:
1. Novadīta pārraide -, ejot pa vadu
Enerģija ir ierobežota pārvades līnijas struktūrā un izplatās pa vidi starp vadītāju un atskaites plakni. Šī ir galvenā signāla pārraides metode uz RF plates, un uz to balstās savstarpējais savienojums starp mikroshēmām un starp mikroshēmām un antenām.
Būtība: signāla maršrutēšana un atskaites zemes plakne kopā veido elektromagnētisko viļņu viļņvada sistēmu.
Piemērojamie scenāriji: plates līmeņa starpsavienojums, saskaņošanas tīkls, filtrēšanas ķēde
Galvenā prasība: raksturīgā pretestības kontrole (parasti 50 Ω viena gala/100 Ω diferenciālis).
2. Radiācijas pārraide - virzās uz kosmosu
Ja pārvades līnijas garums ir salīdzināms ar signāla viļņa garumu, elektromagnētiskā enerģija atbrīvosies no vadītāja ierobežojumiem un izstaros kosmosā elektromagnētisko viļņu veidā.
Būtība: mainīgie elektriskie un magnētiskie lauki ierosina viens otru un paši uztur izplatīšanos telpā.
Piemērojamie scenāriji: antenas pārraide/uztveršana, bezvadu sakari
Plātnes līmeņa projektēšanā starojums parasti ir jānovērš (EMC prasības), un tikai antenas daļa ir apzināti paredzēta kā starojuma avots.
2, kodola pārvades līnijas struktūra uz RF plates
RF signāli uz iespiedshēmu plates galvenokārt tiek vadīti, izmantojot šādus trīs veidu plakanās pārvades līnijas struktūras:
1. Visbiežāk izmantotā mikrosloksne -
![]() |
Struktūra: Augšējā/apakšējā signāla vara folija+apakšējais dielektriskais substrāts+apakšējā zemējuma plakne
Pārraides režīms: Kvazi TEM režīms (asimetriskā lauka sadalījuma dēļ ar gaisu virs un vidēju zemāk)
Priekšrocības: vienkārša struktūra, ērta integrācija un atkļūdošana, ātrs signāla izplatīšanās ātrums
Trūkumi: starojuma zudums, uzņēmība pret traucējumiem
Piemērojamais frekvenču diapazons: plaši izmanto no simtiem MHz līdz desmitiem GHz


