Високошвидкісна друкована плата

Стовпчаста діаграма порівняння вартості матеріалів

Дизайн друкованої плати 5G: вибір високочастотного матеріалу (Rogers, PTFE, LCP)

1. Вступ Успіх розробки конструкцій друкованих плат 5G критично залежить від вибору матеріалу. Оскільки технологія 5G просуває частоти в діапазон міліметрових хвиль (mmWave) від 24 до 77 ГГц і вище, традиційні матеріали друкованих плат, такі як стандартний FR-4, мають труднощі зі збереженням цілісності сигналу через високі діелектричні втрати та ненадійні електричні властивості. Вибір підкладки […]

Дизайн друкованої плати 5G: вибір високочастотного матеріалу (Rogers, PTFE, LCP) Детальніше »

Зображення 1

Проектування стека друкованих плат для застосувань 5G: конфігурація шарів та заземлення 

1. Вступ 1.1 Революція 5G та проблеми друкованих плат Глобальне впровадження бездротової технології 5G являє собою найважливішу трансформацію в телекомунікаційній інфраструктурі з моменту появи 4G LTE. Технологія працює у двох різних діапазонах частот: нижче 6 ГГц для широкого покриття та в діапазоні міліметрових хвиль (mmWave) від 24 до 77 ГГц для надвисокої швидкості.

Проектування стека друкованих плат для застосувань 5G: конфігурація шарів та заземлення  Детальніше »

Розуміння моделювання цілісності сигналів для високошвидкісних конструкцій

Розуміння моделювання цілісності сигналів для високошвидкісних конструкцій

Забезпечте надійні високошвидкісні конструкції за допомогою моделювання цілісності сигналу. Усувайте перехресні перешкоди, тремтіння та втрату сигналу, одночасно оптимізуючи продуктивність та зменшуючи кількість помилок.

Розуміння моделювання цілісності сигналів для високошвидкісних конструкцій Детальніше »