RF PCB සැලසුම් මාර්ගෝපදේශ

RF PCB සැලසුම් මාර්ගෝපදේශ

rf pcb සමඟ වැඩ කිරීමේදී ඔබට විශේෂ ගැටළු වලට මුහුණ දීමට සිදුවේ. දැඩි rf පිරිසැලසුම් නීති ඕනෑම rf එකක හොඳම කාර්ය සාධනය ලබා ගැනීමට ඔබට උපකාරී වේ. pcb නිර්මාණය. RF සංඥා සාමාන්‍ය සංඥා වලට වඩා වෙනස් ලෙස ක්‍රියා කරයි. ඔබ මෙම RF පිරිසැලසුම් නීති අනුගමනය නොකරන්නේ නම්, ඔබට සංඥා ගුණාත්මකභාවය සහ විශ්වාසය අහිමි විය හැකිය. ප්‍රවේශමෙන් සැලසුම් තේරීම් සහ පැහැදිලි නීති අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබේ RF පරිපථ ස්ථාවර වන අතර හොඳින් ක්‍රියා කරයි. මෙම මාර්ගෝපදේශය ඔබට සෑම RF ගැටළුවක්ම විශ්වාසයෙන් විසඳීමට දැනුම ලබා දෙයි.

යතුරු රැගෙන යාම

  • ඔබේ හෝඩුවාවන් නිවැරදි සම්බාධනය ඇති බවට වග බලා ගන්න. මෙය RF සංඥා ශක්තිමත්ව තබා ගන්නා අතර සංඥා නැතිවීම නතර කරයි. කෙටි සහ සෘජු හෝඩුවාවන් භාවිතා කරන්න. ශබ්දය අඩු කිරීමට සහ සංඥා පැහැදිලිව තබා ගැනීමට ඝන බිම් තල භාවිතා කරන්න. අඩු පාර විද්‍යුත් නියතයක් සහ පාඩු ස්පර්ශකයක් සහිත PCB ද්‍රව්‍ය තෝරන්න. මෙය ඉහළ සංඛ්‍යාත සංඥා වඩා හොඳින් ක්‍රියා කිරීමට උපකාරී වේ. ඔබේ PCB ස්ටැකප් හොඳ ස්ථර අනුපිළිවෙලක් සහ බිම් සැකසීමක් සහිතව. මෙය ඇඟිලි ගැසීම් පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ. ඇනලොග්, ඩිජිටල් සහ RF සංඥා වෙන්ව තබා ගන්න. ශබ්දය අවහිර කිරීමට අවශ්‍ය නම් ආවරණ භාවිතා කරන්න.

RF PCB සැලසුම් මූලික කරුණු

ප්රධාන මූලධර්ම

ඔබ සමඟ වැඩ කරන විට rf pcb පිරිසැලසුම, ඔබ විශේෂ නීති භාවිතා කළ යුතුයි. අධි-සංඛ්‍යාත සංඥා ඔබ අපේක්ෂා නොකරන ආකාරයෙන් ක්‍රියා කළ හැකිය. ඔබ නිවැරදි PCB සැලසුම් මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය නොකරන්නේ නම් මෙම සංඥා දුර්වල වීමට හෝ ශබ්දය ලබා ගැනීමට හැකිය. සෑම RF PCB සැලසුමකම ඔබ සංඥා අඛණ්ඩතාව ශක්තිමත්ව තබා ගත යුතුය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබේ සංඥා PCB හරහා ගමන් කරන විට ඒවා පැහැදිලිව පැවතිය යුතු බවයි.

ඉඟිය: ඔබ ආරම්භ කිරීමට පෙර ඔබේ RF PCB පිරිසැලසුම සැලසුම් කරන්න. හොඳ සැලසුම් කිරීම ගැටළු ආරම්භ වීමට පෙර ඒවා නැවැත්වීමට ඔබට උපකාරී වේ.

සෑම RF pcb පිරිසැලසුමක් සඳහාම වැදගත් නීති කිහිපයක් මෙන්න:

  1. සම්බාධනය ගැලපීම:
    ඔබේ හෝඩුවාවන්ගේ සම්බාධනය ප්‍රභවයට ගැලපීම සහ පැටවීම අවශ්‍ය වේ. මෙය පරාවර්තන අඩුවෙන් තබා ගන්නා අතර සංඥා අඛණ්ඩතාව ඉහළ මට්ටමක තබා ගනී. ඔබ සම්බාධනය නොගැලපේ නම්, ඔබේ අධි-සංඛ්‍යාත සංඥා ආපසු හැරී වැරදි සිදු විය හැක.

  2. කෙටි සහ සෘජු හෝඩුවාවන්:
    ඔබේ ට්‍රේස් කෙටි හා කෙළින් කරන්න. දිගු හෝ ඇඹරුණු ට්‍රේස් ඇන්ටනා මෙන් ක්‍රියා කළ හැකිය. ඒවාට ඔබට අවශ්‍ය නොවන සංඥා ලබාගෙන ඔබේ RF එකට හානි කළ හැකිය. පරිපථ නිර්මාණය.

  3. ඝන බිම් ගුවන් යානා:
    ඔබේ අධි-සංඛ්‍යාත RF කොටස යටතේ ඝන බිම් තලයක් තබන්න. මෙය ඔබේ සංඥාවලට ආපසු යාමට පැහැදිලි මාර්ගයක් ලබා දෙයි. එය ශබ්දය අඩු කිරීමට සහ ඔබේ PCB පිරිසැලසුම ස්ථාවරව තබා ගැනීමට ද උපකාරී වේ.

  4. Crosstalk අවම කරන්න:
    හැකි සෑම විටම හෝඩුවාවන් දුරින් තබා ගන්න. හෝඩුවාවන් සමීප නම්, සංඥා එකකින් තවත් එකකට පැනිය හැක. මෙම හරස්කඩ ඔබේ සංඥා අඛණ්ඩතාව අවුල් කළ හැකිය.

  5. ආවරණ සහ හුදකලා කිරීම:
    ඔබේ RF ප්‍රදේශ ඩිජිටල් හෝ බල පරිපථවලින් ඈත් කර තබන්න. ඔබට අවශ්‍ය නම් ආවරණ භාවිතා කරන්න. මෙය ඔබේ RF සංඥා පිරිසිදුව තබා ගන්නා අතර පිටත ශබ්දය අවහිර කරයි.

