Frekvenca RF plošče: Kako se RF signal prenaša od MHz do GHz?

Sep 21, 2026 Pustite sporočilo

Prenos signala na plošči RF: fizični svet od MHz do GHz
Frekvenčno območje radiofrekvenčnih (RF) signalov je običajno opredeljeno kot 300kHz~300GHz. V tem širokem frekvenčnem pasu se bodo način prenosa in značilnosti signalov na tiskanih vezjih bistveno spremenili, ko se frekvenca poveča. V nadaljevanju bomo to težavo razčlenili z več temeljnih razsežnosti.

 

1, Dva osnovna načina prenosa na plošči RF
RF signali na tiskanih vezjih nimajo samo enega "usmerjanja", ampak jih je mogoče v glavnem razdeliti v dve kategoriji, ki temeljijo na različnih načinih spajanja energije:
1. Dirigirani prenos - hoja po žici
Energija je omejena znotraj strukture prenosnega voda in se širi po mediju med prevodnikom in referenčno ravnino. To je glavna metoda prenosa signala na RF plošči in medsebojna povezava med čipi ter med čipi in antenami temelji na njej.
Bistvo: usmerjanje signala in referenčna ozemljitvena ravnina skupaj tvorita valovodni sistem za elektromagnetne valove.
Veljavni scenariji: medsebojna povezava na ravni plošče, ujemanje omrežja, filtrirno vezje
Ključna zahteva: krmiljenje karakteristične impedance (običajno 50 Ω enostransko/100 Ω diferencialno).
2. Sevani prenos -, ki se premika proti vesolju
Ko je dolžina prenosnega voda primerljiva z valovno dolžino signala, se bo elektromagnetna energija osvobodila omejitev prevodnika in sevala v vesolje v obliki elektromagnetnih valov.
Bistvo: Spremenljiva električna in magnetna polja se medsebojno vzbujajo in samovzdržujejo širjenje v prostoru.
Veljavni scenariji: antenski prenos/sprejem, brezžična komunikacija
Pri zasnovi na nivoju plošče je treba sevanje običajno zatreti (zahteve EMC) in samo del antene je namenoma zasnovan kot vir sevanja.

 

2, jedrna struktura prenosnega voda na RF plošči
RF signali na tiskanih vezjih se v glavnem izvajajo prek naslednjih treh vrst struktur ravnih prenosnih vodov:
1. Najpogosteje uporabljen mikrotrakasti -

 

图片Current imageCurrent image    

 

Struktura: zgornja/spodnja signalna bakrena folija + spodnja dielektrična podlaga + spodnja ozemljitvena ravnina
Način prenosa: Kvazi način TEM (zaradi asimetrične porazdelitve polja z zrakom zgoraj in medijem spodaj)
Prednosti: Enostavna struktura, enostavna integracija in odpravljanje napak, visoka hitrost širjenja signala
Slabosti: izguba sevanja, dovzetnost za motnje
Uporabno frekvenčno območje: široko uporabljeno od stotin MHz do desetin GHz