99精品伊人亚洲|最近国产中文炮友|九草在线视频支援|AV网站大全最新|美女黄片免费观看|国产精品资源视频|精彩无码视频一区|91大神在线后入|伊人终合在线播放|久草综合久久中文

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

銅表面粗糙度的變化會引起PCB材料的色散變化嗎?

iIeQ_mwrfnet ? 來源:微波射頻網(wǎng) ? 作者:微波射頻網(wǎng) ? 2020-06-24 11:13 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

盡管毫米波頻率下的印刷電路板(PCB)的設計和制造都從考慮電路材料開始,但是選擇何種傳輸線技術對高頻下的電路性能起著相當大的作用。隨著蜂窩和無線通信不斷占用RF/微波頻段導致帶寬較窄,而毫米波可以提供足夠的帶寬,科研人員對短程、低功耗系統(tǒng)(例如汽車雷達和第五代(5G)無線網(wǎng)絡)的毫米波頻率的興趣持續(xù)增長。作為毫米波頻率下常用的傳輸線技術,電路設計人員可能首先想到微帶線,接地共面波導(GCPW)甚至矩形波導,但是帶狀線性能又如何呢?在緊湊密集電路中,帶狀線在24 GHz(許多5G基站將工作在更高的頻率下)或者更高的頻率下表現(xiàn)良好。在毫米波頻率下設計和構造帶狀線電路時,要注意幾點事項。

帶狀線的結構相對獨特,常被與扁平的同軸電纜相比較。它具有多層結構:中間導體由上下兩層的介質層(電路材料)包圍,介質層外又由頂部和底部的金屬屏蔽層包圍。這些層疊結構增加了電路復雜性,但使導體和傳輸線有著較好隔離度,從而可以在RF、微波和毫米波頻率(取決于PCB材料的特性)上實現(xiàn)極小的電路。

雖然帶狀線的復雜性增加了制造時間和成本,但也表現(xiàn)出一些出色的優(yōu)點。除了高隔離度和小型化外,帶狀線電路的頂部和底部接地平面有助于降低輻射損耗,尤其是在毫米波頻段,微帶電路的高輻射損耗有時會使它們變成不需要的天線。帶狀線可能沒有微帶線或GCPW加工簡單,但對于某些毫米波電路設計,它可能是最佳的傳輸線選擇,尤其是在高性能(無干擾)的密集封裝電路,或者不希望出現(xiàn)電路輻射和電磁干擾(EMI)的敏感應用中。

幸運的是,通過幾個試驗證明效果良好的設計和制造技巧,在77GHz或者更高頻率下,帶狀線PCB的出色性能始終可以“套用”。如果需要快速了解微帶線和GCPW,可以觀看下面技術微學堂視頻“微帶線與接地共面波導在毫米波頻段的性能比較”

與其他傳輸線格式一樣,帶狀線電路也會隨著頻率的增加而縮小,以適應毫米波這樣小波長的電路,但是由于其獨特的多層結構,電路間將能夠始終保持高隔離度。帶狀線電路還具有較寬的帶寬,因此單個毫米波電路設計可以支持多個應用。在毫米波頻率上設計和實現(xiàn)帶狀線電路時,必須采取適當?shù)念A防措施,盡可能達到最優(yōu)性能,以避免產(chǎn)生不必要的信號,例如與寬帶覆蓋相關的寄生信號模式。PCB材料的選擇對帶狀線電路在毫米波頻率下的性能起著關鍵作用。

注意事項

由于毫米波電路的波長短,通常使用薄的層壓板。但是,即使使用非常薄的介電材料,帶狀線及其多層電路在給定的頻率下通常也會比微帶或GCPW電路更厚。在較高頻率下,PCB介質材料的一致性對于信號傳播一致性(計算機輔助仿真)至關重要。在毫米波頻率下,帶狀線電路中的多層介質材料結構會比微帶和GCPW電路具有更高的介質損耗和插入損耗。但是,通過選取低介質損耗或低損耗因子(Df)的電路材料入手,即使在毫米波頻率下,帶狀線插入損耗也可以得到控制和最小化。

對于毫米波頻率下的帶狀線電路,由于波長小,通常在較薄的介質材料上加工,銅箔導體表面粗糙度可能是一個需要關注的問題。與較光滑的銅箔導體表面相比,較粗糙的銅箔導體表面將減緩電磁波在導體中的傳播。此外,導體和PCB表面粗糙度的不一致會導致信號在PCB上的電磁傳播特性發(fā)生變化,尤為明顯是在毫米波頻率下的相位特性的變化。

銅表面粗糙度的變化會引起PCB材料的色散變化。PCB的色散是導體和介質材料的函數(shù)。不一致的色散可能不會對RF甚至微波頻率下的電路造成影響,但會導致毫米波頻率下某些對此很敏感的電路相位響應發(fā)生變化。