මූලධර්මය

RF PCB පිරිසැලසුම තුළ එය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

සම්බාධනය ගැලපීම

සංඥා පරාවර්තන අඩු මට්ටමක තබා ගනී

කෙටි සලකුණු

සංඥා නැතිවීම සහ ඇඟිලි ගැසීම් අඩු කරයි

ඝන බිම් ගුවන් යානා

සංඥා ප්‍රතිලාභය සහ ස්ථායිතාව වැඩි දියුණු කරයි

Crosstalk අවම කරන්න

සංඥා අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කරයි

ආවරණ/හුදකලා කිරීම

බාහිර ශබ්දය සහ බාධා අවහිර කරයි

මෙම නීති රීති සමඟ ඔබේ RF pcb පිරිසැලසුම සැමවිටම පරීක්ෂා කළ යුතුය. ප්‍රවේශමෙන් සැලසුම් තේරීම් මඟින් RF පරිපථ නිර්මාණයේ පොදු වැරදි වළක්වා ගැනීමට ඔබට උපකාරී වේ.

RF එදිරිව සම්මත PCB

RF PCB නිර්මාණය සම්මත PCB නිර්මාණයට වඩා වෙනස් වන්නේ කෙසේදැයි ඔබ කල්පනා කළ හැකිය. පිළිතුර වන්නේ අධි-සංඛ්‍යාත සංඥා ක්‍රියා කරන ආකාරයයි. සම්මත PCB පිරිසැලසුමේදී, ඔබට කුඩා විස්තර කිහිපයක් මඟ හැරිය හැක. RF PCB පිරිසැලසුමේදී, සෑම විස්තරයක්ම වැදගත් වේ.

  • අධි-සංඛ්‍යාත බලපෑම්:
    අධි-සංඛ්‍යාත සංඥා මගින් වාතයට ශක්තිය කාන්දු විය හැක. ඒවාට පරිගණකයේ අනෙකුත් කොටස් වලින් ශබ්දය ද ලබා ගත හැකිය. ප්‍රවේශමෙන් rf පරිගණකයේ පිරිසැලසුම සමඟ ඔබ මෙම බලපෑම් පාලනය කළ යුතුය.

  • සම්බාධනය පාලනය:
    සම්මත PCB නිර්මාණයේදී, ඔබට සම්බාධනය ගැන කරදර විය යුතු නැත. RF PCB නිර්මාණයේදී, ඔබ සෑම හෝඩුවාවක් සඳහාම සම්බාධනය පාලනය කළ යුතුය. මෙය ඔබේ සංඥා අඛණ්ඩතාව ශක්තිමත්ව තබා ගනී.

  • සංඥා අඛණ්ඩතාව:
    ඔබේ සංඥා නැතිවීම, ශබ්දය සහ විකෘති වීමෙන් ආරක්ෂා කර ගත යුතුය. අධි-සංඛ්‍යාත සංඥා මෙම ගැටළු වලට වඩා සංවේදී වේ. ඔබ දැඩි ලෙස භාවිතා කළ යුතුය pcb නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ ඔබේ සංඥා පිරිසිදුව තබා ගැනීමට.

  • PCB ගොඩගැසීම:
    ඔබ බොහෝ විට rf pcb වල විශේෂ stackups භාවිතා කරයි. ඔබට අමතර බිම් ස්ථර එකතු කිරීමට හෝ විශේෂ ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමට හැකිය. මෙය ඔබට සම්බාධනය පාලනය කිරීමට සහ ඇඟිලි ගැසීම් අඩු කිරීමට උපකාරී වේ.

සටහන: ඔබේ අධි-සංඛ්‍යාත RF අංශය සෑම විටම අමතර සැලකිල්ලකින් සලකන්න. කුඩා වැරදි විශාල ගැටළු ඇති කළ හැකිය.

මෙන්න ඉක්මන් සංසන්දනයක්:

විශේෂාංගය

සම්මත PCB

RF PCB (ඉහළ-සංඛ්‍යාත)

සං al ා සංඛ්‍යාතය

අඩු සිට මධ්‍යස්ථ දක්වා

අධි සංඛ්‍යාතය

සම්බාධනය ගැලපීම

සැමවිටම අවශ්‍ය නොවේ

සැමවිටම අවශ්‍යයි

සංඥා අඛණ්ඩතාව

අඩු තීරණාත්මක

ඉතා තීරණාත්මකයි

පිරිසැලසුම් මාර්ගෝපදේශ

මූලික

දැඩි හා සවිස්තරාත්මක

ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම

සම්මත FR-4

විශේෂ අඩු පාඩු ද්‍රව්‍ය

සෑම RF PCB පිරිසැලසුමක් සඳහාම ඔබ දැඩි PCB සැලසුම් මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ යුතුය. මෙය ඔබේ අධි-සංඛ්‍යාත සංඥා ශක්තිමත්ව තබා ගන්නා අතර ඔබේ RF PCB හොඳින් ක්‍රියා කරයි. ඔබ මෙම මාර්ගෝපදේශ භාවිතා කරන විට, ඔබ විශ්වාසදායක සහ කාර්යක්ෂම RF පරිපථ ගොඩනඟයි.

ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම

ද්වි විද ත් ගුණාංග

ඔබ අධි-සංඛ්‍යාත pcb එකක් සාදන විට, ඔබ pcb උපස්ථර ද්‍රව්‍යයේ පාර විද්‍යුත් ගුණාංග දෙස බැලිය යුතුය. පාර විද්‍යුත් නියතය (Dk) සහ අලාභ ස්පර්ශකය (Df) යනු ප්‍රධාන සංඛ්‍යා දෙකකි. මෙම සංඛ්‍යා සංඥා චලනය වන ආකාරය සහ ඒවා කොපමණ ශක්තියක් අහිමි කරනවාද යන්න පෙන්වයි. pcb උපස්ථර ද්‍රව්‍යයේ ඉහළ Dk තිබේ නම්, සංඥා සෙමින් ගමන් කරයි. Df ඉහළ නම්, සංඥා තාපය ලෙස වැඩි ශක්තියක් අහිමි කරයි.

අධි-සංඛ්‍යාත සංඥා වඩාත් හොඳින් ක්‍රියා කරන්නේ අඩු Dk සහ අඩු Df ඇති PCB උපස්ථර ද්‍රව්‍යයක් සමඟ ය. මෙය සංඥා වේගයෙන් හා ශක්තිමත්ව චලනය කරයි. ඔබ මෙම ගුණාංග කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකරන්නේ නම්, ඔබේ අධි-සංඛ්‍යාත සංඥා දුර්වල හෝ මිශ්‍ර විය හැකිය. ඔබේ PCB සංඥා පැහැදිලිව සහ විශ්වාසදායක ලෙස චලනය කිරීමට උදව් කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය වේ.

