Высокоскоростная печатная плата

Гистограмма сравнения стоимости материалов

Проектирование печатных плат 5G: выбор высокочастотных материалов (Rogers, PTFE, LCP)

1. Введение. Успех разработки печатных плат для 5G критически зависит от выбора материалов. Поскольку технология 5G переводит частоты в миллиметровый диапазон (24-77 ГГц) и выше, традиционные материалы для печатных плат, такие как стандартный FR-4, с трудом обеспечивают целостность сигнала из-за высоких диэлектрических потерь и ненадежных электрических свойств. Выбор подложки […]

Проектирование печатных плат 5G: выбор высокочастотных материалов (Rogers, PTFE, LCP) Подробнее »

1 изображение

Проектирование многослойной структуры печатной платы для приложений 5G: конфигурация слоев и заземление. 

1. Введение 1.1 Революция 5G и проблемы печатных плат Глобальное внедрение беспроводной технологии 5G представляет собой наиболее значительную трансформацию телекоммуникационной инфраструктуры со времен появления 4G LTE. Технология работает в двух различных частотных диапазонах: ниже 6 ГГц для широкого покрытия и в миллиметровом диапазоне (ммВ) от 24 до 77 ГГц для сверхвысокой скорости.

Проектирование многослойной структуры печатной платы для приложений 5G: конфигурация слоев и заземление.  Подробнее »

Понимание моделирования целостности сигнала для высокоскоростных конструкций

Понимание моделирования целостности сигнала для высокоскоростных конструкций

Обеспечьте надежные высокоскоростные конструкции с помощью моделирования целостности сигнала. Устраните перекрестные помехи, джиттер и потерю сигнала, оптимизируя производительность и сокращая количество ошибок.

Понимание моделирования целостности сигнала для высокоскоростных конструкций Подробнее »