了解pcb设计铺铜的意义及优缺点
瑞兴诺PCB 2023-5-12 11:00
了解pcb设计铺铜的意义及优缺点 PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB铺铜,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率,与地线相连,还可以减小环路面积。 PCB铺铜的意义 铺铜的主要好处是降低地线阻抗,(所谓 ...
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设计PCB时为什么经常有人会提起50Ω阻抗
瑞兴诺PCB 2023-5-11 15:03
设计PCB时为什么经常有人会提起50Ω阻抗 在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。 对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗值。 为什么是50Ω?30Ω或者80Ω不行吗?默认选择50Ω阻抗,是历 ...
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射频微带阵列天线设计要点
瑞兴诺PCB 2023-5-10 11:54
射频微带阵列天线设计要点
射频微带阵列天线设计要点 在大于10GHz的频段, 表1:串馈阵列规模与阻抗带宽 天线和射频芯片的互连 目前国内外芯片厂商都有量产的24GHz射频芯片推出市场,在零中频雷达架构中,射频芯片的引脚直接与微带收发天线端口相连。当使用天线板(高频板)+若干层FR4+射频板(高频板)的混压板形式时,天 ...
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2023-05-09
瑞兴诺PCB 2023-5-9 11:46
2023-05-09
高频PCB设计技巧 随着电子技术的高速发展,以及无线通信技术在各领域的广泛应用,高频、高速、高密度已逐步成为现代电子产品的显著发展趋势之一。信号传输高频化和高速数字化,迫使PCB走向微小孔与埋/盲孔化、导线精细化、介质层均匀薄型化,高频高速高密度多层PCB设计技术已成为一个重要的研究领域。这次, ...
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了解毫米波“移相”--之三
瑞兴诺PCB 2023-5-8 11:39
了解毫米波“移相”--之三 “移相”的实现 由于各信号的“相位”与信号的发射方向、叠加强度直接相关,所以“移相”功能是相控阵系统中非常重要的功能模块。在现代相控阵系统中,移相功能通常由移相器 电路 实现。 顾名思义,移相器就是实现信号相位变化的电路,通过信号延迟、信号 ...
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了解毫米波相控阵 -- 之二
瑞兴诺PCB 2023-5-6 15:16
了解毫米波相控阵 -- 之二 相控阵(Phased Array)技术是控制阵列天线各单元的相位、幅度,来形成对信号空间波束控制的技术。 相控阵技术起源于20世纪初发明的相控阵天线技术,并最早在军用雷达技术中得到了广泛应用和迅速发展。进入21世纪后,随着民用电磁波频率的不断提高,相控阵技术在民用技术中也开始崭露头 ...
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了解毫米波 -- 之一
瑞兴诺PCB 2023-5-5 11:44
了解毫米波 -- 之一 毫米波技术在军用、雷达等领域已经有多年的应用。在民用领域,也随着最近的5G移动通信、民用卫星通信,以及车载毫米波雷达等应用的普及,逐渐走进了大众的视野。 我国工信部近日在2023年1月发文,将21.2-23.6GHz和71-76GHz/81-86GHz的毫米波频段,列为我国可用于无线通信的频段 。根据统计显 ...
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简单介绍罗杰斯高频pcb板材料TC系列层压板
瑞兴诺PCB 2023-5-4 14:37
简单介绍罗杰斯高频pcb板材料TC系列层压板 TC® 系列层压板 罗杰斯 TC 系列层压板是含玻璃纤维增强和高热导率陶瓷填料的 PTFE 材料,可为需要高功率射频信号的应用提供更好的 PCB 热管理。材料具有的低损耗、高热导率、低热膨胀系数以及卓越的温度相位稳定性等特点,使其在高功率应用中 ...
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微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料
瑞兴诺PCB 2023-4-28 13:51
微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料 5G代表了无线技术中最新最伟大的技术,设计和制造都将面临挑战,当然电路板材料也面临挑战,因为它要在许多不同的频率下运行,如6 GHz及以下,以及毫米波频率(通常为30 GHz及以上)。它还将结合来自地面基站和轨道卫星的网络接入。但是,通过仔细考虑机械和电气要求,可以 ...
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探索高频毫米波频率在不同高频材料中的性能
瑞兴诺PCB 2023-4-27 11:46
探索高频毫米波频率在不同高频材料中的性能 毫米波频段因具有更大的带宽优势而逐渐被更多的应用。5G无线网络和ADAS汽车等许多新兴应用的电路开发者正面临着设计并制出实际可行的30到300GHz电路解决方案的挑战。在这里探索了经常用在微波频率下的不同电路技术以及不同电路材料是如何影响 高频毫米波电路板 性能。 ...
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