ඉඟිය: අධි-සංඛ්‍යාත සැලසුම් සඳහා PCB උපස්ථර ද්‍රව්‍යයක් තෝරා ගැනීමට පෙර සෑම විටම පාර විද්‍යුත් ගුණාංග සඳහා දත්ත පත්‍රිකාව දෙස බලන්න.

පොදු ද්රව්ය

අධි-සංඛ්‍යාත භාවිතයන් සඳහා ඔබට බොහෝ PCB උපස්ථර ද්‍රව්‍ය වලින් තෝරා ගත හැකිය. සෑම ද්‍රව්‍යයකටම හොඳ සහ නරක කරුණු ඇත. මෙන්න පොදු තේරීම් කිහිපයක්:

  • FR-4: මෙම ද්‍රව්‍යය බොහෝ සම්මත PCB නිර්මාණවල භාවිතා වේ. එය අඩු සංඛ්‍යාත පරිපථ සඳහා හොඳයි, නමුත් ඉහළ සංඛ්‍යාත සඳහා නොවේ.

  • රොජර්ස් (RO4000, RO3000): මෙම PCB උපස්ථර ද්‍රව්‍යය අඩු පාඩු සහ ස්ථාවර පාර විද්‍යුත් ගුණ ඇත. එය බොහෝ විට ඉහළ සංඛ්‍යාත පරිපථ සඳහා භාවිතා වේ.

  • PTFE (ටෙෆ්ලෝන්): මෙම ද්‍රව්‍යයේ අලාභය ඉතා අඩු වන අතර ස්ථාවර Dk අගයක් ඇත. එය ඉතා ඉහළ සංඛ්‍යාත PCB නිර්මාණ සඳහා විශිෂ්ටයි.

  • සෙරමික් පිරවූ ද්‍රව්‍ය: මෙම ද්‍රව්‍ය ඉහළ සංඛ්‍යාතයේදී වඩා හොඳ තාප පාලනයක් සහ අඩු පාඩුවක් ලබා දෙයි.

ද්රව්ය වර්ගය

පාර විද්‍යුත් නියතය (Dk)

පාඩු ස්පර්ශක (Df)

ඉහළ සංඛ්‍යාත යෝග්‍යතාවය

FR-4

4.2 - 4.7

0.02

අඩු

රොජර්ස් RO4000

3.38

0.0027

අධි

PTFE (ටෙෆ්ලෝන්)

2.1

0.0002

ඉතා ඉහළයි

සෙරමික් පිරවූ

3.0 - 10

0.001 - 0.005

අධි

ඔබ PCB උපස්ථර ද්‍රව්‍යයක් තෝරා ගන්නා විට, ඔබේ අධි-සංඛ්‍යාත අවශ්‍යතා, පිරිවැය සහ PCB සෑදීම කොතරම් පහසුද යන්න ගැන සිතන්න. සෑම විටම ඔබේ සංඥා අවශ්‍යතාවලට ගැලපෙන ද්‍රව්‍යයක් තෝරන්න.

RF PCB ගොඩගැසීම

ස්ථර සැකැස්ම

ඔයාට අවශ්යයි ඔබේ PCB තොගය සැලසුම් කරන්න ඔබේ නිර්මාණය ආරම්භ කිරීමට පෙර. ඔබේ PCB හි ස්ථර සකස් කරන ආකාරය සංඥා චලනය වන ආකාරය සහ ඔබට ලැබෙන ශබ්දය කොපමණ දැයි බලපායි. හොඳ ගොඩගැසීමක් ඔබට සම්බාධනය පාලනය කිරීමට සහ ඇඟිලි ගැසීම් අඩු කිරීමට උපකාරී වේ. ඔබට සරල ද්වි-ස්ථර PCB භාවිතා කළ හැකිය, නමුත් බොහෝ RF නිර්මාණ ස්ථර හතරක් හෝ වැඩි ගණනක් සමඟ වඩා හොඳින් ක්‍රියා කරයි.

rf pcb සඳහා පොදු ගොඩගැසීමක් මෙම ස්ථර භාවිතා කරයි:

  1. ඉහළ ස්ථරය: සංඥාව

  2. දෙවන ස්ථරය: බිම් තලය

  3. තෙවන ස්ථරය: බලය හෝ සංඥාව

  4. පහළ ස්ථරය: බිම් තලය හෝ සංඥාව

ඔබේ සංඥා ස්ථර බිම් තලයකට ආසන්නව තැබිය යුතුය. මෙය සම්බාධනය ස්ථාවරව තබා ගන්නා අතර ඔබේ සංඥා පිරිසිදුව තබා ගැනීමට උපකාරී වේ. ඔබ වැඩිපුර ස්ථර භාවිතා කරන්නේ නම්, ඊටත් වඩා හොඳ කාර්ය සාධනයක් සඳහා ඔබට අමතර බිම් තල එකතු කළ හැකිය.

ඉඟිය: ඔබේ සංඥා සලකුණු සෑම විටම බිම් තලයකට හැකි තරම් සමීපව තබා ගන්න. මෙය අනවශ්‍ය ශබ්දය වළක්වා ගැනීමට ඔබට උපකාරී වේ.

සංඥා සහ බිම් ස්ථර

බිම් තලය ඔබේ RF pcb හි වැදගත්ම කොටස් වලින් එකකි. ඔබේ සංඥා ස්ථර යටතේ ඔබට ඝන බිම් තලයක් අවශ්‍ය වේ. මෙය ඔබේ සංඥා වලට පැහැදිලි ආපසු මාර්ගයක් ලබා දෙන අතර බාධා කිරීමේ අවදානම අඩු කරයි. ඔබ බිම් තලය කැඩී ගියහොත්, ඔබට සංඥා ගැටළු ඇති විය හැක.

ඔබ ඔබේ බිම් තලය බොහෝ වියා සමඟ සම්බන්ධ කළ යුතුය. මෙය බිම් තලය ශක්තිමත්ව තබා ගන්නා අතර ශබ්දය පැතිරීම නැවැත්වීමට උපකාරී වේ. හොඳ ගොඩගැසීමක් පෙනෙන්නේ කෙසේදැයි බැලීමට ඔබට මේසයක් භාවිතා කළ හැකිය:

ස්ථර අංකය

ස්ථර වර්ගය

සටහන්

1

සිග්නල්

බිම් තලයට ආසන්න ස්ථානය

2

බිම් තලය

ඝන, බිඳීම් නැත

3

බලය / සංඥා

RF සංඥා වලින් ඈත් වී සිටින්න.

