RM新时代网站-首页

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

深入探討設(shè)計Dk

倩倩 ? 來源:PCB電子電路技術(shù) ? 作者:PCB電子電路技術(shù) ? 2022-08-16 17:21 ? 次閱讀

隨著頻率的不斷增加,控制印刷電路板(PCB)材料的相位一致性越來越難。準(zhǔn)確預(yù)測線路板材料的相位變化并不是一項簡單或常規(guī)的工作。高頻高速PCB的信號相位在很大程度上取決于由其加工而成的傳輸線的結(jié)構(gòu),以及線路板材料的介電常數(shù)(Dk)。介質(zhì)媒介的Dk越低(例如空氣的Dk約為1.0),電磁波傳播得越快。隨著Dk的增加,波的傳播會變慢,這種現(xiàn)象對傳播信號的相位響應(yīng)也會產(chǎn)生影響。當(dāng)傳播介質(zhì)的Dk發(fā)生變化時,就會發(fā)生波形相位變化,因為較低或較高的Dk,會使信號在傳播介質(zhì)中的速度對應(yīng)的變快或減慢。

線路板材料的Dk通常是各向異性的,在長度、寬度和厚度(對應(yīng)x、y和z軸)三個維度中(3D)均具有不同的Dk值。對于某些特殊類型的電路設(shè)計,不僅需要考慮Dk的差異,還必須考慮到電路的加工制造對相位的影響。隨著PCB工作頻率的提高,尤其是在微波和毫米波頻率下,例如:如第五代(5G)蜂窩無線通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備、電子輔助汽車中的高級駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS),相位的穩(wěn)定性和可預(yù)測性將變得越來越重要。

那么究竟是什么導(dǎo)致了線路板材料的Dk發(fā)生變化呢?在某些情況下,PCB上Dk的差異是由材料(例如銅表面粗糙度的變化)本身引起的。在其他一些情況下,PCB的制造工藝也會造成Dk的變化。此外,惡劣的工作環(huán)境(例如較高的工作溫度)也會使PCB的Dk發(fā)生改變。通過了解材料的特性、制造工藝、工作環(huán)境、甚至Dk的測試方法,等多方面來研究PCB的Dk如何變化。這樣能更好地理解、預(yù)測PCB的相位變化,并將其帶來的影響最小化。

各向異性是線路板材料的一種重要特性,Dk的特性非常類似于三維數(shù)學(xué)上的“張量”。三個軸上不同的Dk值導(dǎo)致了三維空間中電通量和電場強度的差異。根據(jù)電路所用的傳輸線類型,具有耦合結(jié)構(gòu)電路的相位可以被材料的各向異性改變,電路的性能取決于相位在線路板材料上的方向。一般來說,線路板材料的各向異性會隨板材的厚度和工作頻率而變化,Dk值較低的材料各向異性較小。填充的增強材料也會造成這種變化:與沒有玻璃纖維增強的線路板材料相比,具有玻璃纖維增強的線路板材料通常具有更大的各向異性。當(dāng)相位是關(guān)鍵指標(biāo),并且PCB的Dk是電路設(shè)計建模的一部分時,描述比較兩種材料之間的Dk值應(yīng)該針對的是同一個方向軸線上的Dk。

深入探討設(shè)計Dk

電路的有效Dk取決于電磁波在特定類型傳輸線中的傳播方式。根據(jù)傳輸線的不同,電磁波一部分通過PCB的介質(zhì)材料傳播,另外一部分會通過PCB周圍的空氣傳播??諝獾腄k值(約為1.00)低于任何電路材料,因此,有效Dk值實質(zhì)上是一個組合Dk值,它由傳輸線導(dǎo)體中傳播的電磁波、電介質(zhì)材料中傳播的電磁波,以及基底周圍空氣中傳播的電磁波共同作用而確定。“設(shè)計Dk”就試圖提供相對“有效Dk”更為實用的Dk,因為“設(shè)計Dk”同時考慮了不同傳輸線技術(shù)、制造方法、導(dǎo)線、甚至測量Dk的試驗方法等多方面的綜合影響。設(shè)計Dk是在電路形式下對材料進行測試時提取的Dk,也是在電路設(shè)計和仿真中最適合使用的Dk值。設(shè)計Dk不是電路的有效Dk,但它是通過對有效Dk的測量來確定的材料Dk,設(shè)計Dk能反映電路真實性能。

