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首页射频电路PCB布局策略:抗干扰提升关键
射频电路PCB设计处理技巧是一项关键任务,特别是在现代电子设备中,射频(RF)电路由于其分布参数特性,容易受到趋肤效应和耦合效应的影响,导致电路中的干扰辐射问题。在设计过程中,数字电路与模拟电路的相互干扰、电源噪声、以及不合理的地线布局等都可能成为挑战。为了确保射频电路的性能和稳定性,设计师必须在PCB布局(LAYOUT)上采取谨慎措施。 首先,元器件位置布局至关重要。在多层板设计中,应将RF路径上的元器件固定并合理排列,例如采用一字形布局,使RF路径尽可能短且输入与输出保持一定距离,以减小高功率与低功率电路间的干扰。如果空间有限,可以考虑使用L形布局,避免U形,同时确保输入输出之间的距离至少1.5厘米以上,以进一步降低信号交叉耦合。 其次,相同或对称的布局也是常用策略,例如对同一功能模块进行统一的布局,可以减少差异引起的干扰。此外,偏置电路的馈电电感通常与RF通道垂直放置,以防止感性器件之间的互感问题,如图6所示的十字形布局。 在布局时,还需要注意细节,如转折点的位置选择,应在直线后适当位置进行转向,以避免信号直接干扰。此外,电源管理也需特别关注,电源线应远离射频路径,以减少噪声引入。 总结来说,射频电路的PCB设计处理技巧主要包括合理安排元器件位置、优化线路路径、利用对称性和避免不必要的信号交叉,以及精细管理电源系统。通过遵循这些原则,设计师能够显著提升射频电路的抗干扰性能,从而保证整个系统的稳定运行和高效工作。
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射频电路射频电路PCB设计处理技巧设计处理技巧
由于射频(RF)电路为分布参数电路,在电路的实际工作中容易产生趋肤效应和耦合效应,所以在实际的PCB设
计中,会发现电路中的干扰辐射难以控制。 如:数字电路和模拟电路之间相互干扰、供电电源的噪声干
扰、地线不合理带来的干扰等问题。 正因为如此,如何在PCB的设计过程中,权衡利弊寻求一个合适的折
中点,尽可能地减少这些干扰,甚至能够避免部分电路的干涉,是射频电路PCB设计成败的关键。 文中从
PCB的LAYOUT角度,提供了一些处理的技巧,对提高射频电路的抗干扰能力有较大的用处。 一、RF布局
这里讨论的主要是多层板的元器件位置布局。 元器件位置布局的关键是固定位于RF路径上
由于射频(RF)电路为分布参数电路,在电路的实际工作中容易产生趋肤效应和耦合效应,所以在实际的PCB设计中,会
发现电路中的干扰辐射难以控制。
如:数字电路和模拟电路之间相互干扰、供电电源的噪声干扰、地线不合理带来的干扰等问题。
正因为如此,如何在PCB的设计过程中,权衡利弊寻求一个合适的折中点,尽可能地减少这些干扰,甚至能够避免部分
电路的干涉,是射频电路PCB设计成败的关键。
文中从PCB的LAYOUT角度,提供了一些处理的技巧,对提高射频电路的抗干扰能力有较大的用处。
一、RF布局这里讨论的主要是多层板的元器件位置布局。
元器件位置布局的关键是固定位于RF路径上的元器件,通过调整其方向,使RF路径的长度,并使输入远离输出,尽可能
远地分离高功率电路和低功率电路,敏感的模拟信号远离高速数字信号和RF信号。
在布局中常采用以下一些技巧:
1.一字形布局
RF主信号的元器件尽可能采用一字形布局,如图1所示。
但是由于PCB板和腔体空间的限制,很多时候不能布成一字形,这时候可采用L形,不要采用U字形布局(如图2所示),有
时候实在避免不了的情况下,尽可能拉大输入和输出之间的距离,至少1.5cm以上。
图1 一字形布局
图2 L形和U字形布局
另外在采用L形或U字形布局时,转折点不要刚进入接口就转,如图3左所示,而是在稍微有段直线以后再转,如图3右图
所示。
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