Chính xác sản xuất PCB, PCB tần số cao, PCB cao tốc, PCB chuẩn, PCB đa lớp và PCB.
Nhà máy dịch vụ tùy chỉnh PCB & PCBA đáng tin cậy nhất.
Công nghệ vi sóng

Công nghệ vi sóng - Tính toán điện tử tần số chung của các vấn đề chung

Công nghệ vi sóng

Công nghệ vi sóng - Tính toán điện tử tần số chung của các vấn đề chung

Tính toán điện tử tần số chung của các vấn đề chung

2021-07-31
View:465
Author:Fanny

Với tốc độ phát triển nhanh của công nghệ điện tử và một ứng dụng rộng rãi của công nghệ liên lạc không dây trong nhiều lĩnh vực, tần số cao, tốc độ cao, và mật độ cao đã dần trở thành một trong những xu hướng phát triển quan trọng của các sản phẩm điện tử hiện đại. Tính tần số cao và tốc độ số của lực truyền tín hiệu PCB tới vi lỗ và chôn vùi/lỗ mù, mắt dẫn tốt, Đồng phục lớp trung bình, tần số cao, Công nghệ thiết kế khuếch đại diện diện diện lớn đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng.. Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm thiết kế phần cứng, Tác giả tổng hợp một số kỹ năng thiết kế và các vấn đề cần được chú ý PCB tần số cao cho người tham khảo.

PCB tần số cao

1. Cách chọn bảng PCB?

Việc chọn bảng PCB phải cân bằng giữa việc đáp ứng yêu cầu thiết kế, sản xuất hàng loạt, và giá. Thiết kế bao gồm cả các thành phần điện tử lẫn cơ khí.. Chất liệu này thường rất quan trọng trong việc thiết kế rất nhiều Bảng PCB tốc độ cao ((tần số lớn hơn GHz)). Ví dụ như, hiện tại thường dùng Name vải, in the frequency of several GHz dielectric loss (dielectric loss) can have a great impact on signal attenuation, có thể không thích hợp. Cho điện tử, chú ý đến hằng số điện tử, và giảm giá cấp theo tần số được thiết kế là phù hợp.


Hai. Làm sao tránh nhiễu tần số cao?

Cơ bản của việc tránh nhiễu tần số cao là giảm thiểu sự can thiệp từ trường điện từ của các tín hiệu tần số cao, gọi là Crosstalk. Chúng có thể được dùng để kéo dài khoảng cách giữa tín hiệu tốc độ cao và tín hiệu tương tự hoặc để thêm dấu vết bảo vệ đất/mắc rẽ ngoài tín hiệu tương tự. Thêm nữa, chú ý vào sự can thiệp của tiếng ồn trên nền số sang đất tương tự.


Ba. Làm thế nào để giải quyết vấn đề về tín hiệu?

Tín hiệu chỉ toàn vẹn là trở ngại khớp. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính năng cản trở bao gồm cấu trúc nguồn tín hiệu và cản trở xuất, Trở ngại đặc trưng của sợi cáp, tính năng của mặt tải, và địa hình của sợi cáp. Giải pháp là kết thúc và điều chỉnh địa hình lộ trình.


4. Làm sao sử dụng dây tế nhị?

Cái dây nối khác có hai điểm cần chú ý, một là độ dài của hai đường là càng lâu càng tốt, còn lại là khoảng cách giữa hai đường (do cái cản khác nhau quyết định) luôn phải giữ song song. Có hai cách song song song: một là hai đường đang chạy cạnh nhau trên cùng một lớp, còn một là hai đường đang vượt qua dưới hai lớp liền kề. The former side-kề-kề-kề-kề-kề-kề-kề-kề-kề-kề-kề-kề-kề-nhau) is more common.


5, chỉ với một đầu ra của đường dây tín hiệu đồng hồ, làm thế nào để có dây khác nhau?

Việc sử dụng dây tế nhị chỉ hợp lý khi cả nguồn và máy thu đều là tín hiệu khác nhau. Vì vậy, không thể sử dụng dây khác nhau cho tín hiệu đồng hồ chỉ với một kết xuất.


6. Có thể thêm một số cột mốc tương ứng giữa hai cặp khác nhau ở phần tiếp nhận không?

Độ kháng khớp giữa các cặp đường khác nhau ở phần tiếp nhận thường được thêm vào và phải bằng với giá trị của sự cản trở khác nhau. Anh sẽ có tín hiệu tốt hơn.


7.Tại sao các tế bào khác nhau lại được kết nối chặt chẽ và song song?

Kết nối dây tế bào cho các cặp khác phải gần nhau và song song. Sự gần gũi thích hợp là vì khoảng cách sẽ ảnh hưởng đến giá trị của sự cản trở khác nhau, một tham số quan trọng trong sự thiết kế của các cặp khác nhau. Sự song song song song cần thiết để duy trì sự đồng nhất trong cản khác biệt. Nếu hai đường này gần hơn hay xa hơn, thì trở ngại khác nhau là không khớp, ảnh hưởng đến tín hiệu và trì hoãn thời gian.


