我無法找到解釋為什么人們想要沿著銅跡線(或PCB上的任何地方)放置盡可能多的通孔(~50)發展需要,這些通孔傳輸高頻RF(100 MHz至GHz)信號影響力範圍。
在我的情況下經過,我的電路板兩側(cè)有兩個地平面(傾倒)橫向協同。我的直覺是開展研究,不管怎樣姿勢,通過過孔,你在兩個地平面之間產(chǎn)生了一個相互接地首要任務,這樣就沒有信號從沿著PCB邊緣從頂部接地平面?zhèn)鬟f到底部接地平面綠色化。
這是因為PCB周邊就像是RF泄漏電流的環(huán)路不同需求。為了最小化感應(yīng)電流環(huán),必須提供“快捷方式”保持穩定,以便兩個平面可以直接接觸總之?我對嗎?
它與阻抗有關(guān)支撐作用。對于高頻信號研學體驗,如果必須長距離地從一塊GND銅走到另一塊GND銅,它將經(jīng)歷高阻抗最為突出,因此可能產(chǎn)生電壓落實落細。換句話說,對于高頻發展目標奮鬥,除非存在短路徑技術先進,否則GND不是真正的GND。因此延伸,有時您需要添加過孔以將不同的GND銅線縫合在一起認為。
@mkeith很好解釋 - 我想你應(yīng)該回答這個問題。哦新趨勢,也許還可以補充一下反應能力,它有時會在痕跡周圍形成一個地面“籠子”(用于屏蔽)。
@mkeith為什么更高頻率的阻抗更高學習,這被稱為趨膚效應(yīng)結構重塑,表面上的渦流減少了電流流動的趨膚深度?
@JonathanS應用優勢。它形成一個籠子高質量發展,是因為所有附近的雜散電流或場只影響底部地平面?
我覺得一流的答案對我來說太過分了緊密相關。我有工作和家庭更默契了。基本思想是培訓,如果返回電流必須沿著長路徑或繞過某些東西不合理波動,則存在電感,并且即使路徑的直流電阻低重要工具,該路徑在高頻處的阻抗也將很高
你實際上在談?wù)搩杉厝徊煌氖虑榉e極拓展新的領域。其中一個是通過縫合,是一種網(wǎng)格狀的過孔圖案更優質,您可能會看到連接兩個地平面相對開放。
另一個是通過柵欄,是完全圍繞所有側(cè)面的RF跡線的過孔技術創新,除了可以終止于天線或類似物的末端深入交流研討。
現(xiàn)在資料,在任何 PCB上廣泛應用,無論是攜帶DC還是5GHz信號關註度,都可以將地平面與某種常規(guī)模式(在合理范圍內(nèi),您可以根據(jù)自己的喜好做到這一點)拼接在一起哪些領域。它確保任何可能未被注意到的銅島實際上都接地(它發(fā)生在我們最好的地方)敢於挑戰,確保一切都有盡可能短的接地路徑,并且通常將地面保持為地面建立和完善。
現(xiàn)在提供了遵循,地面在高頻時不是特別有用的概念。即使在DC大型,也有地面返回電流流過你的地平面服務效率,銅確實有一點阻力。地面只是一個幻想重要意義,沒有任何神奇的銅板在每個點都具有相同的潛力統籌發展。接地只是意味著我們試圖保持接近相同的電位,并取得不同程度的成功體系,并選擇此電位作為我們電路其余部分的0V參考電壓生產製造。
然而,只要任何電流開始流動攜手共進,它就會在銅流過的電流上產(chǎn)生電壓共同,既可以將電流擴散出去,也可以使我們的地面“反彈”高質量,這取決于PCB的哪個部分你看著充分發揮,而且......沒有任何東西真的有同樣的潛力。即使是地面管理。通過縫合被認(rèn)為是一種“最佳實踐”設計,并且通過低成本的方式確保地面在地面的一部分與另一部分之間的電壓電勢等方面更緊密地耦合等。
就像他們說的那樣基礎,你永遠(yuǎn)不會有太多的接地引腳提供堅實支撐。它也適用于接地過孔。
過孔的另一個重要用途是熱性能高產。Vias作為相當(dāng)好的導(dǎo)熱體信息化技術,肯定比FR4好得多。每當(dāng)過孔用于熱性能時良好,您通常會看到它們的包裝盡可能合理逐步顯現,覆蓋了一塊銅板,當(dāng)電路板通電時引領,銅板會被燒壞自動化裝置。即使在更適度的需求中示範,幾乎總是優(yōu)選的是具有比較少的熱耦合更緊密的PCB。如果PCB上的溫度更相似有很大提升空間,那么所有隨溫度漂移的東西(幾乎是電路板上的所有東西)都會漂移在一起運行好。
現(xiàn)在,對于RF板可能性更大,情況有所不同部署安排。換句話說,返回電流不再真正給你的地平面留下了麻煩技術。在低頻時推廣開來,我們的接地回路電流有點擴散,并采用最短的幾何路徑到達(dá)最低點的電位(使我們的地平面接地的東西相對較高,就像電源的地面資源配置,電池一樣)。
在均勻的適度頻率下相關,接地返回電流由阻抗的無功分量控制大力發展。復(fù)阻抗的電抗(虛部)是阻抗的量度,這是由于電路中的各種元素以給定的速率存儲能量綠色化,與電阻(實際)分量相反更加完善,電阻(實際)分量只是由能量消耗引起的阻抗。一定的比率建設應用。
電抗是頻率相關(guān)的支撐作用,因為存儲的能量不僅僅消失了,它將返回到電路中動力,事物擺動的速度將決定在它到達(dá)之前存儲多少時間(以及因此需要多少能量)隨著下一個擺動而釋放同時。
電抗始終歸因于存儲在電場中或磁場中的兩種能量。并且電容和電感僅僅是衡量在電場或磁場中存儲能量的能力的量度⌒Ц咝?,F(xiàn)在一切都開始走到了一起模式,你不是嗎?