4

බිම් තලය

අමතර ආපසු පැමිණීමේ මාර්ගය

ඔබ සැමවිටම ඔබගේ pcb ස්ටැක්අප් ඔබේ පුවරුව තැනීමට පෙර. ශක්තිමත් බිම් තලයක් සහ ස්මාර්ට් ස්ථර සැකැස්මක් ඔබට හොඳම RF කාර්ය සාධනය ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ.

Trace Design

පාලිත සම්බාධනය

සෑම rf pcb පිරිසැලසුමකම ඔබ සම්බාධනය පාලනය කළ යුතුය. පාලිත සම්බාධනය ඔබේ rf සංඥා ශක්තිමත්ව සහ පැහැදිලිව තබා ගනී. ඔබ සම්බාධනයට නොගැලපේ නම්, ඔබේ rf සලකුණු පරාවර්තන ඇති කළ හැකිය. මෙම පරාවර්තන සංඥා ගුණාත්මක භාවයට හානි කරයි. ඔබ එක් එක් rf සලකුණු සඳහා නිවැරදි පළල සහ පරතරය භාවිතා කළ යුතුය. pcb ද්‍රව්‍ය සහ ගොඩගැසීම ද සම්බාධනය වෙනස් කරයි. සෑම විටම කැල්කියුලේටරයක් හෝ සිමියුලේෂන් මෙවලමක් සමඟ ඔබේ RF PCB පිරිසැලසුම පරීක්ෂා කරන්න.

ඉඟිය: එකම ආකාරයේ RF සංඥාවක් රැගෙන යන සියලුම RF සලකුණු සඳහා එකම පළල භාවිතා කරන්න. මෙය ඔබේ RF PCB පිරිසැලසුම හරහා සම්බාධනය ස්ථාවරව තබා ගැනීමට උපකාරී වේ.

මයික්‍රොස්ට්‍රිප් සහ ස්ට්‍රිප්ලයින්

ඔබ බොහෝ විට rf pcb පිරිසැලසුම් නිර්මාණයේදී මයික්‍රොස්ට්‍රිප් හෝ තීරු රේඛා ව්‍යුහයන් භාවිතා කරනු ඇත. මයික්‍රොස්ට්‍රිප් හෝඩුවාවන් pcb හි ඉහළ ස්ථරයේ පිහිටා ඇති අතර පහළින් බිම් තලයක් ඇත. තීරු රේඛා හෝඩුවාවන් pcb තුළ බිම් තල දෙකක් අතර ධාවනය වේ. සෑම වර්ගයකටම rf pcb හෝඩුවාවන් නිර්මාණයේදී තමන්ගේම භාවිතයක් ඇත.

ව්යුහය

PCB හි පිහිටීම

ආවරණ මට්ටම

සාමාන්‍ය භාවිතය

ක්ෂුද්ර තීරුව

ඉහළ ස්ථරය

M

සරල RF මාර්ගගත කිරීම

තීරු

ඇතුලත ස්ථරය

අධි

සංවේදී RF සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග

මයික්‍රොස්ට්‍රිප් සෑදීම සහ පරීක්ෂා කිරීම පහසුය. ස්ට්‍රිප්ලයින් ඔබේ RF හෝඩුවාවන් සඳහා වඩා හොඳ ආවරණයක් ලබා දෙයි. ඔබ ඔබේ RF PCB පිරිසැලසුම සඳහා නිවැරදි වර්ගය තෝරා ගත යුතුය.

මාර්ග මාර්ගෝපදේශ

RF මාර්ගගත කිරීම සඳහා ඔබ විශේෂ නීති අනුගමනය කළ යුතුය. ඔබේ RF සලකුණු හැකිතාක් කෙටි හා කෙළින් තබා ගන්න. තියුණු කොන් වලින් වළකින්න. ඒ වෙනුවට මෘදු නැමීම් භාවිතා කරන්න. මෙය සංඥා නැතිවීම නවත්වන අතර ඔබේ RF සංඥා පිරිසිදුව තබා ගනී. බිම් තලයේ බෙදීම් මත RF සලකුණු හරස් නොකරන්න. මෙය ශබ්දය සහ සංඥා ගැටළු ඇති කළ හැකිය.

  • RF හෝඩුවාවන් ඝෝෂාකාරී ඩිජිටල් රැහැන්වලින් ඈත් කර තබන්න.

  • RF සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග අසල බිම් තල සම්බන්ධ කිරීමට මැහුම් හරහා භාවිතා කරන්න.

  • rf සලකුණු අතර පරතරය පළල සිට පහළ හරස්කඩ දක්වා තබා ගන්න.

මතක තබා ගන්න: ප්‍රවේශමෙන් RF pcb පිරිසැලසුම සහ ස්මාර්ට් RF මාර්ගගත කිරීම ඔබට සංඥා නැතිවීම සහ ඇඟිලි ගැසීම් වළක්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.

ඔබ සැමවිටම ඔබේ rf pcb පිරිසැලසුම ඔබ අවසන් කිරීමට පෙර. හොඳ RF PCB හෝඩුවාවක් නිර්මාණය ඔබේ RF පරිපථ වඩා හොඳින් ක්‍රියා කර දිගු කල් පවතිනු ඇත.

සම්බාධන නිර්මාණය

න්යායික පදනම්

සම්බාධනය ඉතා වැදගත් වේ rf pcb නිර්මාණය. සංඥා පැහැදිලිව තබා ගැනීම සඳහා ඔබ සම්බාධනය පාලනය කළ යුතුය. සම්බාධනය යනු මාර්ගයක් ඔස්සේ ගමන් කරන සංඥා සඳහා ප්‍රතිරෝධයක් වැනිය. rf, සංඥා ඉතා වේගයෙන් ගමන් කරයි. සම්බාධනය වෙනස් වුවහොත්, සංඥා ආපසු පැන්න හැක. මෙම පිම්ම ශබ්දය ඇති කර ඔබේ දුර්වල කරයි rf සංඥා. ඔබ ට්‍රේස් වල සම්බාධනය ප්‍රභවයට සහ පැටවීමට ගැලපිය යුතුය. මෙය ඔබගේ rf පරිපථ නිර්මාණය ස්ථාවර වන අතර සංඥා නැතිවීම නතර කරයි.

සම්බාධනයට බලපාන ප්‍රධාන සාධක

බොහෝ දේ ඔබේ සම්බාධනය වෙනස් කළ හැකිය rf pcb. ඔබ නිර්මාණය කරන විට මේ දේවල් නිරීක්ෂණය කළ යුතුයි:

  • හෝඩුවාවේ පළල: පුළුල් හෝඩුවාවන් සම්බාධනය අඩු කරයි. පටු හෝඩුවාවන් සම්බාධනය වැඩි කරයි.

