고주파 PCB 란 무엇입니까?
고주파 PCB 는 일반적으로 고속 PCB 설계, 마이크로웨이브, 무선 주파수 및 모바일 애플리케이션의 요구를 충족할 수 있는 500MHz ~ 2GHz의 주파수 범위를 제공합니다. 주파수가 1GHz보다 높으면 고주파로 정의할 수 있습니다.
오늘날 전자 부품 및 스위치의 복잡성은 계속 증가하고 있으며 평소보다 더 빠른 신호 흐름이 필요합니다. 따라서 더 높은 전송 주파수가 필요합니다. 특수 신호 요구 사항을 전자 부품 및 제품에 통합할 때 고주파 PCB는 고효율, 빠른 속도, 낮은 감쇠 및 일정한 유전 상수와 같은 많은 이점이 있습니다.
고주파 PCB - 특수 재료
이러한 유형의 인쇄 회로 기판이 제공하는 고주파수를 구현하려면 유전율의 변화가 PCB의 임피던스에 영향을 미칠 수 있기 때문에 특수 재료가 필요합니다. 많은 PCB 설계자들은 유전 손실이 낮고 신호 손실이 낮고 회로 제조 비용이 낮고 다른 재료 중에서 빠른 턴어라운드 프로토타입 애플리케이션에 더 적합하기 때문에 Rogers 유전체 재료를 선택합니다.
고주파 PCB 레이아웃 기술
1. 고속 전자소자 핀 사이의 리드가 덜 휘어질수록 좋다
고주파 회로배선의 리드선은 풀라인이 바람직하며 턴이 필요하며 45도 선이나 원호로 접을 수 있다. 이 요구 사항은 저주파 회로에서 동박의 고정 강도를 향상시키는 데만 사용되며 고주파 회로에서는 내용을 충족합니다. 한 가지 요구 사항은 고주파 신호의 외부 전송 및 상호 결합을 줄이는 것입니다.
2. 핀층 사이의 고주파 회로 소자는 교대로 가능한 적게
소위 "리드 층 사이의 최소 교대가 더 좋다"는 것은 부품 연결 프로세스에 사용되는 비아가 적을수록 더 좋다는 것을 의미합니다. 비아는 약 0.5pF의 분산 커패시턴스를 가져올 수 있으며 비아 수를 줄이면 속도를 크게 높이고 데이터 오류 가능성을 줄일 수 있습니다.
3. 고주파 회로 소자 핀 사이의 리드는 가능한 한 짧습니다.
신호의 복사 강도는 신호 라인의 궤적 길이에 비례합니다. 고주파 신호 리드가 길수록 가까운 구성 요소에 결합하기가 더 쉽기 때문에 신호, 수정, DDR 데이터와 같은 클럭, LVDS 라인, USB 라인 및 HDMI 라인과 같은 고주파 신호 라인 가능한 한 짧아야 합니다.
4. 신호선과 근거리 평행선에 의해 발생하는 "누화"에 주의
고속 PCB 설계의 3대 문제
고속 PCB 설계에서 작업할 때 신호가 A 지점에서 B 지점으로 상호 작용하도록 하는 과정에서 마주하게 될 수많은 문제가 있습니다.
타이밍. 즉, PCB 레이아웃의 모든 신호가 다른 신호와 관련하여 적절한 시간에 도착합니까? 보드 레이아웃의 모든 고속 신호는 클록에 의해 제어되며 타이밍이 꺼져 있으면 손상된 데이터를 수신할 가능성이 높습니다.
진실성. 다시 말해서, 신호가 최종 목적지에 도착했을 때 정상적으로 보이나요? 그렇지 않은 경우 신호가 무결성을 망친 경로를 따라 약간의 간섭이 발생했을 가능성이 있음을 의미합니다.
소음. 다시 말해, 신호가 송신기에서 수신기로 이동하는 동안 어떤 종류의 간섭이 발생했습니까? 모든 PCB는 일종의 노이즈를 방출하지만 노이즈가 너무 많으면 데이터 손상 가능성이 높아집니다.
이제 좋은 소식은 고속 PCB 설계에서 발생할 수 있는 이러한 세 가지 큰 문제가 다음 세 가지 솔루션으로 모두 수정할 수 있다는 것입니다.
임피던스. 송신기와 수신기 사이에 적절한 임피던스가 있으면 신호의 품질과 무결성에 직접적인 영향을 미칩니다. 이것은 또한 신호가 노이즈에 얼마나 민감한지에 영향을 미칩니다.
어울리는. 두 개의 결합된 트레이스의 길이를 일치시키면 트레이스가 동시에 그리고 클록 속도와 동기화되어 도착할 수 있습니다. 매칭은 DDR, SATA, PCI Express, HDMI 및 USB 애플리케이션을 살펴보는 데 필수적인 솔루션입니다.
간격. 트레이스가 서로 가까울수록 노이즈 및 기타 형태의 신호 간섭에 더 취약해집니다. 필요한 것보다 더 가깝게 트레이스를 배치하지 않으면 보드의 노이즈 양을 줄일 수 있습니다.
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게시 시간: 2022년 3월 14일