與從同軸連接器向微帶或GCPW電路信號過渡的相對簡單相比,帶狀線電路要實現(xiàn)從同軸連接器到PCB的有效信號過渡,需要進行適當?shù)臏蕚洹T谖щ娐分?,假設連接器中心導體和單接地面層的電路傳輸線具有相同的阻抗(例如50Ω),直接連接通常就可以有效的將信號能量從連接器傳輸?shù)诫娐贰?/p>

因為帶狀線的電路信號平面不在表面,所以從同軸連接器到帶狀線電路的信號過渡需要多次嘗試。要使連接器中心導體與帶狀線電路導體相連接,只有通過金屬化過孔(PTH)的方式來實現(xiàn)。由于工作頻率的波長較小,信號饋入或者從連接器中心導體過渡到帶狀線信號平面通常通過直徑極小的金屬化過孔。為了在帶狀線電路中形成均勻的接地面,通常使用相似的PTH過孔使電路的頂部和底部接地層連接,這樣最大程度地減少不同接地面中電流密度差異的可能性。當然,重要的是盡量減小過渡PTH的長度。在帶狀線電路中,信號路徑中任何不必要的長度都可能導致反射和回波損耗降低,甚至產(chǎn)生寄生或諧波信號。

哪種類型的層壓板最適合于毫米波頻率下帶狀線電路呢?羅杰斯公司的RO3003層壓板就是一個例子,它是陶瓷填充的聚四氟乙烯(PTFE)復合材料。整個材料的介電常數(shù)都保持在3.00±0.04以內(nèi),具有77GHz汽車雷達毫米波頻段電路所需的一致性。RO3003層壓板在10GHz時的Df低至0.0010,且具有極其出色的溫度穩(wěn)定性。同時,材料的三個軸上也具有一致的熱膨脹系數(shù)(CTE),CTE一致性可確保在整個溫度范圍內(nèi),在毫米波頻率下的帶狀線路中的極小過孔可保持完整性和高可靠性。
責任編輯:pj

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • pcb
    pcb
    +關注

    關注

    4368

    文章

    23492

    瀏覽量

    409865
  • 連接器
    +關注

    關注

    99

    文章

    15390

    瀏覽量

    140609
  • 毫米波
    +關注

    關注

    21

    文章

    1973

    瀏覽量

    66074
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    粗糙度的濾波值是怎么設置的?

    引言 在表面粗糙度測量中,濾波處理是分離表面輪廓中不同頻率成分的關鍵步驟,而濾波值的設置直接影響粗糙度參數(shù)計算的準確性。合理設置濾波值,能夠有效剔除
    的頭像 發(fā)表于 07-03 09:46 ?137次閱讀
    <b class='flag-5'>粗糙度</b>的濾波值是怎么設置的?

    大量程粗糙度輪廓儀適用于哪些材質和表面?

    大量程粗糙度輪廓儀適用于多種材質和表面,無論是金屬、塑料、陶瓷、玻璃還是涂層材料,都能夠通過該儀器進行精確的表面粗糙度檢測,從而確保產(chǎn)品的質
    發(fā)表于 05-21 14:49 ?0次下載

    大量程粗糙度輪廓儀適用于哪些材質和表面?

    大量程粗糙度輪廓儀是一種能夠在廣泛的測量范圍內(nèi)對工件表面進行粗糙度分析的精密儀器。它通常采用接觸式或非接觸式傳感器,通過對工件表面的掃描,捕捉表面
    的頭像 發(fā)表于 05-21 14:45 ?289次閱讀
    大量程<b class='flag-5'>粗糙度</b>輪廓儀適用于哪些材質和<b class='flag-5'>表面</b>?

    優(yōu)可測白光干涉儀AM系列:量化管控納米級粗糙度,位移傳感器關鍵零件壽命提升50%

    位移傳感器模組的編碼盤,其粗糙度及碼道的刻蝕深度和寬度,會對性能帶來關鍵性影響。優(yōu)可測白光干涉儀精確測量表面粗糙度以及刻蝕形貌尺寸,精度最高可達亞納米級,解決產(chǎn)品工藝特性以及量化管控。
    的頭像 發(fā)表于 05-21 13:00 ?428次閱讀
    優(yōu)可測白光干涉儀AM系列:量化管控納米級<b class='flag-5'>粗糙度</b>,位移傳感器關鍵零件壽命提升50%

    PCB 材料特性及其對高頻板性能的影響

    材料的相對介電常數(shù)(εr或Er或Dk)介電材料的損耗角正切(tanδ或Df)受集膚效應和表面粗糙度影響的導體電阻最后是印制電路板的玻璃纖維編織成分對這些特性以及傳
    的頭像 發(fā)表于 03-25 10:04 ?711次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>材料</b>特性及其對高頻板性能的影響

    白光干涉儀:表面形貌分析,如何區(qū)分波紋粗糙度

    表面形貌分析中,波紋粗糙度是兩種關鍵特征。通過濾波技術設置截止波長,可將兩者分離。分離后,通過計算參數(shù)或FFT驗證效果。這種分析有助于優(yōu)化加工工藝、提升產(chǎn)品性能和質量。
    的頭像 發(fā)表于 03-19 18:04 ?541次閱讀
    白光干涉儀:<b class='flag-5'>表面</b>形貌分析,如何區(qū)分波紋<b class='flag-5'>度</b>與<b class='flag-5'>粗糙度</b>?