  • ද්වි විද ත් ඝණකම: හෝඩුවාවේ සිට බිම් තලය දක්වා ඇති අවකාශය සම්බාධනය වෙනස් කරයි.

  • ද්වි විද ත් නියතය: PCB ද්‍රව්‍ය වර්ගය සංඥා චලනය වන ආකාරය වෙනස් කරයි.

  • තඹ ඝණකම: ඝනකම තඹ ඔබේ සම්බාධනය වෙනස් කරයි rf හෝඩුවාවන්.

  • PCB ස්ටැකප්: ඔබ ඔබේ rf pcb සම්බාධනය වෙනස් කරයි.

ඔබේ වැඩ අවසන් කිරීමට පෙර සෑම විටම මේ දේවල් පරීක්ෂා කරන්න RF නිර්මාණය. කුඩා වෙනස්කම් සංඥා ගුණාත්මක භාවයට සැබවින්ම බලපෑ හැකිය.

සම්බාධනය ගණනය කිරීමේ ක්‍රම

නිවැරදි සම්බාධනය සොයා ගැනීමට ඔබට විවිධ ක්‍රම භාවිතා කළ හැකිය rf හෝඩුවාවන්. බොහෝ ඉංජිනේරුවන් මාර්ගගත කැල්කියුලේටර හෝ විශේෂ මෘදුකාංග භාවිතා කරයි. ඔබට මයික්‍රොස්ට්‍රිප් හෝ තීරු රේඛා හෝඩුවාවන් සඳහා සූත්‍ර භාවිතා කළ හැකිය. මයික්‍රොස්ට්‍රිප් සම්බාධනය සඳහා සරල සූත්‍රයක් මෙන්න:

Z = (87 / sqrt(Dk + 1.41)) * ln(5.98 * H / (0.8 * W + T))

කොහේද:
Z = සම්බාධනය (ඕම්)
Dk = පාර විද්‍යුත් නියතය
H = හෝඩුවාවේ සිට බිම් තලය දක්වා උස
W = අනුරේඛ පළල
T = හෝඩුවාවේ ඝණකම

ඔබ සැමවිටම මෙවලමක් හෝ අනුකරණයක් භාවිතයෙන් ඔබේ පිළිතුර පරීක්ෂා කළ යුතුය. මෙය ඔබේ සංඥා ශක්තිමත්ව තබා ගැනීමට උපකාරී වේ. rf pcb.

ප්‍රායෝගික නිර්මාණ කාර්ය ප්‍රවාහය

ඔබේ සම්බාධනය පාලනය කිරීමට ඔබට මෙම පියවර අනුගමනය කළ හැකිය rf pcb නිර්මාණය:

  1. ඔබේ PCB ද්‍රව්‍ය තෝරාගෙන ගොඩගසන්න.

  2. එක් එක් සඳහා ඔබේ ඉලක්ක සම්බාධනය සකසන්න rf හෝඩුවාව.

  3. නිවැරදි හෝඩුවාවේ පළල සොයා ගැනීමට කැල්කියුලේටරයක් හෝ මෙවලමක් භාවිතා කරන්න.

  4. ඔබේ rf හෝඩුවාවන් නිවැරදි පළල සහ ඉඩ සමඟ.

  5. සමාකරණ මෙවලමක් සමඟ ඔබේ පිරිසැලසුම පරීක්ෂා කරන්න.

  6. ඔබ සියල්ල සපුරාලන බවට වග බලා ගැනීම සඳහා ඔබේ නිර්මාණය සමාලෝචනය කරන්න rf සහ සංඥා අවශ්‍යතා.

ප්‍රවේශමෙන් සැලසුම් කිරීම ගැටළු වළක්වා ගැනීමට සහ ඔබේ rf සංඥා ශක්තිමත්.

භූගත ශිල්පීය ක්රම

බිම් ගුවන් යානා

සෑම RF සැලසුමක් සඳහාම ඔබට ශක්තිමත් භූගත සැලැස්මක් අවශ්‍ය වේ. ඝන බිම් තලයක් ඔබේ RF සංඥා වලට පැහැදිලි මාර්ගයක් ලබා දෙයි. මෙය ඔබට ශබ්දය අඩු කිරීමට සහ ඔබේ සංඥා පිරිසිදුව තබා ගැනීමට උපකාරී වේ. ඔබේ RF සලකුණු යටතේ බිම් තලයක් තබන්න. මෙය ඔබේ භූගත කිරීම වඩා හොඳ කරන අතර සංඥා ආපසු ලබා දීමට උපකාරී වේ. ඔබ බිම් තලය කැඩී ගියහොත්, ඔබේ RF පරිපථයේ ගැටළු ඇති කළ හැකිය. සෑම විටම බිම් තලය හැකි තරම් විශාල හා නොකැඩී තබා ගන්න.

ඉඟිය: ඔබේ RF කොටස යටතේ සම්පූර්ණ බිම් තලයක් භාවිතා කරන්න. මෙම සරල බිම්කරණ පියවර මඟින් බොහෝ සංඥා ගැටළු නැවැත්විය හැකිය.

හොඳ භූගත කිරීමේ උපාය මාර්ගයක් සියලුම RF කොටස් සඳහා තනි බිම් තලයක් භාවිතා කරයි. මෙය ඔබගේ RF සංඥා ස්ථාවරව තබා ගන්නා අතර ඇඟිලි ගැසීම් වළක්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.

මැසීම හරහා

ඔබේ RF pcb හි විවිධ බිම් ස්ථර සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරන මැහුම් භාවිතා කරයි. ඔබ ඔබේ RF බිම් තලයේ මායිම දිගේ කුඩා වියා කිහිපයක් තබයි. මෙම වියා ඉහළ සහ පහළ බිම් තල සම්බන්ධ කරයි. මෙම භූගත කිරීමේ ක්‍රමය ශබ්දය පැතිරීම නවත්වයි. ඔබේ RF සංඥා දකුණු ප්‍රදේශය තුළ තබා ගැනීමට ඔබ මැහුම් භාවිතා කරයි.

  • වඩා හොඳ බිම් සැකසීම සඳහා වියාස් එකිනෙකට සමීපව තබන්න.

  • rf සලකුණු වටා සහ සංවේදී කොටස් අසල මැහුම් හරහා භාවිතා කරන්න.

මැහුම් හරහා භාවිතා කළ යුතු ස්ථානය බැලීමට වගුවක් ඔබට උපකාරී වේ:

ප්රදේශයේ

මැහුම් හරහා අවශ්‍යද?