對于特定的線路板材料,其設(shè)計Dk值可能會因為線路板不同區(qū)域的細(xì)微差異而發(fā)生變化。例如:構(gòu)成電路導(dǎo)線的銅箔厚度可能會不均勻,這就意味著不同銅厚的地方設(shè)計Dk都會不同,并且由這些導(dǎo)體形成的電路的相位響應(yīng)也會跟著發(fā)生變化。銅箔導(dǎo)體表面的粗糙程度也會影響設(shè)計Dk和相位響應(yīng),較光滑的銅箔(例如壓延銅)對設(shè)計Dk或相位響應(yīng)的影響要小于粗糙銅箔。

PCB介質(zhì)材料的不同厚度中導(dǎo)體銅箔表面粗糙度對設(shè)計Dk和電路的相位響應(yīng)產(chǎn)生不同影響。具有較厚基板的材料往往會受到銅箔導(dǎo)體表面粗糙度的影響較小,即使對于表面較為粗糙的銅箔導(dǎo)體,此時其設(shè)計Dk值也更接近于基板材料的介質(zhì)Dk。

較厚的介質(zhì)基板受到銅箔粗糙度的影響較小,設(shè)計Dk值相對更低。但是,如果用較厚的線路板來生產(chǎn)加工電路,尤其是在信號波長較小的毫米波頻率下,要保持信號幅度和相位的一致性就會更加困難。較高頻率的電路往往更適合選用較薄的線路板,而此時材料的介質(zhì)部分對設(shè)計Dk和電路性能影響較小。較薄的PCB基板在信號損耗和相位性能方面受導(dǎo)體的影響會更大一些。在毫米波頻率下,就電路材料的設(shè)計Dk而言,它們對導(dǎo)體特性(如銅箔表面粗糙度)的敏感性也比較厚的基板要大一些。

如何選擇傳輸線電路

射頻/微波和毫米波頻率下,電路設(shè)計工程師主要采用以下幾種常規(guī)的傳輸線技術(shù),例如:微帶線、帶狀線、以及接地共面波導(dǎo)(GCPW)。每種技術(shù)都有不同的設(shè)計方法、設(shè)計挑戰(zhàn)、相關(guān)優(yōu)勢。例如,GCPW電路耦合行為的差異將影響電路的設(shè)計Dk,對于緊密耦合的GCPW電路,以及具有緊密間隔的傳輸線,利用共面耦合區(qū)域之間的空氣,可以實現(xiàn)更高效的電磁傳播,將損耗降到最低。通過使用較厚的銅導(dǎo)體,耦合導(dǎo)體的側(cè)壁更高,耦合區(qū)域中利用更多的空氣路徑可以最大限度地減少電路損耗,但更為重要的是理解減小銅導(dǎo)體厚度變化帶來的相應(yīng)的影響。

許多因素都可以影響給定電路和線路板材料的設(shè)計Dk。例如,線路板材料的溫度系數(shù)Dk(TCDk)這個指標(biāo),就是用來衡量工作溫度對設(shè)計Dk及性能的影響,較低的TCDk值表示線路板材料對溫度依賴性較小。同樣,高相對濕度(RH)也會增加線路板材料的設(shè)計Dk,特別是對于高吸濕性的材料。線路板材料的特性、電路制造過程、工作環(huán)境中的不確定因素,都會影響線路板材料的設(shè)計Dk。只有了解這些特性,并且在設(shè)計過程中充分考慮這些因素,才能將其影響降到最低。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • pcb
    pcb
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4319

    文章

    23080

    瀏覽量

    397496
  • 線路板
    +關(guān)注

    關(guān)注

    23

    文章

    1203

    瀏覽量

    47089

原文標(biāo)題:淺析材料及加工對PCB電路Dk和相位一致性的影響

文章出處:【微信號:PCB電子電路技術(shù),微信公眾號:PCB電子電路技術(shù)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    深入探討Linux系統(tǒng)中的動態(tài)鏈接庫機制

