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射频电路PCB的设计技巧
2019-07-14 07:31
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射频电路PCB的设计技巧
来源:电子元器件 作者:陈丽飞
摘要
针对多层线路板中射频电路板的布局和布线,根据本人在射频电路
PCB
设计中的经验积累,总结了一些布局布线的设计技巧。并就这些技巧向行业里的同行和前辈咨询,同时查阅相关资料,得到认可,是该行业里的普遍做法。多次在射频电路的
PCB
设计中采用这些技巧,在后期
PCB
的硬件调试中得到证实,对减少射频电路中的干扰有很不错的效果,是较优的方案。
关键词
:射频电路;
PCB
;布局;布线
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。
1 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
路径的长度最小,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
.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,最好不要采用
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
.
5 cm
以上。
另外在采用
L
形或
U
字形布局时,转折点最好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。
1
.
2
相同或对称布局
相同的模块尽可能做成相同的布局或对称的布局,如图
4
、图
5
所示。
1
.
3
十字形布局
偏置电路的馈电电感与
RF
通道垂直放置,如图
6
所示,主要是为了避免感性器件之间的互感。
1
.
4 45
度布局
为合理的利用空间,可以将器件
45
度方向布局,使射频线尽可能短,如图
7
所示。
2 RF
布线
布线的总体要求是:
RF
信号走线短且直,减少线的突变,少打过孔,不与其它信号线相交,
RF
信号线周边尽量多加地过孔。
以下是一些常用的优化方式:
2
.
1
渐变线处理
在射频线宽比
IC
器件管脚的宽度大比较多的情况下,接触芯片的线宽采用渐变方式,如图
8
所示。
2
.
2
圆弧线处理
射频线不能直的情况下,作圆弧线处理,这样可以减少
RF
信号对外的辐射和相互问的耦合。有实验证明,传输线的拐角采用变曲的直角,能最大限度的降低回损。如图
9
所示。
2
.
3
地线和电源
地线尽可能粗。在有条件的情况下,
PCB
的每一层都尽可能的铺地,并使地连到主地上,多打地过孔,尽量降低地线阻抗。
RF
电路的电源尽量不要采用平面分割,整块的电源平面不但增加了电源平面对
RF
信号的辐射,而且也容易被
RF
信号的干扰。所以电源线或平面一般采用长条形状,根据电流的大小进行处理,在满足电流能力的前提下尽可能粗,但是又不能无限制的增宽。在处理电源线的时候,一定要避免形成环路。
电源线和地线的方向要与
RF
信号的方向保持平行但不能重叠,在有交叉的地方最好采用垂直十字交叉的方式。
2
.
4
十字交叉处理
RF
信号与
IF
信号走线十字交叉,并尽可能在他们之间隔一块地。
RF
信号与其他信号走线交叉时,尽量在它们之间沿着
RF
走线布置一层与主地相连的地。如果不可能,一定要保证它们是十字交叉的。这里的其他信号走线也包括电源线。
2
.
5
包地处理
对射频信号、干扰源、敏感信号及其他重要信号进行包地处理,这样既可以提高该信号的抗干扰能力,也可以减少该信号对其他信号的干扰。如图
10
所示。
2
.
6
铜箔处理
铜箔处理要求圆滑平整,不允许有长线或尖角,若不能避免,则在尖角、细长铜箔或铜箔的边缘处补几个地过孔。
2
.
7
间距处理
射频线离相邻地平面边缘至少要有
3W
的宽度,且
3W
范围内不得有非接地过孔。
同层的射频线要作包地处理,并在地铜皮上加地过孔,孔间距应小于信号频率所对应波长
(
λ
)
的
1
/
20
,均匀排列整齐。包地铜皮边缘离射频线
2W
的宽度或
3H
的高度,
H
表示相邻介质层的总厚度。
3
腔体处理
对整个
RF
电路,应把不同模块的射频单元用腔体隔离,特别是敏感电路和强烈辐射源之间,在大功率的多级放大器中,也应保证级与级之间的隔离。整个电路支流放置好后,就是对屏蔽腔的处理,屏蔽腔体的处理有以下注意事项:
整个屏蔽腔体尽量做成规则形状,便于铸模。对于每一个屏蔽腔尽量做成长方形,避免正方形的屏蔽腔。
屏蔽腔的转角采用弧形,屏蔽金属腔体一般采用铸造成型,弧形的拐角便于铸造成型时候拔模。如图
12
所示。
屏蔽腔体的周边是密封的,接口的线引入腔体一般采用带状线或微带线,而腔体内部不同模块采用微带线,不同腔体相连处采用开槽处理,开槽的宽度为
3 mm
,微带线走在正中间。
腔体的拐角放置
3 mm
的金属化孔,用来固定屏蔽壳,在每支长的腔体上也要均匀放置同等的金属化孔,用来加固支撑作用。
腔体一般做开窗处理,便于焊接屏蔽壳,腔体上一般厚
2 mm
以上,腔体上加
2
排开窗过孔屏,过孔相互错开,同一排过孔之间间距
150 MIL
。
4
结束语
射频电路
PCB
设计成败的关键在于如何减少电路辐射,从而提高抗干扰能力,但是在实际的布局与布线中一些问题的处理是相冲突的,因此如何寻求一个折中点,使整个射频电路的综合性能达到最优,是设计者必须要考虑的问题。所有这些都要求设计者具有一定的实践经验和工程设计能力,但是要具备这些能力,每一个设计者都不可能一蹴而就的,只有从其他人那里借鉴经验,加上自己的不停摸索和思考,才能不断进步。本文总结工作中的一些设计经验,有利于提高射频电路
PCB
的抗干扰能力,帮助射频电路设计初学者少走不必要的弯路。
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