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。昆山英淋科电子有限公司拥有业内专业人士和高技术人才。中山基站射频跳线组件加工厂家
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。重庆同轴射频跳线组件哪家好同轴电缆常被用于频率较高的信号的传输。
相位匹配测试方法:测试相位匹配的方法可以用向量网络分析仪(VNA)或是时域反射仪(TDR)。向量网络分析仪测试方法,可以量测S21参数,设定群延迟格式,并使用统计计算功能,便可得到平均的延迟时间。图4显示利用向量网络分析仪的测试结果。时域反射仪的方法,以测试TDT的设定方式,测试每条缆线的50%上升时间的方法,决定每条缆线的延迟时间。两条缆线的平均延迟时间必须小于规格设定的时间差,一般高速数字应用的规范是1ps~2ps。使用以上两种方法得到的结果可能不会一样,但是只要一对缆线的两条线都是使用同一种方法,比较出其相对的相位差异即可。
射频板PCB布线原则:工器、中频放大器、混频器总有多个RF/IF信号相互干扰,RF与IF走线应尽可能走十字交叉,并在它们之间隔一块地。除特殊用途外,禁止RF信号走线上伸出多余的线头。基带射频接口线(IQ线)布线应该较宽一些,在10mil以上,为避免相位误差,线长尽可能相等,且尽可能间距相等。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。特性阻抗是设计和选用射频同轴电缆时首先要考虑的电气参数,至大功率传输。
之前对于测试有些不太重视,一直觉得测试无非是发现问题和验证解决方案是否可行的一些辅助手段。所以工作中,都是草草了事,之前有领导有说过对于试验过程中的所有测试结果,都要详细记录便于后续分析。但是小编一般都是做到“心中有数”,并没有在测试上太过专注。当然这样也不是完全的不可行,如果有一定经验,测试一下马上上知道方向,没有花太多时间在测试和数据分析上,效率还是挺快的,可能三下五除二,就找到问题所在了。但是现在却是完全不可行,而且也是让小编犯了很多错误,确实很惭愧。相对而言,现在负责的测试部分比较多,产品的量也比之前负责的产品高了好几个量级,所以大量的射频测试线就是尤为重要了。射频跳线组件使用同轴电缆就是为了信号传输损耗小、抗干扰能力强。佛山IPEX射频跳线组件
射频同轴电缆作为传输线在通信系统中的应用十分普遍。中山基站射频跳线组件加工厂家
射频柔性线缆是一种“测试级”的线缆。相对于半刚性和半柔性的线缆,柔性线缆的成本十分昂贵,这是因为柔性线缆在设计时要顾及的因素更多。柔性线缆要易于多次弯曲而且还能保持性能,这是作为测试线缆的很基本要求。柔软和良好的电指标是一对矛盾,也是导致造价昂贵的主要原因。柔性射频线组件的选择要同时考虑各种因素,而这些因素之间有些的相互矛盾的,如单股内导体的同轴线缆比多股的具有更低的插入损耗和弯曲时的幅度稳定性,但是相位稳定性能就不如后者。所以一条线缆组件的选择,除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑线缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。同轴电缆:是传输线的一种,所谓同轴是指传输线的内导体的轴线与外导体的轴线相同。中山基站射频跳线组件加工厂家
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