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PCB기술

PCB기술 - 고주파 PCB와 RF PCB의 차이점

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PCB기술 - 고주파 PCB와 RF PCB의 차이점

고주파 PCB와 RF PCB의 차이점
2020-09-12
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Author:Dag      기사 공유

RF PCB 도입

고주파 PCB는 무선 회로이지만 마이크로파 회로를 포함하지 않으며(마이크로파는 일반적인 회로와 상당히 다른 물리학의 전자기장에서 시작하여 1000MHz 이상의 회로를 처리하는 데 사용됨) 전파에 사용됩니다. 전송, 수신, 변조, 복조, 증폭 등.

디지털 회로는 디지털 신호를 처리하며 디지털 신호에는 높고 낮은 신호만 있습니다(예: CMOS 기술에서 디지털 회로의 작동 범위는 0-3.3v, 0-0.8v는 낮은 수준으로 간주, 2.4-3.3v는 낮은 수준으로 간주) 높은 수준으로 다른 전압은 무효로 간주됩니다.모든 전기 신호는 높은 수준과 낮은 수준 시퀀스로 분할), 고속 처리, 높은 처리 및 컴퓨터 인터페이스 핸들에 적합합니다.

아날로그 회로는 레벨을 구별하지 않고 전원 공급, 증폭, 필터링 등에 사용되는 모든 연속 신호가 함께 처리됩니다(자연의 거시적 물리량은 연속적임).

아날로그 회로와 고주파 회로는 서로 매우 가깝지만 회로의 작동 주파수가 높고 많은 구성 요소의 물리적 특성이 변경되므로 처리 방법과 문제가 다릅니다.

레이더 회로

RF PCB의 성능 지수

고주파 소신호 증폭기에는 공진 증폭기와 광대역 증폭기의 두 가지 회로 형태가 있습니다. 성과지표는 주로 다음과 같은 항목을 포함합니다.

1. 이득

고주파 회로와 저주파 회로에는 전압 이득과 전력 이득 지수가 있습니다. 공진 증폭기 회로의 경우 공진 주파수 f0를 참조하고 광대역 증폭기 회로의 경우 주파수 거품을 나타냅니다.

2. 통과대역

저주파 회로의 개념과 유사하게 공진 증폭기 회로의 경우 통과 대역은 정규화된 진폭이 공진 주파수 f0에 대해 0.707로 떨어질 때 해당하는 두 주파수 간의 차이를 나타냅니다. 광대역 증폭기 회로의 경우 특정 주파수에 대한 해당 정의입니다.

3. 선택성

선택성은 주로 공진 증폭기 회로를 목표로 하며, 이는 쓸모 없는 신호를 억제하기 위해 유용한 신호를 선택하는 회로의 능력을 특징으로 합니다. 일반적으로 회로의 공진 특성 곡선을 기반으로 하는 직사각형 계수와 억제 비율로 측정됩니다.

4. 노이즈 피겨

증폭기 회로가 작동하면 여러 가지 이유로 캐리어가 불규칙하게 이동하여 회로 내부에 노이즈를 형성하여 신호 품질에 영향을 미칩니다. 이 효과는 일반적으로 신호 전력 PS 대 잡음 전력 PN(SNR)의 비율로 설명됩니다. 잡음 지수는 입력 신호 대 잡음비와 출력 신호 대 잡음비의 비율로 정의됩니다.

5. 안정성

고주파 증폭기 회로의 안정성은 작동 상태 또는 조건이 변경될 때 주요 성능의 안정성을 나타냅니다. 예를 들어, 주변 온도의 변화 또는 전원 공급 장치 전압의 변동은 증폭기 회로의 DC 작동 상태에 영향을 미칩니다. 회로 구성 요소 매개 변수도 변경되어 증폭기 회로의 이득, 중심 주파수 오프셋 및 공진 곡선 왜곡이 변경됩니다. 스스로 흥분하고 일을 전혀 할 수 없습니다.

고주파 회로의 개략도

레이더 회로

RF PCB 소개

무선 주파수는 RF, 무선 주파수는 무선 주파수 전류, 고주파 교류 전자기파의 일종입니다. 1초에 1000번 미만으로 변하는 교류를 저주파 전류, 1000번보다 큰 교류를 고주파 전류라고 하며, 무선 주파수가 그런 고주파 전류입니다. 케이블 텔레비전 시스템은 무선 주파수 전송의 사용입니다

전자 이론에서 전류가 도체를 통해 흐를 때 도체 주위에 자기장이 형성됩니다. 교류 전류가 도체를 통과하면 도체 주위에 교류 전자기장이 형성되며 이를 전자기파라고 합니다.

전자파의 주파수가 100kHz보다 낮으면 전자파가 지표면에 흡수되어 효과적인 전송을 형성할 수 없습니다. 그러나 전자파의 주파수가 100kHz보다 높으면 전자파가 공기 중으로 퍼져 대기권 바깥쪽의 전리층을 통해 반사되어 장거리 전송 능력을 형성할 수 있습니다. 장거리 전송이 가능한 고주파 전자파를 무선주파수라고 합니다.

RF 회로의 구성 및 특성

일반 휴대폰의 RF 회로는 수신 채널, 송신 채널 및 로우 회로로 구성됩니다. 주로 신호 복조 수신 및 정보 변조 전송을 담당합니다. 초기 휴대폰은 수퍼헤테로다인 주파수 변환 후에만 수신된 베이스밴드 정보를 복조합니다(휴대폰에는 2단계 혼합 및 1개 및 2개의 국부 발진기 회로가 있음). 새 휴대전화는 수신된 베이스밴드 정보를 직접 복조합니다(0이면 0). 일부 휴대폰에서는 주파수 합성기와 수신기 전압 제어 발진기(rx-vco)도 중간 주파수에 통합됩니다.

레이더 회로

레이더 회로

고주파 PCB와 RF PCB의 차이점은 무엇입니까

고출력, 안테나 또는 RF 송신기를 통해 외부 세계로 고주파 전자파를 방사하거나 회로를 무선 주파수 회로라고 합니다. RF 회로의 특징은 고주파 전자파를 외부로 방출할 수 있다는 것입니다.

고주파 회로는 일반적으로 고주파 신호를 실행, 수신, 생성, 증폭, 전도 또는 처리할 수 있는 회로를 말합니다. RF 회로는 또한 일종의 고주파 회로입니다.