RFPCB設計に初心者なら 基本的に全ての回路板は同じだと思われるかもしれません 材料を選んで 痕跡を特定して 工場に送るだけです
間違いだ とても間違いだ
マイクロ波周波数では 板材は単なる機械的な支えではなく 回路の機能に 積極的な役割を果たしますそしてあなたの注意深く設計されたアンテナやフィルターは 濡れたヌードルのように動作します適正なものを選べば 余分なスペースで 仕様を整えられる
本日は実際の2層の RFPCBを 解剖します 材料を正しく選べば どうなるかを示します
取締役会と会う
材料に潜る前に 舞台を準備しましょう これはコンパクトボードです 76.4mm x 98.6mm 0.85mm の完成厚さです高価な超細線領域に挑戦することなく.
構成要素はわずか 30 部材 41 パッド 27 バイアス 2 網のみこの2つのネットワークは,注意深くインピーデンス制御と最小限の損失を必要とする信号を運んでいます..
TLX-8: 未知のヒーロー
この材料がこの用途に適している理由を詳しく説明しましょう 材料の種類は
1電気安定性
10 GHz で 2.55 ± 0.04 の電解常数を持つ TLX-8 は,一貫して予測可能な性能を提供します.この狭い許容度は,インピーダンスの計算が信頼性があることを意味します.生産ボードはプロトタイプと一致します0.0018 の消耗因子は,レーダーやモバイル通信などのアプリケーションにおいて,あらゆるデシベルが重要な低信号損失を保証します.
2機械的な強度
PTFE材料は柔らかく扱いにくいことで悪名高い.TLX-8はガラスの繊維強化でこれを解決し,純粋なPTFEラミナートが欠けている寸法安定性を与えます.熱圧後測定された次元変化は0です機械方向では0.09mm/M,横方向では0.10mm/M 印象的な安定性により,バイアスとパッドが 位置づけられるようにします
3熱性能
PTFEのガラスの変化温度は 有用な指標ではありませんが 分解温度が本当のことを教えてくれます 535°C (2%減量) でTLX-8は,鉛のない溶接と高温操作のための快適な幅を提供します平面方向でのCTE値は21〜23ppm/°Cで,熱循環中にトランスミッション・ラインが大きく伸びたり圧縮したりしないようにします.
4環境抵抗性
この材料は戦闘で試験されています.宇宙用途 (NASAの低排出量リスト),海洋環境 (戦艦アンテナ),高振動シナリオ (宇宙打ち上げ機) で使用されています.湿度吸収は0です0.02% 湿度で RFの性能が低下しない
なぜ ソーダー マスク は ない の でしょ う か
この設計の最も珍しい側面の1つは,両側に溶接マスクが全く存在しないことです.ほとんどの商業用PCBでは,溶接マスクは不可欠と考えられています.しかし,高周波アプリケーションでは,溶接マスクは,電磁板の表面に溶接する際に使用されます.変数と厚さの変化を導入します性能に影響を与える可能性があります.この不確実性を除去することで,一貫性を向上させ,挿入損失を減らすことができます.
このアプローチは,消費者電子機器よりも,試験装置や精密マイクロ波アプリケーションでより一般的です.慣習よりもパフォーマンスを優先する意思を示しています.
質 の 裏付け
このボードはIPC2級規格で 製造されています これは通信や産業用RF機器の 理想の場所です信頼性が高いが 3級航空宇宙資格の 高額なコストプレミアムは持っていない100%の電気テストは,すべてのボードが工場を出る前に 指定された性能を満たすことを保証します.
これ は どこ に 用い ます か
TLX-8素材,純金仕上げ,および2層構造の組み合わせにより,このボードは以下の用途に適しています.
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レーダーシステム(環境回復力と低損失)
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モバイル通信インフラ(PIMの性能が優れている)
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マイクロ波試験装置(一貫したインペダンスと平面性)
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アンテナ供給ネットワーク(コップラー,スプリッター,アンプ)
最後に 持ち帰る こと
このボードはRFエンジニアリングにおいて 材料は回路のトポロジーと同じくらい重要であることを思い出させます TLX-8は FR-4やRogers 4000シリーズほど有名ではないかもしれませんがしかし,低層数マイクロ波設計では,厳しい環境で生き残る必要があります素晴らしい選択だ
次回PCBの仕様を RFプロジェクトに使うとき 基板についてよく考えてください シミュレーションは感謝します
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