RF හෝඩුවාවේ දාර

ඔව්

ආරක්ෂිත කොටස්

ඔව්

ඩිජිටල් අංශ

සමහර විට

ආපසු එන මාර්ග

ඔබේ RF සංඥා වලට පැහැදිලි ආපසු මාර්ගයක් ලබා දිය යුතුය. හොඳ බිම් සැකසීම මෙය පහසු කරයි. ආපසු මාර්ගය කැඩී ඇත්නම්, ඔබේ RF සංඥා වලට ශබ්දය ලබා ගත හැකිය. සෑම විටම ඔබේ RF සලකුණු ඝන බිම් තලයක් හරහා යොමු කරන්න. මෙය ආපසු මාර්ගය කෙටි හා සෘජුව තබා ගනී. ඔබ බිම් තලය බෙදුවහොත්, ඔබ ආපසු මාර්ගය දිගු කරයි. මෙය ඔබේ RF ක්‍රියාකාරිත්වයට හානි කළ හැකිය.

මතක තබා ගන්න: හොඳ බිම් සැකසීම ඔබේ RF සංඥා ආරක්ෂිතව ආපසු ලබා දෙයි. මෙය ඔබේ පරිපථය ශක්තිමත් සහ විශ්වාසදායක ලෙස තබා ගනී.

ඔබේ RF pcb එක අවසන් කිරීමට පෙර ඔබ සැමවිටම ඔබේ භූගත කිරීම පරීක්ෂා කළ යුතුය. ශක්තිමත් භූගත සැලැස්මක් සෑම RF නිර්මාණයක්ම වඩා හොඳින් ක්‍රියාත්මක වීමට උපකාරී වේ.

බලය සහ විසන්ධි කිරීම

බල මාර්ගගත කිරීම

ඔබ සැලසුම් කළ යුතුයි බල මාර්ගගත කිරීම ප්‍රවේශමෙන් RF PCB නිර්මාණය. අධි-සංඛ්‍යාත පරිපථවලට පිරිසිදු හා ස්ථාවර බලයක් අවශ්‍ය වේ. ඔබ විදුලි රැහැන් හොඳින් යොමු නොකරන්නේ නම්, ශබ්දය ඇති විය හැක. මෙම ශබ්දය ඔබේ සංඥා ගුණාත්මකභාවය නරක අතට හැරිය හැක. වඩා හොඳ ප්‍රතිඵල සඳහා පුළුල් බල සලකුණු හෝ තල භාවිතා කරන්න. පුළුල් සලකුණු ප්‍රතිරෝධය අඩු කර වෝල්ටීයතාව ස්ථාවරව තබා ගන්න. බල තල ශබ්දය පැතිරීම නැවැත්වීමට ද උපකාරී වේ.

ඉඟිය: බල සලකුණු සංවේදී ඒවාගෙන් ඈත් කර තබන්න RF සංඥා රේඛා. මෙය අනවශ්‍ය සම්බන්ධ කිරීම සහ ඇඟිලි ගැසීම් නැවැත්වීමට උපකාරී වේ.

වඩා හොඳ බල මාර්ගගත කිරීම සඳහා පියවර මෙන්න:

  1. කැපවූ බල තලයක් භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කරන්න.

  2. බල සලකුණු කෙටි හා සෘජුව තබා ගන්න.

  3. විදුලි රැහැන් වල තියුණු කොන් භාවිතා නොකරන්න.

  4. බල තල සහ භූමි තල ගොඩගැසීමේදී එකිනෙකට සමීපව තබන්න.

මෙම වගුව හොඳ සහ නරක බල මාර්ගගත කිරීම පෙන්වයි:

බල මාර්ගගත කිරීමේ පුහුණුව

RF PCB මත බලපෑම

පළල් හෝඩුවාවන්/තල

අඩු ශබ්දය, ස්ථාවර බලය

දිගු, සිහින් සලකුණු

වැඩි ශබ්දය, වෝල්ටීයතා පහත වැටීම

බිම් තලයට ආසන්නව

වඩා හොඳ ශබ්ද පාලනය

විසංයෝජන ස්ථානගත කිරීම

ධාරිත්රක විසන්ධි කිරීම බල සැපයුමෙන් ශබ්දය අවහිර කිරීමට උපකාරී වේ. මෙම ධාරිත්‍රක එකිනෙකට ආසන්නව තබන්න. RF චිප් එකක් හෝ කොටසක්. ඔබ ඒවා ඈතින් තැබුවහොත්, ඒවාට අධි-සංඛ්‍යාත ශබ්දය හොඳින් අවහිර කළ නොහැක. හොඳම ප්‍රතිඵල සඳහා අඩු සමාන ශ්‍රේණි ප්‍රතිරෝධයක් (ESR) සහිත ධාරිත්‍රක භාවිතා කරන්න.

0.01 µF වැනි කුඩා අගයක් සහිත ධාරිත්‍රකයක්, ඒ සෑම එකක් අසලම තබන්න. RF IC බල පින් එක. අඩු සංඛ්‍යාත පෙරීම සඳහා අසලින් 1 µF වැනි විශාල ධාරිත්‍රකයක් එක් කරන්න.

ස්ථානගත කිරීම විසන්ධි කිරීම සඳහා මෙම පිරික්සුම් ලැයිස්තුව භාවිතා කරන්න:

  • ධාරිත්‍රක බල අල්ෙපෙනති වලට හැකි තරම් සමීපව තබන්න.

  • පුළුල් සංඛ්‍යාත ආවරණය සඳහා එකකට වඩා අගයන් භාවිතා කරන්න.

  • කෙටි සලකුණු සහිතව ධාරිත්‍රක බිම් තලයට සම්බන්ධ කරන්න.

හොඳ විසංයෝජනය ඔබේ RF සංඥා පිරිසිදුයි, ඔබේ පරිපථය ස්ථාවරයි. සෑම අවස්ථාවකම ප්‍රමාණවත් තරම් විසන්ධි කිරීමක් ඇති බවට වග බලා ගැනීමට ඔබේ පිරිසැලසුම සැමවිටම පරීක්ෂා කරන්න. RF කොටස.

