
卫星通信系统需要电路材料在太空恶劣环境和在轨运行的情况下,仍然能保持优良的性能和较高的可靠性。Rogers TMM®系列材料能满足卫星系统如此苛刻且具有挑战性的要求,只有那些具备特殊特性的材料才能胜任。
迅速发展的射频集成电路为从事无线数字音频、视频数据传输系统,无线遥控、遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等设计的工程技术人员解决无线应用的瓶颈提供了最大的可能。同时,射频电路的设计又要求设计者具有一定的实践经验和工程设计能力。
高频板和高速板虽然都是用于传输信号的PCB线路板,但它们具备不同的特点和应用场景。在实际选材和应用中,需要结合具体的需求和场景,选择合适的PCB线路板类型,才能确保产品的性能稳定和信号传输的准确性。
对于制造精度相关的工艺要求来说,最基本最重要的是线宽线距和最小孔径。也即加工厂能处理最小多细的线宽以及最小多大的孔。如果线宽在设计中没有达到要求,太细的话是无法正确加工出来的。线宽线距精度同样影响到丝印层上的文字图案是否清晰。而孔径太小的话也是没有相应的钻头支持的。最小孔径所对应的钻头尺寸同样影响到机械孔,安装孔等各种类型板形剪切的公差精度。
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。
在PCB设计过程中,有一项重要的任务是从发射和抗扰度这两个角度去分辨哪些是关键信号。对于发射类,需要重点关注的信号有,时钟信号,高 dv/dt 或 高di/dt 信号,以及射频RF信号等。对于抗扰类,需关注的重点信号有,复位、中断和低电平模拟信号等。识别出这些信号后,请避免将它们靠近电路板边缘进行布线。
在PCB板的设计与制作过程中,不仅要防止PCB板在制造和加工时出现问题,同时,还要避免出现设计上失误的问题。因为现场的电路板一旦损坏,更换时会非常的昂贵,而且客户的不满意,通常会更加的昂贵。因此,在设计过程中,就要牢记PCB损坏最常见的两个原因。
电流的路径是个环路。因此,每个电流信号有来肯定有回。要获得最佳的PCB设计,需要了解信号的回流的实际路径。电路的信号完整性和EMC性能,直接与电流环路形成的电感相关,而电感大小则主要与环路的面积相关。
天线技术是射频技术里的重要一环,里面的技术链也是非常复杂的,天线的选择和设计对于最终成品的通信有着很大的影响。无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。
0Ω电阻的用处可大了,如果学会灵活应用好它,可以极大地方便PCB板的设计和调试,很多让你头疼的PCB问题都能迎刃而解。