8. Đối phó với một số xung đột lý thuyết trong hệ thống dẫn điện?

Sự phân biệt thời gian. Cần phải chú ý đến đường dẫn tín hiệu càng xa càng tốt để không phải đi qua hàng rào, và đừng để quá lớn con đường cung cấp và tín hiệu quay lại.

Quả giao hưởng tinh thể là một vòng quay dương tính mô phỏng. Để có một tín hiệu rung động ổn định, nó phải đáp ứng yêu cầu của khuếch đại dây và các pha. Tuy nhiên, đặc điểm rung động của tín hiệu mô phỏng này rất dễ để làm ảnh hưởng, cho dù có thêm dấu vết bảo vệ mặt đất, sự nhiễu có thể không hoàn to àn bị cô lập. Và ở quá xa, tiếng ồn trên mặt đất cũng sẽ ảnh hưởng đến vòng quay phản hồi tích cực. Vì vậy, hãy chắc chắn là phải giữ khoảng cách giữa máy quay tinh thể và con chip càng gần càng tốt.

Có nhiều sự xung đột giữa các yêu cầu dây điện cao tốc và EME. Nhưng nguyên tắc cơ bản là vì khả năng kháng cự hay giá treo sợi Ferrate được thêm bởi EMS, một số đặc điểm điện của tín hiệu không thể làm cho tín hiệu không thể đạt được đặc trưng. Do đó, tốt nhất là giải quyết hoặc giảm các vấn đề của EME bằng cách sắp xếp các kỹ thuật lắp dây điện và rải nhựa PCB, như kiểu lắp các tín hiệu tốc độ cao. Cuối cùng, khả năng kháng cự hoặc Ferrite Bead đã được dùng để giảm tổn thương tín hiệu.


9. Làm sao giải quyết sự mâu thuẫn giữa đường dây tay và đường dây tự động của tín hiệu tốc độ cao?

Hầu hết các máy móc điện tử mạnh mẽ của phần mềm dây cáp hôm nay đã đặt các thiết bị để kiểm soát chế độ cho gió và s ố lỗ. Công ty ETO đôi khi có khả năng lắp ráp động cơ rất khác nhau và thiết lập giới hạn. Ví dụ, nếu có đủ giới hạn để kiểm soát cách điều khiển rắn chuông, liệu khoảng cách các cặp khác nhau có thể điều khiển, v.v. điều này s ẽ ảnh hưởng tới cách hệ thống dây nối tự động ra khỏi dây có thể phù hợp với ý tưởng của nhà thiết kế. Hơn nữa, khó khăn của việc điều chỉnh dây dẫn bằng tay cũng liên quan đến khả năng của động cơ cuộn. Ví dụ, khả năng đẩy của dây, khả năng đẩy của lỗ, và thậm chí khả năng đẩy của dây vào đồng, v.v. nên, sự chọn lựa của một khả năng động cơ có dây đủ mạnh là giải pháp.


10. phiếu thử.

The Testing coupon được dùng để đo liệu Trở ngại đặc trưng của kết cấu sản xuất PCB có đáp ứng yêu cầu thiết kế bằng cách dùng Time Domain Phản xạ (TDR). Thông thường để kiểm soát cản trở có một đường và khác nhau trong hai trường hợp. Do đó, độ rộng và khoảng cách đường (với các cặp khác nhau) trên phiếu thử phải giống với đường cần kiểm soát. Điều quan trọng nhất là vị trí của điểm mặt đất vào thời điểm đo lường. Để giảm cường độ dẫn đầu trên mặt đất, vị trí để khởi động thử nghiệm TDR thường rất gần với đầu khoan của tín hiệu đo. Do đó, khoảng cách giữa điểm đo và điểm điểm nền trên phiếu thử phải phù hợp với ống thăm dò đã dùng.


11. Chúng ta có thể sử dụng mô hình đường ống vi dải để tính xấu đặc trưng của đường tín hiệu phía trên máy bay sức mạnh không? Có thể tính toán tín hiệu giữa nguồn điện và máy bay mặt đất bằng cách tìm kiếm?

Phải, cả máy bay năng lượng và mặt đất đều phải được coi là máy bay tham khảo khi tính cản trở đặc trưng. Ví dụ, bốn lớp đĩa: lớp nặng (nặng) sức mạnh phía trên lớp - lớp phía dưới. Thời điểm này, mẫu của Trở ngại cơ bản dẫn đường lớp trên là cấu trúc đường ống vi dải với máy bay năng lượng là cái máy bay tham chiếu.


Language. Vào Thiết kế PCB tốc độ cao, vùng trống của lớp phát tín hiệu có thể, nhưng làm thế nào phân phối đồng của nhiều?

Nói chung là...