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PCB 기술

PCB 기술 - RF PCB 레이아웃 가이드

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PCB 기술 - RF PCB 레이아웃 가이드

RF PCB 레이아웃 가이드

2024-11-07
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Author:iPCB

RF PCB 레이아웃은 현대 전자 장치에서 매우 중요한 역할을 합니다.무선 회로는 고주파, 고감도, 저소음의 특징을 가지고 있다.좋은 RF PCB 레이아웃은 신호의 반사와 손실을 줄이고 전자기 간섭을 줄이며 시스템의 신뢰성과 안정성을 향상시킬 수 있습니다.

무선 주파수 PCB 레이아웃의 기본 지침

1. 임피던스 일치

임피던스 정합은 무선 주파수 인쇄 회로 설계의 기본 원칙 중의 하나이다.무선 주파수 회로에서 신호의 전송은 반드시 일정한 임피던스를 유지하여 신호의 완전성과 전송의 효율을 확보해야 한다.임피던스가 일치하지 않으면 신호가 반사되고 손실되어 성능에 영향을 미칩니다.시스템.신호 주파수와 전송선의 특성에 따라 적합한 임피던스 값을 선택하고 합리적인 레이아웃 설계를 통해 임피던스 일치를 실현할 필요가 있다.흔히 볼 수 있는 임피던스 정합 방법에는 마이크로밴드 선 정합, 공면 전도 정합, 디커플링 등이 포함된다.찾을 수 있습니다.

2. 신호 격리

(1) 서로 다른 신호를 층으로 나누어 놓아 신호 간의 교차 결합 방해를 피한다.

(2) 화면이나 보호층을 사용하여 민감한 신호를 다른 신호와 분리한다.

(3) 접지 방식을 합리적으로 조직하여 접지 전류가 신호에 대한 간섭을 줄인다.

3. 전력 및 접지 설계

(1) 무선 주파수 신호에서 전원 잡음의 간섭을 줄이기 위해 적절한 전원 필터를 선택합니다.

(2) 전원과 지면의 배치를 합리적으로 조직하여 전원과 지면 사이의 회로 방해를 피한다.

(3) 비교적 큰 접지 평면 면적을 사용하여 접지의 안정성과 신뢰성을 높인다.

RF PCB 레이아웃

RF PCB 레이아웃

RF PCB 레이아웃의 특수 설계 단계

1. 먼저 회로 설계를 한다. 회로 설계는 원리도 설계와 인쇄 회로 기판 배치 설계의 두 단계를 포함한다.원리도 설계 단계에서는 시스템의 기능 요구에 따라 적합한 전자 부품을 선택하고 합리적인 회로도를 설계할 필요가 있다.인쇄회로기판의 배치를 설계하는 단계에서는 회로원리도에 따라 인쇄회로기판에 전자부품을 합리적으로 배치하고 반드시 배선설계를 해야 한다.

2. 소자 배치 장치와 같은 기본 소자는 가능한 한 가까이 배치하여 전송 경로와 신호 손실을 줄인다.

(2) 임피던스 일치: 임피던스 일치 요구에 따라 구성 요소의 위치와 방향을 합리적으로 배치하여 임피던스 일치를 확보한다.

(3) 신호 격리: 서로 다른 신호원과 증폭기와 같은 민감한 구성 요소를 가능한 한 결합시켜 신호 간의 간섭을 줄인다.

(4) 방열 문제: 고출력 부품의 경우 방열 문제를 고려하고 부품의 위치와 배열을 합리적으로 조직하여 방열 효과를 높여야 한다.

3. 배선 설계

(1) 임피던스 일치: 임피던스 일치 요구 사항에 따라 적합한 케이블 너비를 선택하여 임피던스 일치를 실현합니다.

(2) 신호 격리: 서로 다른 신호 케이블을 가능한 한 분리하여 배치하여 신호 간의 교차 디커플링 간섭을 피한다.

(3) 접지 설계: 접지 케이블을 합리적으로 배치하여 접지 전류가 신호에 대한 방해를 줄인다.

(4) 전자기 간섭: 접선 중 회로가 형성되는 것을 방지하고 전자기 간섭을 줄인다.

4.전자기 보호 설계

전자기 차폐를 설계할 때 다음 방법을 사용할 수 있습니다.

(1) 보호막 또는 보호층 사용: 보호막 또는 보호층으로 민감한 부품이나 전체 무선 주파수 회로를 덮어 외부 전자기 간섭을 줄인다.

(2) 접지 방식을 합리적으로 규정한다: 보호 덮개나 보호층을 접지하여 보호 효과를 높인다.

(3) 필터 사용: 신호 입력과 출력 포트에 필터를 사용하여 외부 전자기 간섭의 입력을 줄인다.

무선 주파수 PCB 레이아웃 배치 고려 사항

1.직각회전은 가급적 피해야 한다.직각 회전은 신호를 반사하고 분실하여 시스템의 성능에 영향을 줄 수 있습니다.커브 또는 45도 커브는 반사 및 신호 손실을 줄이는 데 사용됩니다.

2. 가능한 한 케이블의 길이를 조절해야 합니다.너무 긴 경로설정은 시스템 성능에 영향을 미쳐 신호 전송이 지연되고 손실될 수 있습니다.짧고 곧은 경로설정 방법을 사용하여 전송 지연과 신호 손실을 줄일 수 있습니다.

3. 평행으로 경로설정하지 않도록 합니다.병렬 경로설정은 신호 간의 결합을 유발하고 시스템 성능에 영향을 미칩니다.교차 또는 수직 경로설정은 신호 간의 디커플링 간섭을 줄이는 데 사용됩니다.

4. 어셈블리의 배치 방향에 특히 주의해야 합니다.증폭기, 필터 등.입력 및 출력 포트의 방향이 신호의 반사 및 손실을 줄이기 위해 가능한 한 신호 전송 방향과 일치하는 것과 같은 일부 민감한 컴포넌트의 경우

5. 설계의 정확성과 성능을 검증하기 위해 시뮬레이션과 테스트를 해야 한다.ADS, HFSS 등과 같은 전문 무선 주파수 에뮬레이션 소프트웨어를 사용하여 에뮬레이션 분석을 수행할 수 있습니다.동시에 S 매개변수 테스트, 노이즈 쉐이프 테스트 등을 수행합니다.진짜 테스트처럼...또한 설계 성능이 요구 사항에 부합하는지 확인할 수 있습니다.

간단히 말해서, RF PCB 레이아웃은 현대 전자 장치에서 매우 중요한 역할을 합니다.합리적인 배치 설계 덕분에 무선 주파수 신호의 품질과 안정성을 향상시키고 소음 간섭을 줄이며 시스템의 신뢰성과 안정성을 향상시킬 수 있습니다.개선.앞으로 전자설비의 설계에서 무선주파수인쇄회로기판의 배치는 계속 중요한 역할을 발휘하여 전자설비의 고성능과 높은 신뢰성을 확보하게 된다.