හුදකලා කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම

සංඥා වෙන් කිරීම

ඔබේ RF PCB එකේ විවිධ සංඥා වෙන් කර තබා ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය වේ. ඔබ සංඥා වෙන් කරන විට, අනවශ්‍ය ශබ්දය ඒවා අතර ගමන් කිරීම නවත්වයි. ඔබේ පුවරුවේ විවිධ ප්‍රදේශවල ඇනලොග් සහ ඩිජිටල් සංඥා තබන්න. මෙය සෑම සංඥාවක්ම පිරිසිදුව හා ශක්තිමත්ව තබා ගැනීමට උපකාරී වේ. ඔබ අඩු සංඛ්‍යාත රේඛා වලින් ඉහළ සංඛ්‍යාත රේඛා ඉවතට හරවා යැවිය යුතුය. ඔබ සංඥා මාර්ග තරණය කරන්නේ නම්, එය සෘජු කෝණයකින් කරන්න. මෙය ඇඟිලි ගැසීමේ අවස්ථාව අඩු කරයි.

ඉඟිය: එක් එක් සංඥා වර්ගය සඳහා පැහැදිලි ලේබල සහ කලාප භාවිතා කරන්න. මෙය ඔබේ පිරිසැලසුම පරීක්ෂා කිරීම පහසු කරන අතර සංඥා ආරක්ෂිතව තබා ගනී.

සංඥා වෙන් කිරීම සැලසුම් කිරීමට සරල වගුවක් ඔබට උපකාරී වේ:

සං al ා වර්ගය

ස්ථානගත කිරීමේ උපදෙස්

ඇනලොග්

ඩිජිටල් සංඥා වලින් ඈත් වී

ඩිජිටල්

RF කොටස් වලින් ඈත්ව

RF

බිම් තලය සමඟ හුදකලා කර ඇත

ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බිම් ගුවන් යානා සංඥා වර්ග අතර බාධක ලෙස. මෙය තවත් ආරක්ෂිත තට්ටුවක් එක් කරයි.

EMI අඩු කිරීම

ඔබේ RF PCB හොඳින් ක්‍රියාත්මක වීමට නම් ඔබ EMI පාලනය කළ යුතුය. emi යනු විද්‍යුත් චුම්භක මැදිහත්වීමකි. එය ඔබේ සංඥාවල ගුණාත්මකභාවය නැති වීමට හෝ අසාර්ථක වීමට පවා හේතු විය හැක. EMI අවහිර කිරීමට පලිහ යනු ශක්තිමත් ක්‍රමයකි. ඔබට සංවේදී කොටස් මත ලෝහ පලිහ භාවිතා කළ හැකිය. මෙම පලිහ මඟින් බාහිර ශබ්දය ඔබේ පරිපථවලට ළඟා වීම වළක්වයි.

ඔබ ආවරණ සහිත ප්‍රදේශ වටා මැහුම් හරහා මැහුම් භාවිතා කළ යුතුය. මෙය පලිහ බිමට සම්බන්ධ කර තබා ගන්නා අතර තවත් එම්අයි අවහිර කරයි. කෙටි සලකුණු සහ ඝන බිම් තල ද එම්අයි අඩු කිරීමට උපකාරී වේ.

  • RF චිප් සහ ඇන්ටනා මත පලිහ තබන්න.

  • සංඥා රේඛා අතර බිම් පිරවුම් භාවිතා කරන්න.

  • අධිවේගී සංඥා පුවරු දාරවලින් ඈත් කර තබන්න.

මතක තබා ගන්න: හොඳ ආවරණ සහ දක්ෂ පිරිසැලසුම් තේරීම් ඔබේ පුවරුව EMI වලින් ආරක්ෂා කරන අතර ඔබේ සංඥා පැහැදිලිව තබා ගනී.

RF PCB සඳහා පිරිසැලසුම් උපදෙස්

සංරචක ස්ථානගත කිරීම

කොටස් තැබීම ආරම්භ කිරීමට පෙර ඔබේ PCB පිරිසැලසුම සැලසුම් කළ යුතුය. හොඳ ස්ථානගත කිරීම ඔබේ සැලසුම හොඳින් ක්‍රියාත්මක වීමට උපකාරී වේ. ඔබේ පුවරුවේ කෙළවරේ ඇන්ටනා තබන්න. මෙය ඒවා ශබ්දයෙන් ඈත් කර තබා ගන්නා අතර සංඥා වඩා හොඳින් යැවීමට සහ ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. සම්ප්‍රේෂක සහ ග්‍රාහක ඇන්ටෙනාවට ආසන්නව තබන්න. කෙටි සලකුණු ඔබට අනුගමනය කිරීමට උපකාරී වේ pcb නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ සහ ඔබේ සංඥා ශක්තිමත්ව තබා ගන්න.

ස්විච සහ අනෙකුත් අධි-සංඛ්‍යාත කොටස් සංඥා මාර්ගය අසල තිබිය යුතුය. ඔබ මිශ්‍ර-සංඥා PCB සමඟ වැඩ කරන්නේ නම්, ඇනලොග් සහ ඩිජිටල් කොටස් වෙන්ව තබා ගන්න. මෙය ශබ්දය ඒවා අතර චලනය වීම නවත්වයි. මෙම කලාප වෙන් කිරීමට බිම් තලයක් භාවිතා කරන්න. ඔබේ ස්ථානගත කිරීම සැලසුම් කිරීමට ඔබට මේසයක් භාවිතා කළ හැකිය:

සංරචකය

ස්ථානගත කිරීමේ ඉඟිය

ඇන්ටෙනා

පුවරුවේ කෙළවර, හිස් ඉඩක්

සම්ප්රේෂකය

ඇන්ටෙනාවට ආසන්නව

ලබන්නා

ඇන්ටෙනාවට ආසන්නව

ස්විච්

සංඥා මාර්ගය අසල

පරපෝෂිතයන් අවම කිරීම

පරපෝෂිතයන් යනු ඔබේ දරුවාට හානි කළ හැකි අනවශ්‍ය බලපෑම් වේ. pcb පිරිසැලසුම. ඔබ ට්‍රේස් කෙටි හා සෘජුව තබා ගත යුතුය. දිගු ට්‍රේස් ඇන්ටනා මෙන් ක්‍රියා කර ශබ්දය ලබා ගනී. තියුණු කොන් වළක්වා ගැනීම සඳහා PCB සැලසුම් මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරන්න. ඒ වෙනුවට සුමට නැමීම් භාවිතා කරන්න. බල අල්ෙපෙනති අසල විසන්ධි කරන ධාරිත්‍රක තබන්න. මෙය ඔබේ සැලසුම ශබ්දය අවහිර කිරීමට උපකාරී වේ.

ඔබ මිශ්‍ර සංඥා පරිපථ සමඟ වැඩ කරන්නේ නම්, ඇනලොග් සහ ඩිජිටල් සලකුණු වෙන්ව තබා ගන්න. ඔබට උදව් කළ හැකි නම් ඒවා හරස් නොකරන්න. ඔබට හරස් කළ යුතු නම්, එය සෘජු කෝණයකින් කරන්න. මෙය සංඥා අතර ශබ්දය චලනය වීමේ අවස්ථාව අඩු කරයි.

