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標題: 基礎電路設計(十)高頻電路用電路板設計技術探索(4) [打印本頁]

作者: qq8426030    時間: 2013-5-2 15:56
標題: 基礎電路設計(十)高頻電路用電路板設計技術探索(4)
基礎電路設計(十)高頻電路用電路板設計技術探索(4)
波長對pattern長度的相關性
*波長與波長的關系
412GHz micro strip edge couple BPF電路板封裝后的外觀,類似如此超高頻的印刷pattern重合部位,不論是長度、寬度與間隔都需作高精度的要求,如果是圖2所示的電路板封裝方式,基本上不可能獲得預期的高頻特性。主要原因是兩電路板處理的信號頻率差異,使得電路板的layout方式也截然不同。假設空氣中或是真空中的波長為λ(mm) ,頻率為f(GHZ) 時,兩者的關系式如下:
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-28693.png
1是利用式(1)試算波長與頻率的結果。
頻率(GHZ)
真空中的(mm)
1
300
2.4
125
5.6
53.6
12
25

1 空氣中或的波長與頻率的關系
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-1531.png 
照片4 12GHzmicro strip edge couple BPF電路板的設計實例

*印刷電路板上的波長比真空中的波長短
在比誘電率為 的電路板上的信號波長會變短,這種現象稱為波長縮短率 ,波長縮短率可用下式表示:
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-17819.png
例如G10玻璃環氧樹脂(glass epoxy)的 為4.8,如果將該值夜代入式(2)便可求得波長縮短率:
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-16441.png
假設800MHz的信號,空間波長為375nm,則玻璃環氧樹脂電路板上的波長會縮短為:
375×0.456=171nm
*實際波長可用實效比誘電率計算
實際電路板若是由micro strip line構成的場合,由于電界會外漏至誘電體電路板外面臨造成誘電率下降,該誘電率稱為實效比誘電率。電路板上的縮短率SPCB 可用下式表示:
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-11156.png 
21GHz常用的CEM-312GHz BS converter常用的PPO,利用MELSNAP高頻仿真器計算兩者實效比誘電率的結果;表3是根據實效比誘電率的計算結果,計算1G Hz12GHz信號在印刷電路板上的波長。根據仿真分析結果顯示傳至印刷pattern的高頻信號波長,對電路板的材質具有很高的相關性。
誘電體的厚度(t=mm)
實效比誘電率( εr )
特性阻抗 Zo ( Ω )
Line寬度 W(mm)
0.6
3.246
50.07
1.143
1
3.256
50.08
1.92
(a)CEM-3, εr = 4.3,銅箔厚度18μm,頻率1GHz誘電體的厚度(t=mm)
實效比誘電率( εr )
特性阻抗 Zo ( Ω )
Line寬度 W(mm)
0.6
2.591
50.06
1.396
1
2.669
50.06
2.289

(b)PPO,εr = 3.2 ,銅箔厚度18μm,頻率10GHz
2 典型的兩種印刷電路板的實效比誘電率
頻率
空間波長(λair)
電路板上的波長
(GHz)
SPCB (mm)
SPCB / 4(mm)
1
300
166.5
41.6
12
 
15.5
3.9
3 電路板上與空氣中的波長差異
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基礎電路設計(十)高頻電路用電路板設計技術探索(4).zip (28.99 KB)



作者: pcbkey    時間: 2015-2-4 12:09
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