Penghantaran isyarat pada papan RF: Dunia fizikal dari MHz ke GHz
Julat frekuensi isyarat frekuensi radio (RF) biasanya ditakrifkan sebagai 300kHz~300GHz. Dalam jalur frekuensi yang luas ini, mod penghantaran dan ciri isyarat pada papan litar akan mengalami perubahan asas apabila frekuensi meningkat. Di bawah, kami akan memecahkan isu ini daripada beberapa dimensi teras.
1, Dua mod penghantaran asas pada papan RF
Isyarat RF pada papan litar tidak hanya mempunyai satu "penghalaan", tetapi boleh dibahagikan kepada dua kategori berdasarkan kaedah gandingan tenaga yang berbeza:
1. Menjalankan penghantaran - berjalan di sepanjang wayar
Tenaga terkurung dalam struktur talian penghantaran dan merambat sepanjang medium antara konduktor dan satah rujukan. Ini ialah kaedah penghantaran isyarat utama pada papan RF, dan hubungan antara cip dan antara cip dan antena bergantung padanya.
Intipati: Penghalaan isyarat dan satah tanah rujukan bersama-sama membentuk sistem pandu gelombang untuk gelombang elektromagnet.
Senario yang berkenaan: Saling sambungan peringkat papan, rangkaian padanan, litar penapisan
Keperluan utama: Kawalan impedans ciri (biasanya 50 Ω hujung tunggal/100 Ω pembezaan).
2. Transmisi terpancar - bergerak ke arah angkasa
Apabila panjang talian penghantaran adalah setanding dengan panjang gelombang isyarat, tenaga elektromagnet akan membebaskan diri daripada kekangan konduktor dan memancar keluar ke angkasa dalam bentuk gelombang elektromagnet.
Intipati: Medan elektrik dan magnet yang berubah-ubah menggembirakan antara satu sama lain dan perambatan mampan diri di angkasa.
Senario yang berkenaan: penghantaran/penerimaan antena, komunikasi tanpa wayar
Dalam reka bentuk peringkat papan, sinaran biasanya perlu ditindas (keperluan EMC), dan hanya bahagian antena direka bentuk secara sengaja sebagai sumber sinaran.
2, Struktur talian penghantaran teras pada papan RF
Isyarat RF pada papan litar bercetak terutamanya dijalankan melalui tiga jenis struktur talian penghantaran planar berikut:
1. Jalur mikro - yang paling biasa digunakan
![]() |
Struktur: Kerajang tembaga isyarat atas/bawah+substrat dielektrik bawah+satah pembumian bawah
Mod penghantaran: Mod Kuasi TEM (disebabkan oleh pengagihan medan tidak simetri dengan udara di atas dan sederhana di bawah)
Kelebihan: Struktur mudah, penyepaduan dan penyahpepijatan yang mudah, kelajuan penyebaran isyarat yang cepat
Kelemahan: kehilangan sinaran, mudah terdedah kepada gangguan
Julat frekuensi yang boleh digunakan: digunakan secara meluas dari ratusan MHz hingga puluhan GHz