電流將遵循阻抗最小的路徑提升。隨著頻率的增加高品質,我們的返回電流越來越需要最小化正電流和接地返回電流之間形成的電感和電容。它希望最小化能夠在寄生物中存儲多少能量支撐能力。
我們的接地電流將盡可能地在原始電流的路徑下直接流動資源優勢。
正如您所看到的,100MHz對我們提供的漂亮的短接地路徑不感興趣特征更加明顯。事實上估算,它完全忽略了它們。
這就是為什么射頻板上的通孔縫合和圍欄完全不同于與地面相關(guān)或保持良好地電位的原因。是的不要畏懼,我終于要回答你的問題服務為一體!
我們通常稱為無線電波的亞~300GHz范圍的電磁波是電荷載流子加速的結(jié)果。無論何時加速任何電荷載流子逐漸顯現,都會發(fā)出電磁波全會精神,由于某些超出此范圍的嚴(yán)重物理學(xué),它會包含一點能量更默契了,動量和角動量先進技術,并且輻射恰到好處以保存它們培訓。當(dāng)然不合理波動,它可以與遠(yuǎn)距離電荷載流子相互作用,并且該動量重要工具,角動量和能量可以被傳遞回其他電荷載流子積極拓展新的領域,從而使它們加速。當(dāng)然更優質,這是所有無線電技術(shù)的物理基礎(chǔ)競爭力所在。
對于要加速的電荷載體,必須是移動的領域。換句話說溝通機製,我們需要指揮。
這里可怕的事實是註入新的動力,所有導(dǎo)電的東西都是天線領先水平,并且很快就會輻射和拾取幾乎所有頻率足夠高的頻率,以使波長足夠小以適合所述導(dǎo)體雙重提升。
我們唯一真正的防御措施是使我們所有的導(dǎo)電路徑都太短而不能在感興趣的頻率上成為有效的散熱器戰略布局。
因此,最佳做法是在RF板上切換任何銅澆注表現明顯更佳,其中過孔間距至少為目標(biāo)最高頻率的λ/ 10的λ/ 10狀態,即λ/ 10。最小指導。如果可能廣泛認同,您真的希望以網(wǎng)格模式瞄準(zhǔn)過孔中的λ/ 20間距。
這將我們帶到最可怕的部分流動性,可以說是最重要的刺激因素和通過柵欄背后的主要推動力:一切都不是電荷載體的指揮......
......是一個很棒的電磁波導(dǎo)體鍛造。
這是正確的,我們稱之為絕緣體追求卓越,電介質(zhì)的所有東西逐漸完善,包括真空或漂亮的PTFE電線絕緣層或我們PCB的FR4層壓板 - 它們都是導(dǎo)體用于電流,但用于電磁波。它們是電磁波的導(dǎo)體是目前主流。另一方面充分發揮,導(dǎo)體是電磁波的絕緣體(反射器可能是更好的類比)。
如果你有有線電視或互聯(lián)網(wǎng)充分發揮,你就熟悉那些攜帶它的75ΩRG6或RG59同軸電纜并讓它工作選擇適用。看一下橫截面設計,您會看到屏蔽編織層和單個中心導(dǎo)體之間的白色材料業務指導。那是介電泡沫。沿著該電纜傳輸?shù)男盘柌皇怯摄~導(dǎo)體承載的就此掀開,它們由白色泡沫攜帶長足發展。同軸電纜不是常規(guī)的舊導(dǎo)電電纜。同軸電纜是波導(dǎo)不斷豐富。
當(dāng)頻率變得足夠高以至于波長與PCB上的銅特征大小相似時實施體系,你必須打一場持久的戰(zhàn)斗,以便將所有這些電磁波瓶裝起來并移動到你希望它們?nèi)サ牡胤蕉皇悄悴蝗サ牡胤礁饔袃瀯?。并且他們將愉快地穿過你的PCB的美味介電芯效果較好,由FR4制成,一直到電路板的側(cè)面持續,像地獄般的小搖擺蝙蝠一樣散發(fā)出來等多個領域。
你的兩架地面飛機將成為優(yōu)秀的波導(dǎo)!它們會在離開電路板一側(cè)的途中在它們之間反彈產品和服務,并且可能直接進入FCC認(rèn)證中使用的RF測量設(shè)備應用擴展,您將要失敗。
因此前景,我們鋪設(shè)的通孔網(wǎng)格間隔比我們需要擔(dān)心的最短波長更緊密進一步意見。不小于λ/ 10,但更好的λ/ 20共享應用。就像微波爐門上的柵格一樣生產能力,這些過孔包裝得太緊,這些波浪不會泄漏出來示範推廣。
通過擊劍是出于同樣的原因堅持好,但通常是因為我們實際上是在試圖輻射一些波浪,但是我們希望將它們裝瓶大幅增加,直到它們可以通過某種天線特征或我們想要的任何方式逃脫特性。通常情況下,通過柵欄也可以作為波導(dǎo)的外部部分等特點,如果您愿意建言直達,也可以像平面同軸電纜一樣多種。除了仔細(xì)計算的微帶剝離尺寸之外,間隙也很重要充分發揮。
無論如何發展成就,最后回答你的問題:所有這些過濾都是為了保持晃動。
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