    本文將深入探討Linux系統(tǒng)中的動態(tài)鏈接庫機制,這其中包括但不限于全局符號介入、延遲綁定以及地址無關(guān)代碼等內(nèi)容。 引言 在軟件開發(fā)過程中,動態(tài)庫鏈接問題時常出現(xiàn),這可能導(dǎo)致符號沖突,從而引起程序運行
    的頭像 發(fā)表于 12-18 10:06 ?73次閱讀
    <b class='flag-5'>深入探討</b>Linux系統(tǒng)中的動態(tài)鏈接庫機制

    得瑞領(lǐng)新亮相IDC中國年度峰會,深入探討NVMe SSD助力金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

    在2024 IDC中國年度峰會上,得瑞領(lǐng)新展示了其企業(yè)級存儲解決方案,并通過主題演講深入探討了NVMe SSD在金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的高效應(yīng)用和技術(shù)創(chuàng)新。
    的頭像 發(fā)表于 09-18 14:52 ?274次閱讀
    得瑞領(lǐng)新亮相IDC中國年度峰會,<b class='flag-5'>深入探討</b>NVMe SSD助力金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

    深入探討Linux的進程調(diào)度器

    ,以及其運行的順序。這篇文章將詳細(xì)探討Linux進程調(diào)度器的工作原理、主要算法、調(diào)度策略以及其在實際操作中的應(yīng)用。
    的頭像 發(fā)表于 08-13 13:36 ?939次閱讀
    <b class='flag-5'>深入探討</b>Linux的進程調(diào)度器

    深入探討數(shù)字孿生在智慧醫(yī)院建設(shè)中的重要性

    ,深入探討數(shù)字孿生平臺在智慧醫(yī)院建設(shè)中的重要性和應(yīng)用價值。 智慧醫(yī)院是利用信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和智能化技術(shù)對醫(yī)院進行全面數(shù)字化改造和智能化升級的概念。智慧醫(yī)院致力于提供更加智能、便捷、高效、安全的醫(yī)療服務(wù),通過數(shù)
    的頭像 發(fā)表于 07-17 14:17 ?296次閱讀

    我們將深入探討什么是虛擬負(fù)載,它們的作用以及如何選擇適合您的虛擬負(fù)載

    負(fù)載
    深圳崧皓電子
    發(fā)布于 :2024年07月02日 07:04:06

    飛天技術(shù)沙龍回顧:業(yè)務(wù)創(chuàng)新新選擇,倚天Arm架構(gòu)深入探討

    日前,飛天技術(shù)沙龍《業(yè)務(wù)創(chuàng)新新選擇,倚天Arm架構(gòu)深入探索》在上海成功舉行。來自阿里云、平頭哥及Arm的專家為現(xiàn)場觀眾深入解讀了Arm架構(gòu)的核心優(yōu)勢,并重點分享了基于倚天710的計算實例g8y在大數(shù)
    的頭像 發(fā)表于 05-21 16:48 ?579次閱讀
    飛天技術(shù)沙龍回顧:業(yè)務(wù)創(chuàng)新新選擇,倚天Arm架構(gòu)<b class='flag-5'>深入探討</b>

    深入探討機器學(xué)習(xí)的可視化技術(shù)

    機器學(xué)習(xí)可視化(簡稱ML可視化)一般是指通過圖形或交互方式表示機器學(xué)習(xí)模型、數(shù)據(jù)及其關(guān)系的過程。目標(biāo)是使理解模型的復(fù)雜算法和數(shù)據(jù)模式更容易,使技術(shù)和非技術(shù)利益相關(guān)者更容易理解它。
    發(fā)表于 04-25 11:17 ?407次閱讀
    <b class='flag-5'>深入探討</b>機器學(xué)習(xí)的可視化技術(shù)

    深入探討碳化硅功率器件優(yōu)勢、應(yīng)用

    碳化硅是一種寬帶隙半導(dǎo)體材料,具有比硅(Si)更優(yōu)越的物理和化學(xué)特性,包括更高的臨界擊穿場強、更大的熱導(dǎo)率、更高的工作溫度和更快的開關(guān)速度。
    發(fā)表于 04-12 09:46 ?523次閱讀
    <b class='flag-5'>深入探討</b>碳化硅功率器件優(yōu)勢、應(yīng)用