ඉඟිය: අමතර තඹ හෝ භාවිතයට නොගත් පෑඩ් සඳහා ඔබේ PCB පිරිසැලසුම සැමවිටම පරීක්ෂා කරන්න. පරපෝෂිතයන් අඩු කිරීමට ඒවා ඉවත් කරන්න.

නිෂ්පාදන සාධක

ඔබේ PCB පිරිසැලසුම අවසන් කරන විට නිෂ්පාදනය ගැන සිතා බැලිය යුතුය. ඔබේ කර්මාන්ත ශාලාවට සෑදිය හැකි සම්මත හෝඩුවාවන් පළල සහ පරතරය භාවිතා කරන්න. සිදුරු ප්‍රමාණයන් සහ පෑඩ් හැඩතල සඳහා PCB සැලසුම් මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරන්න. ඔබ මිශ්‍ර-සංඥා PCB භාවිතා කරන්නේ නම්, විශේෂ අවශ්‍යතා ගැන ඔබේ නිෂ්පාදකයාට කියන්න. මෙය ඔවුන්ට ඔබේ සැලසුම නිවැරදිව කිරීමට උපකාරී වේ.

ඔබේ පුවරුව දෝෂ නොමැතිව සෑදිය හැකිදැයි පරීක්ෂා කරන්න. ඉතා කුඩා හිඩැස් හෝ තුනී සලකුණු වලින් වළකින්න. නිෂ්පාදනය අතරතුර මේවා කැඩී යා හැක. හොඳ PCB පිරිසැලසුමක් ඔබට පළමු වරට ක්‍රියා කරන පුවරුවක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ.

මතක තබා ගන්න: ප්‍රවේශමෙන් සැලසුම් කිරීම සහ PCB සැලසුම් මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කිරීම ඔබේ නිර්මාණය ගොඩනැගීමට සහ පරීක්ෂා කිරීමට පහසු කරයි.

හොඳ RF PCB නිර්මාණයක් සඳහා දැන් ඔබට පහසු මාර්ගෝපදේශයක් තිබේ. සෑම RF PCB එකක්ම වඩා හොඳින් ක්‍රියා කිරීමට මෙම පියවර අනුගමනය කරන්න. ඔබ ආරම්භ කිරීමට පෙර ඔබේ සැලසුම සැලසුම් කරන්න. ඔබේ පුවරුව සඳහා නිවැරදි ද්‍රව්‍ය තෝරන්න. ඔබේ කොටස් ප්‍රවේශමෙන් තබන්න. ශක්තිමත් බිම් භාවිතා කර සංඥා වෙන් කර තබන්න. මෙය ඔබේ පුවරුව හොඳින් ක්‍රියා කිරීමට උපකාරී වේ. වැරදි ඉක්මනින් සොයා ගැනීමට ඔබේ කාර්යය පරීක්ෂා කරන්න. මෙම මාර්ගෝපදේශය ඔබට ඔබේ උපරිමය කිරීමට උපකාරී වේ. ඔබේ RF PCB අමාරු නම්, විශේෂඥයෙකුගෙන් විමසන්න හෝ තවත් උදව් සොයන්න.

නිති අසන පැණ

RF PCB නිර්මාණයේ වැදගත්ම රීතිය කුමක්ද?

ඔබ කලයුතුය සම්බාධනය ගලපන්න ඔබේ හෝඩුවාවන්. මෙය ඔබේ සංඥා ශක්තිමත්ව සහ පැහැදිලිව තබා ගනී. සම්බාධනය ගැලපීම පරාවර්තනයන් සහ සංඥා නැතිවීම නවත්වයි. නිවැරදි සම්බාධනය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබේ හෝඩුවාවන් පළල සහ ද්‍රව්‍ය සැමවිටම පරීක්ෂා කරන්න.

RF PCB එකක ශබ්දය අඩු කරන්නේ කෙසේද?

ඔබේ RF ට්‍රේස් යටතේ ඔබට ඝන බිම් තලයක් භාවිතා කළ හැකිය. බල අල්ෙපෙනති අසල විසන්ධි කිරීමේ ධාරිත්‍රක තබන්න. ඩිජිටල් සහ ඇනලොග් සංඥා වෙන්ව තබා ගන්න. කෙටි ට්‍රේස් ශබ්දය අඩු කිරීමට ද උපකාරී වේ.

අධි-සංඛ්‍යාත RF PCB සඳහා වඩාත් සුදුසු ද්‍රව්‍යය කුමක්ද?

PTFE (ටෙෆ්ලෝන්) ඔබට ඉතා අඩු පාඩු සහ ඉහළ සංඛ්‍යාතවලදී ස්ථාවර සංඥා ලබා දෙයි. රොජර්ස් ද්‍රව්‍ය ද හොඳින් ක්‍රියා කරයි. ඉහළ සංඛ්‍යාත නිර්මාණ සඳහා FR-4 හොඳ නැත.

ද්රව්ය

ඉහළ-සංඛ්‍යාත භාවිතය

PTFE

විශිෂ්ට

රොජර්ස්

බොහොම හොඳයි

FR-4

දුප්පත්

ඔබ RF හෝඩුවාවන් කෙටි හා කෙළින් තබා ගත යුත්තේ ඇයි?

කෙටි, සෘජු මාර්ග සලකුණු ඔබේ සංඥා ශක්තිමත්ව තබා ගනී. දිගු හෝ නැමුණු මාර්ග සලකුණු ඇන්ටනා මෙන් ක්‍රියා කළ හැකිය. ඒවා ශබ්දය ලබාගෙන සංඥා ගුණාත්මකභාවය නැති කරයි. සෑම විටම කෙටිම මාර්ගය සඳහා ඔබේ පිරිසැලසුම සැලසුම් කරන්න.

සෑම RF පරිපථයකටම ආවරණයක් අවශ්‍යද?

සෑම RF පරිපථයකටම ආවරණයක් අවශ්‍ය නොවේ. ඔබ අධික ශබ්දයක් හෝ බාධාවක් දුටුවහොත් ඔබ ආවරණයක් භාවිතා කළ යුතුය. ලෝහ ආවරණ සහ බිම් පිරවුම් සංවේදී කොටස් ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී වේ. ආවරණය උපකාරී වේද යන්න තීරණය කිරීමට සැමවිටම ඔබේ පුවරුව පරීක්ෂා කරන්න.

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *