珠海电缆射频跳线组件加工厂家

时间:2022年10月13日 来源:

如何在PCB的设计过程中,权衡利弊寻求一个合适的折中点,尽可能地减少这些干扰,甚至能够避免部分电路的干涉,是射频电路PCB设计成败的关键。本文从PCB的LAYOUT角度,提供了一些处理的技巧,对提高射频电路的抗干扰能力有较大的用处。由于射频(RF)电路为分布参数电路,在电路的实际工作中容易产生趋肤效应和耦合效应,所以在实际的PCB设计中,会发现电路中的干扰辐射难以控制,如:数字电路和模拟电路之间相互干扰、供电电源的噪声干扰、地线不合理带来的干扰等问题。昆山英淋科电子有限公司交通便利,地理位置优越。珠海电缆射频跳线组件加工厂家

实际使用中,经常发现信号发生器输出的幅值和电压表所测的值不一致,或者已调好信号发生器固定输出幅值,在不同的电子线路测得输出电压不同。因此引起使用者怀疑:是不是信号发生器出现故障了?还是哪里的设置不对?这里面就牵扯到信号发生器的一个关键参数-----输出阻抗。通常信号发生器的输出阻抗为固定50欧,75欧,或者是开路。一般测量时都将输出阻抗设置为50欧,这里也以50欧为例进行分析。将信号源等效于一个电压源和内阻r内的串联,R负载接在输出端。珠海电缆射频跳线组件加工厂家传输线:凡是可以传送光网络电磁能量的导线都称为传输线。

为什么电缆也有很高工作频率呢?同轴电缆上,电磁波的主模为TEM模。但是同轴电缆上除了主模TEM模式外,也会存在TE和TM这些高次模。当多个模式被激发时,他们具有不同的传播常数,会相互影响,导致传播信号质量的恶化。在实际使用过程中,我们需要关注同轴电缆的cutoff frequency,避免产生TE和TM这些高次模。减小同轴电缆的尺寸,可以提高其高次模产生的频率,即工作频率,但带来的缺点,是会导致功率容量的降低。同轴电缆上会产生的第1个高次模为TE11,所以们可以将TE11模的产生频率,作为其cutoff频率。

射频板PCB布线原则:尽可能将数字走线、电源走线远离射频电路;时钟电路和高频电路是主要干扰和辐射源,一定要单独安排、远离敏感电路。主时钟布线要求尽可能短,线宽推荐在10mil以上,走线两侧包地,以防止其它信号线的干扰。建议用带状线形式走线。压控振荡器(VCO)的控制线必须远离RF信号,必要时可以对VCO控制线施行包地处理。射频控制线要求走线尽可能短,依据传输控制信号器件的输入输出阻抗来调整布线长度,减少噪声引入。走线远离射频信号、非金属化孔和“地”边缘。走线周围不要打地过孔,防止信号通过过孔耦合到射频地。射频同轴电缆组具有损耗小、辐射小和电磁兼容性好的特点。

射频跳线组件的电缆组件电压驻波比是由两个连接器和一段电缆的驻波比叠加而成的,其中包括了电缆的不均匀性、阻抗偏差和连接器的不连续性及阻抗偏差。射频连接器的电压驻波比主要是由连接器内部阻抗的不均匀性以及与电缆特性阻抗的偏差引起的。由于射频连接器的特性阻抗较易控制(50±0.5),其内部阻抗不均匀性包括尺寸突变产生的不连续电容引起的驻波比极小,且在低频(如200MHz)段以下,连接器的驻波比一般只在1.005左右,远小于电缆组件的电压驻波比,因此连接器的电压驻波比可以忽略不计。但被测电缆内部的阻抗不均匀性引起的反射不可忽视,测试时应把这部分影响消除掉,从而使得单个连接器中很主要的反射源来自电缆阻抗与标准阻抗的偏差,然后可以通过测得单个连接器电压驻波比直接获得被测电缆的特性阻抗。特性阻抗是设计和选用射频同轴电缆时很重要的电气参数。成都半钢射频跳线组件供应

射频跳线组件频率越高,则介质损耗越大。珠海电缆射频跳线组件加工厂家

同轴电缆材料的电气性能表现各异,取决于振动、温度、湿度、电流、挠曲和应力等因素。这些因素的变化都将对电缆性能产生影响。此外,还有趋肤效应的问题。趋肤效应是指当导体内的信号频率增大时,将有更多电子沿导体的表面区域迁移的物理现象。由于趋肤效应的存在,同轴电缆内的信号对于导体表面处理时产生的缺陷极其敏感。针对上述各敏感性要求,同轴电缆设计者开发出了各种先进方法和材料,以在尽可能确保高性能的同时,满足成本、重量、柔韧性、损耗及耐用性方面的要求。珠海电缆射频跳线组件加工厂家

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