資料介紹
將高頻能量從同軸連接器傳 遞到印刷電路板(PCB)的過程通常被稱為信號(hào)注入,它的特征難以描述。能量傳遞的效率會(huì)因電路結(jié)構(gòu)不同而差異懸殊。PCB 材料及其厚度和工作頻率范圍等因素,以及連接器設(shè)計(jì)及其與電路材料的相互作用都會(huì)影響性能。通過對(duì)不同信號(hào)注入設(shè)置的了解,以及對(duì)一些射頻微波信號(hào)注入方 法的優(yōu)化案例的回顧,性能可以得到提升。
實(shí)現(xiàn)有效的信號(hào)注入與設(shè)計(jì)相關(guān),一般寬帶優(yōu)化比窄帶更有挑戰(zhàn)性。通常高頻注入隨著頻率升高而更加困難,同時(shí)也可能隨電路材料的厚度增加,電路結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性增加而有更多問題。
信號(hào)注入設(shè)計(jì)與優(yōu)化
從同軸電纜和連接器到微帶PCB 的信號(hào)注入如圖1 所示。穿過同軸電纜和連接器的電磁(EM)場(chǎng)分布呈圓柱形,而PCB 內(nèi)的EM 場(chǎng)分布則是平面或矩形。從一種傳播介質(zhì)進(jìn)入另一種介質(zhì),場(chǎng)分布會(huì)改變以適應(yīng)新環(huán)境,從而產(chǎn)生異常。改變?nèi)Q于介質(zhì)類型;例如,信號(hào)注入是從同軸電纜和連接 器到微帶、接地共面波導(dǎo)(GCPW),還是帶線。同軸電纜連接器的類型也起著重要作用。
圖1. 從同軸電纜和連接器到微帶的信號(hào)注入。
優(yōu)化涉及幾個(gè)變量。了解同軸電纜/ 連接器內(nèi)EM 場(chǎng)分布很有用,但還必須將接地回路視為傳播介質(zhì)的一部分。它對(duì)實(shí)現(xiàn)從一種傳播介質(zhì)到另一種傳播介質(zhì)的平穩(wěn)阻抗轉(zhuǎn)變通常是有幫助的。了解阻抗不連續(xù)點(diǎn)處的容 抗和感抗讓我們能夠理解電路表現(xiàn)。如果能夠進(jìn)行三維(3D)EM 仿真,就可以觀察到電流密度分布。此外,最好將與輻射損耗有關(guān)的實(shí)際情況也考慮其中。
雖然信號(hào)發(fā)射連接器和PCB 之間的接地回路可能看上去不成問題,從連接器到PCB的接地回路非常連續(xù),但并不總是如此。連接器的金屬和PCB 之間通常存在著很小的表面電阻。連接不同部件的焊店和這些部件的金屬的電導(dǎo)率也有很小的差異。在RF 和微波頻率較低時(shí),這些小差異的影響通常較小,但是頻率較高時(shí)對(duì)性能的影響很大。地回流路徑的實(shí)際長(zhǎng)度會(huì)影響利用給定的連接器和PCB 組合能夠?qū)崿F(xiàn)的傳輸質(zhì)量。
如圖2a 所示,在電磁波能量從連接器引腳傳遞到微帶PCB 的信號(hào)導(dǎo)線時(shí),回到連接器外殼的接地回路對(duì)于厚微帶傳輸線來說可能會(huì)太長(zhǎng)。采用介電常數(shù)較高的PCB材料會(huì)增加接地回路的電長(zhǎng)度,從而使問題惡化。通路延 長(zhǎng)會(huì)引發(fā)具有頻率相關(guān)性的問題,進(jìn)而產(chǎn)生局部的相速和電容差異。二者都與變換區(qū)內(nèi)的阻抗相關(guān),并且會(huì)對(duì)其產(chǎn)生影響,從而產(chǎn)生回波損耗差異。理想情況下,接 地回路的長(zhǎng)度應(yīng)最小化,使得信號(hào)注入?yún)^(qū)不存在阻抗異常。請(qǐng)注意,圖2a 所示之連接器的接地點(diǎn)只存在于電路底部,而這是最糟糕的情況。很多RF 連接器的接地引腳與信號(hào)在同一層。這種情況下,PCB 上也會(huì)設(shè)計(jì)接地焊盤在那里。
圖2b 展示了接地共面波導(dǎo)轉(zhuǎn)微帶信號(hào)注入電路,在這里,電路的主體是微帶,但信號(hào)注入?yún)^(qū)是接地共面波導(dǎo)(GCPW)。共面發(fā)射微帶很有用,因?yàn)樗軌驅(qū)⒔拥鼗芈?最小化,并且還具有其它有用特性。如果使用信號(hào)導(dǎo)線兩邊均有接地引腳的連接器,那么接地引腳間距對(duì)性能有重大影響。已經(jīng)證明該距離影響頻率響應(yīng)。
實(shí)現(xiàn)有效的信號(hào)注入與設(shè)計(jì)相關(guān),一般寬帶優(yōu)化比窄帶更有挑戰(zhàn)性。通常高頻注入隨著頻率升高而更加困難,同時(shí)也可能隨電路材料的厚度增加,電路結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性增加而有更多問題。
信號(hào)注入設(shè)計(jì)與優(yōu)化
從同軸電纜和連接器到微帶PCB 的信號(hào)注入如圖1 所示。穿過同軸電纜和連接器的電磁(EM)場(chǎng)分布呈圓柱形,而PCB 內(nèi)的EM 場(chǎng)分布則是平面或矩形。從一種傳播介質(zhì)進(jìn)入另一種介質(zhì),場(chǎng)分布會(huì)改變以適應(yīng)新環(huán)境,從而產(chǎn)生異常。改變?nèi)Q于介質(zhì)類型;例如,信號(hào)注入是從同軸電纜和連接 器到微帶、接地共面波導(dǎo)(GCPW),還是帶線。同軸電纜連接器的類型也起著重要作用。
圖1. 從同軸電纜和連接器到微帶的信號(hào)注入。
優(yōu)化涉及幾個(gè)變量。了解同軸電纜/ 連接器內(nèi)EM 場(chǎng)分布很有用,但還必須將接地回路視為傳播介質(zhì)的一部分。它對(duì)實(shí)現(xiàn)從一種傳播介質(zhì)到另一種傳播介質(zhì)的平穩(wěn)阻抗轉(zhuǎn)變通常是有幫助的。了解阻抗不連續(xù)點(diǎn)處的容 抗和感抗讓我們能夠理解電路表現(xiàn)。如果能夠進(jìn)行三維(3D)EM 仿真,就可以觀察到電流密度分布。此外,最好將與輻射損耗有關(guān)的實(shí)際情況也考慮其中。
雖然信號(hào)發(fā)射連接器和PCB 之間的接地回路可能看上去不成問題,從連接器到PCB的接地回路非常連續(xù),但并不總是如此。連接器的金屬和PCB 之間通常存在著很小的表面電阻。連接不同部件的焊店和這些部件的金屬的電導(dǎo)率也有很小的差異。在RF 和微波頻率較低時(shí),這些小差異的影響通常較小,但是頻率較高時(shí)對(duì)性能的影響很大。地回流路徑的實(shí)際長(zhǎng)度會(huì)影響利用給定的連接器和PCB 組合能夠?qū)崿F(xiàn)的傳輸質(zhì)量。
如圖2a 所示,在電磁波能量從連接器引腳傳遞到微帶PCB 的信號(hào)導(dǎo)線時(shí),回到連接器外殼的接地回路對(duì)于厚微帶傳輸線來說可能會(huì)太長(zhǎng)。采用介電常數(shù)較高的PCB材料會(huì)增加接地回路的電長(zhǎng)度,從而使問題惡化。通路延 長(zhǎng)會(huì)引發(fā)具有頻率相關(guān)性的問題,進(jìn)而產(chǎn)生局部的相速和電容差異。二者都與變換區(qū)內(nèi)的阻抗相關(guān),并且會(huì)對(duì)其產(chǎn)生影響,從而產(chǎn)生回波損耗差異。理想情況下,接 地回路的長(zhǎng)度應(yīng)最小化,使得信號(hào)注入?yún)^(qū)不存在阻抗異常。請(qǐng)注意,圖2a 所示之連接器的接地點(diǎn)只存在于電路底部,而這是最糟糕的情況。很多RF 連接器的接地引腳與信號(hào)在同一層。這種情況下,PCB 上也會(huì)設(shè)計(jì)接地焊盤在那里。
圖2b 展示了接地共面波導(dǎo)轉(zhuǎn)微帶信號(hào)注入電路,在這里,電路的主體是微帶,但信號(hào)注入?yún)^(qū)是接地共面波導(dǎo)(GCPW)。共面發(fā)射微帶很有用,因?yàn)樗軌驅(qū)⒔拥鼗芈?最小化,并且還具有其它有用特性。如果使用信號(hào)導(dǎo)線兩邊均有接地引腳的連接器,那么接地引腳間距對(duì)性能有重大影響。已經(jīng)證明該距離影響頻率響應(yīng)。
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