女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

射頻PCB布局中的波導腔設計

PCB打樣 ? 2020-11-04 19:45 ? 次閱讀

使用RF信號需要仔細路由并限制波到互連的范圍。這些布局的目標是確保在可能的情況下實現低損耗/低色散傳播,以及RF互連與系統其他部分之間的隔離。波導腔是提供靈敏的隔離和模式選擇的一種很好的方式,可以在電路板上路由敏感的RF信號。

實際上,許多結構都可以用來形成波導腔,我們通常不將PCB中的典型傳輸線結構稱為波導。甚至傳統的帶狀線和微帶結構在高頻下也表現出波導特性,包括由于系統的幾何形狀而引起的高階模態的激發和色散。如果要在RF PCB布局中使用波導腔,則在設計波導時要考慮以下幾點,并確保可以可靠地按比例制造設計。

PCB中的波導腔幾何形狀

波導具有各種形狀和尺寸,但是只有某些類型的波導才能使用標準制造工藝可靠地制造在PCB上。DFM要求限制了PCB的幾何形狀,進而限制了您可以放置在PCB布局中的可用互連幾何形狀。3D打印是一個例外,它使您能夠制作出幾乎可以想象到的任何波導腔幾何形狀。

如果您像大多數設計師一樣,則需要在傳統的制造過程中工作。

使這些波導腔幾何結構與微帶線和帶狀線有很大不同的原因是,與在線路上傳輸的模擬信號的波長相比,它們的尺寸較大。對于數字信號,我們喜歡使用微帶線和帶狀線,因為它們允許TEM波沿線傳播,并且直到非常高的頻率都看不到泄漏的波導效應。這樣,在實際的PCBIC中使用的微帶和帶狀線具有非常高的帶寬。隨著PCB變得越來越密集,越來越先進,將TEM截止頻率推至非常高的水平,這一點尤其如此。

所有這些波導具有一些特殊的特性,這些特性使它們在典型的微帶線和帶狀線跡線上具有獨特性:

l模式選擇。根據正式定義,電磁波導管不允許TEM模式。TEM模式是波動方程的簡單解決方案,因此振幅為零。與帶狀線和微帶線相反,波導具有截止頻率,超過該截止頻率,第一模式便可以開始在結構中傳播。

l可調帶寬。單模波導的帶寬由其最低階模式和下一階高模式之間的頻率差定義。通過調整波導的幾何形狀,可以調整結構的帶寬。

l工程現場分配。盡管這通常不用于構建用于信號傳播的波導,但是可以通過激發波導中的特定模式來選擇波導內的電磁場分布。大多數波導僅僅由于頻率和波導尺寸之間的匹配而以TE10模式工作,但是可以選擇其他模式。諸如太赫茲感測和成像以及波導耦合之類的應用可以受益于在波導中選擇特定的場分布。

盡管具有這些獨特的特性,但與標準平面互連上的信號一樣,注入波導中的信號也會遭受損耗和色散。另外,就像在典型的傳輸線中一樣,波導中的色散取決于幾何形狀。設計波導腔的重點是調整幾何形狀以提供所需的截止頻率和帶寬。

分析波導腔設計

所有的波導都是典型的傳輸線和諧振結構之間的交叉點。它們的作用類似于傳輸線,因為它們可以用寄生電路元件的語言來描述,但是它們的作用也類似于諧振器,因為它們具有具有特定截止頻率的模式結構。如上所述,僅允許某些模式形成電場和磁場的特定空間分布。

模態頻率

閉合波導(例如,襯底集成波導(SIW))的模態頻率是腔幾何形狀(寬度W和高度H)的函數,可以通過一個簡單的方程找到,如下所示:

1.png

對于上面顯示的波導,您需要沿波導使用有效寬度來確定截止頻率和模態頻率。這些波導的有效寬度各不相同,但是您可以在Brian C. Wadell的《傳輸線設計手冊》中找到許多閉式方程式。處理色散系統和有損系統使用的標準技術可以在任何偏微分方程教科書中找到。

輸入阻抗

可以使用傳輸線的標準輸入阻抗公式來描述波導的輸入阻抗。只要知道波導的波阻抗,就可以計算輸入阻抗,該阻抗通常使用短路負載。均勻矩形波導腔的波阻抗定義如下:

2.png

對于均質矩形波導,您可以在標準輸入阻抗方程中將其用于傳輸線。與模態頻率一起,您可以檢查不同的激發波導腔模式中的場的行為。需要考慮的另一點是將結構耦合到其他波導或傳輸線,我將在下一篇文章中對其進行更深入的討論。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • PCB設計
    +關注

    關注

    396

    文章

    4784

    瀏覽量

    89279
  • PCB線路板
    +關注

    關注

    10

    文章

    435

    瀏覽量

    20379
  • PCB打樣
    +關注

    關注

    17

    文章

    2972

    瀏覽量

    22364
  • 華秋DFM
    +關注

    關注

    20

    文章

    3502

    瀏覽量

    5262
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    安泰電壓放大器在光波導環形諧振基本參數測試的應用