    深入探討電池管理系統(tǒng)開發(fā)常見問題

    卡爾曼濾波(Kalman Filter,KF)是一種有效的遞歸濾波器,用于線性動態(tài)系統(tǒng)中的狀態(tài)估計。它能夠基于一系列含有噪聲的測量數(shù)據(jù),通過預(yù)測-更新的過程,估計出系統(tǒng)狀態(tài)的最優(yōu)估計值。
    發(fā)表于 04-11 11:25 ?1149次閱讀
    <b class='flag-5'>深入探討</b>電池管理系統(tǒng)開發(fā)常見問題

    深入探討常見的GPU系統(tǒng)架構(gòu)

    同一主機內(nèi)GPU之間的通信:通過NVLink技術(shù),雙向帶寬達到600GB/s,單向帶寬達到300GB/s。
    發(fā)表于 04-07 11:35 ?2001次閱讀
    <b class='flag-5'>深入探討</b>常見的GPU系統(tǒng)架構(gòu)

    深入探討線性回歸與柏松回歸

    或許我們所有人都會學(xué)習(xí)的第一個機器學(xué)習(xí)算法就是線性回歸算法,它無疑是最基本且被廣泛使用的技術(shù)之一——尤其是在預(yù)測分析方面。
    的頭像 發(fā)表于 03-18 14:06 ?651次閱讀
    <b class='flag-5'>深入探討</b>線性回歸與柏松回歸

    深入探討:DLTAP713SA芯片在智能跳繩計數(shù)器中的應(yīng)用及其電子方案

    本文深入探討了一款采用DLTAP713SA芯片的智能跳繩計數(shù)器的電子方案,突出其電池供電、恒壓輸出和低功耗設(shè)計的特點。文章詳細(xì)介紹了設(shè)備的主要部件,包括機械按鍵、數(shù)碼管顯示屏、霍爾開關(guān)和馬達,以及
    的頭像 發(fā)表于 03-12 11:56 ?731次閱讀
    <b class='flag-5'>深入探討</b>:DLTAP713SA芯片在智能跳繩計數(shù)器中的應(yīng)用及其電子方案

    深入探討電源變壓器在儲能設(shè)備中的應(yīng)用

    深入探討電源變壓器在儲能設(shè)備中的應(yīng)用? 電源變壓器在儲能設(shè)備中的應(yīng)用已經(jīng)成為當(dāng)代能源儲備和利用的關(guān)鍵技術(shù)之一。隨著可再生能源的不斷發(fā)展和應(yīng)用,儲能設(shè)備的需求也越來越大。電源變壓器作為儲能設(shè)備中的關(guān)鍵
    的頭像 發(fā)表于 02-02 09:44 ?1366次閱讀

    深入探討DDR5測試技術(shù)的最新技術(shù)

    DDR SDRAM,是一種雙數(shù)據(jù)速率(DDR)同步動態(tài)隨機存取存儲器(SDRAM)。作為現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)里最重要的核心部件之一,應(yīng)用十分廣泛。從消費類電子到商業(yè)工業(yè)類設(shè)備,從終端產(chǎn)品到數(shù)據(jù)中心,用于CPU進行數(shù)據(jù)處理運算的緩存。近
    發(fā)表于 01-24 09:34 ?4016次閱讀
    <b class='flag-5'>深入探討</b>DDR5測試技術(shù)的最新技術(shù)

    深入探討嵌入式C編程的goto語句

    什么是goto語句? goto 語句被稱為 C 語言中的跳轉(zhuǎn)語句。 用于無條件跳轉(zhuǎn)到其他標(biāo)簽。它將控制權(quán)轉(zhuǎn)移到程序的其他部分。 goto 語句一般很少使用,因為它使程序的可讀性和復(fù)雜性變得更差。
    發(fā)表于 01-21 10:41 ?596次閱讀
    <b class='flag-5'>深入探討</b>嵌入式C編程的goto語句
    RM新时代网站-首页