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PCB抄板电分区的原理通常与物理分区的原理

2018-11-19 点击量:

PCB抄板电分区的原理通常与物理分区的原理相同,但它包含许多其他因素。手机的某些部分使用不同的工作电压,并由软件控制以延长电池寿命。这意味着手机需要运行多个电源,这会给隔离带来更多问题。电源通常从连接器引入并立即去耦,以滤除来自电路板外部的任何噪声,然后在一组开关或调节器之后分配。手机PCB板上大多数电路的直流电流都很小,因此线宽通常不成问题,但必须为高功率放大器的电源分别采用尽可能宽的大电流线,以尽量减少传动压力下降。为了避免过多的电流损失,必须使用多个过孔将电流从一层传递到另一层。另外,如果它不能在高功率放大器的电源引脚的末端完全去耦,则高功率噪声将辐射到整个板并引起各种问题。高功率放大器的接地是至关重要的,并且通常需要为其设计金属屏蔽罩。在大多数情况下,确保RF输出远离RF输入也很关键。PCB抄板这也适用于放大器,缓冲器和滤波器。在最坏的情况下,如果放大器和缓冲器的输出以适当的相位和幅度反馈到它们的输入,那么它们很可能产生自激振荡。在最好的情况下,它们将能够在任何温度和电压条件下稳定工作。实际上,它们可能变得不稳定并且向RF信号添加噪声和互调信号。如果RF信号电缆必须从滤波器的输入端回绕到输出端,这可能严重损坏滤波器的带通特性。PCB抄板为了使输入和输出很好地隔离,首先需要在过滤器周围放置一个外壳,然后过滤器的下部区域也应该是布一块地,并与过滤器周围的主地面连接。PCB打样的50中方法
 
PCB抄板这也是保持需要通过滤波器的信号电缆尽可能远离滤波器引脚的好方法。此外,整个电路板上每个地方的接地应非常小心,否则将引入耦合通道。PCB抄板有时你可以选择走单端或平衡射频信号线,交叉干扰原理和Emc / emi也适用于此。如果布线正确,平衡射频信号线可以降低噪声和交叉干扰,但是它们的阻抗通常很高,并且要保持合理的线宽以获得匹配的信号源,布线和负载阻抗,实际布线可能会有一些困难。缓冲器可用于改善隔离,因为它们可以将相同的信号分成两部分并用于驱动不同的电路,特别是如果振动可能需要缓冲器来驱动多个混频器。当混频器在RF频率下达到共模隔离状态时,它将无法正常工作。缓冲器可以很好地与不同频率的阻抗变化隔离,因此电路不会相互干扰。缓冲器在设计上非常有用,它们可以紧密跟随需要由电路驱动,这样高功率输出线很短,因为缓冲器输入信号电平相对较低,所以它们不容易引起干扰电路板上的其他电路。
 
压控振荡器(VCO)将可变电压转换为频率变化,这是一种用于高速通道切换的功能,但它们还将控制电压上的跟踪噪声转换为较小的频率变化,从而增加了RF信号的噪声。 1.2.5确保不得以下列方式考虑噪声增加:首先,控制线的预期带宽范围可以是DC至2MHz,而过滤除去这种宽频带的噪声几乎是不可能的;第二,VCO控制线通常是控制频率的反馈回路的一部分,可能在许多地方引入噪声,因此必须非常小心地处理VCO控制线。确保RF线的地平面是实心的,并且所有组件都牢固地连接到主地面并与可能引起噪声的其他路线隔离。此外,为了确保VCO的电源完全去耦,因为VCO的RF输出通常是一个相对较高的电平,VCO输出信号很容易干扰其他电路,因此必须特别注意VCO。实际上,VCO通常放置在RF区域的末端,有时它需要金属屏蔽。谐振电路(一个用于发射器,另一个用于接收器)与VCO相关,

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