    實驗名稱:光波導環形諧振基本參數測試 測試目的:對光波導環形諧振的Q值、半高全寬(FWHM)和自由譜寬(FSR)這些參數進行測試。由于使用的是同一個光
    的頭像 發表于 03-28 11:20 ?200次閱讀
    安泰電壓放大器在光<b class='flag-5'>波導</b>環形諧振<b class='flag-5'>腔</b>基本參數測試<b class='flag-5'>中</b>的應用

    安泰高壓放大器在半掩埋光波導諧振封裝測試的應用

    實驗名稱: 半掩埋光波導諧振的封裝測試 研究方向: 半掩埋光波導諧振耦合完成以后,為保護器件,防止灰塵等雜質污染刻槽區域以及做實驗過程中移動器件可能帶來的耦合處接口松動,需要對器件
    的頭像 發表于 03-27 11:14 ?273次閱讀
    安泰高壓放大器在半掩埋光<b class='flag-5'>波導</b>諧振<b class='flag-5'>腔</b>封裝測試<b class='flag-5'>中</b>的應用

    VirtualLab Fusion應用:光波導k域布局可視化(“神奇的圓環”)

    摘要 : 用于增強和混合現實應用的光導設備必須同時實現兩個功能:它們必須允許環境散射的光通過(即透明),同時將要疊加的人造圖像從發射器傳輸到用戶的眼睛。這通常是通過透明光波導實現的,在透明光波導
    發表于 02-21 08:53

    JCMsuite應用:光學環形諧振模擬

    )。 在本案例,所有進入器件的波導具有相同的幾何形狀。通過環形諧振和兩個平行波導的組裝,建立二維幾何結構: 下圖為電場近場的x分量和光強的對數圖:
    發表于 02-20 08:55

    VirtualLab Fusion應用:光波導系統光柵幾何結構的優化

    快速物理光學軟件VirtualLab Fusion具有分析光波導系統性能。這次我們在設計工作流程處理一個密切相關的步驟: 在系統的耦合和擴展區域中使用的光柵幾何結構的優化。 VirtualLab
    發表于 02-07 09:41

    VirtualLab Fusion應用:使用光波導元件模擬“HoloLens 1”型布局

    是“HoloLens 1”型布局的特征。 布局設計工具 為了設置這種光波導的橫向布局,可以使用VirtualLab的Layout Design工具(僅在光
    發表于 02-06 08:58

    射頻電路布局有哪些原則

    射頻(RF)電路設計領域,合理的布局是確保電路性能優異、穩定可靠的基石。一個精心規劃的布局能夠有效減少信號干擾、提升傳輸效率,助力 RF 電路發揮最佳效能。 射頻電路
    的頭像 發表于 02-05 15:55 ?503次閱讀

    JCMsuite應用:光學環形諧振模擬

    )。 在本案例,所有進入器件的波導具有相同的幾何形狀。通過環形諧振和兩個平行波導的組裝,建立二維幾何結構: 下圖為電場近場的x分量和光強的對數圖:
    發表于 01-20 10:22

    OptiFDTD應用:納米盤型諧振等離子體波導濾波器

    幾何諧振[3]以及環形諧振[4]。 ?MIM波導,有兩種等離子體濾波器,即帶通和帶阻濾波器。 2D FDTD模擬 ?選擇TM偏振波激發SPPs ?應用正弦調制高斯脈沖光來模擬感
    發表于 01-09 08:52

    使用光波導元件模擬“HoloLens 1”型布局

    是“HoloLens 1”型布局的特征。 布局設計工具 為了設置這種光波導的橫向布局,可以使用VirtualLab的Layout Design工具(僅在光
    發表于 12-23 19:33

    波導系統光柵幾何結構的優化

    | | 次我們強調了快速物理光學軟件VirtualLab Fusion分析光波導系統性能。這次我們在設計工作流程處理一個密切相關的步驟: 在系統的耦合和擴展區域中使用的光柵幾何結構的優化
    發表于 12-20 10:27

    使用光波導元件模擬“HoloLens 1”型布局

    是“HoloLens 1”型布局的特征。 布局設計工具 為了設置這種光波導的橫向布局,可以使用VirtualLab的Layout Design工具(僅在光
    發表于 12-13 10:00

    pcb設計布局的要點是什么

    PCB設計布局是一個非常重要的環節,它直接影響到電路的性能、可靠性和成本。以下是關于PCB布局的一些要點,這些要點將幫助您設計出高質量
    的頭像 發表于 09-02 14:48 ?781次閱讀

    昆山精鼎電子射頻電路PCB設計技巧

    由于射頻(RF)電路為分布參數電路,在電路的實際工作容易產生趨膚效應和耦合效應,所以在實際的PCB設計,會發現電路的干擾輻射難以控制。
    發表于 08-20 11:44

    天線PCB布局的設計考慮因素是什么?

    我想達到 esperessif 的 ESP-12E 模塊的最大射頻范圍。該模塊使用 PCB 蜿蜒倒 F 天線 (MIFA)。主機模塊PCB布局的設計考慮因素是什么? 1) 我應該將
    發表于 07-08 06:05