    氧化鎵襯底表面粗糙度和三維形貌,優(yōu)可測白光干涉儀檢測時長縮短至秒級!

    傳統(tǒng)AFM檢測氧化鎵表面三維形貌和粗糙度需要20分鐘左右,優(yōu)可測白光干涉儀檢測方案僅需3秒,百倍提升檢測效率!
    的頭像 發(fā)表于 02-08 17:33 ?533次閱讀
    氧化鎵襯底<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>和三維形貌,優(yōu)可測白光干涉儀檢測時長縮短至秒級!

    不同頻率下的相對介電常數(shù)變化

    充分 :在低頻情況下,電場變化緩慢,介電材料中的分子或原子有足夠的時間來響應電場的變化并進行極化。因此,極化過程比較充分,相對介電常數(shù)通常較大。 穩(wěn)定增加 :隨著頻率的逐漸增加,分子極化程度逐漸穩(wěn)定,極化
    的頭像 發(fā)表于 01-10 10:12 ?2890次閱讀

    關于粗糙度輪廓儀一體機的常見提問及回答

    原理與操作類-工作原理是什么:觸針式接觸測量原理,將很尖的觸針垂直安置在被測表面上作橫向移動,觸針隨被測表面輪廓起伏,其微小位移通過電路轉換、放大和運算處理,得到表面粗糙度和輪廓參數(shù)值
    的頭像 發(fā)表于 01-09 16:06 ?568次閱讀
    關于<b class='flag-5'>粗糙度</b>輪廓儀一體機的常見提問及回答

    粗糙度輪廓儀的測量原理是怎樣的

    移動,這種位移變化通過傳感器轉化為電信號。電信號經(jīng)過放大、運算處理等步驟后,再轉換成數(shù)字信號儲存在計算機系統(tǒng)中。計算機對原始表面輪廓進行數(shù)字濾波,分離掉表面粗糙度成分
    的頭像 發(fā)表于 11-13 14:55 ?831次閱讀
    <b class='flag-5'>粗糙度</b>輪廓儀的測量原理是怎樣的

    使用SIDesigner進行銅箔粗糙度建模及仿真分析

    高速設計需要考慮很多因素,比如板材、疊層、傳輸線、串擾控制等等,在高帶寬場景中銅箔粗糙度是影響SI性能的關鍵因素之一。
    的頭像 發(fā)表于 10-22 10:11 ?2154次閱讀

    測量表面粗糙度:白光共聚焦顯微鏡的優(yōu)點

    白光共聚焦顯微鏡(復合型光學3D表面輪廓儀)集成了白光干涉儀和共聚焦顯微鏡兩種技術,為表面粗糙度測量提供了更精準、更全面的解決方案。白光共聚焦顯微鏡的優(yōu)勢1.多功能集成SuperView
    發(fā)表于 10-14 11:43 ?0次下載

    測量表面粗糙度:白光共聚焦顯微鏡的優(yōu)點

    表面粗糙度作為衡量表面質量的關鍵指標之一,其測量的準確性和可靠性直接影響到產(chǎn)品的性能和質量。在當今科技飛速發(fā)展的時代,隨著半導體制造、3C電子、光學加工等行業(yè)的不斷發(fā)展,對表面
    的頭像 發(fā)表于 10-12 14:47 ?1882次閱讀
    測量<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>:白光共聚焦顯微鏡的優(yōu)點

    精細線路的基石:PCB化學沉

    化學沉原理基于復雜化學反應。PCB 表面先經(jīng)除油、微蝕、活化等預處理,除油去油污雜質,微蝕增粗糙度提附著力,活化吸附鈀離子等催化物質。
    的頭像 發(fā)表于 08-20 17:21 ?1445次閱讀

    如何測曲面粗糙度:一體型輪廓儀提供精確的測量解決方案

    在航空航天、汽車制造、醫(yī)療器械等高端制造領域,曲面零件的加工精度直接關系到產(chǎn)品的質量和性能。例如,飛機發(fā)動機的葉片曲面粗糙度直接影響到發(fā)動機的效率和壽命。隨著全球對于可持續(xù)發(fā)展和綠色能源的重視
    的頭像 發(fā)表于 08-15 16:06 ?965次閱讀
    如何測曲面<b class='flag-5'>粗糙度</b>:一體型輪廓儀提供精確的測量解決方案