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Pourquoi les PCB RF sont-ils difficiles à concevoir?

Je suis un approvisionnement de projet. Récemment, Notre projet est de développer une télévision. De toute la fourniture de matériaux, PCB était le plus lent. Et même notre ingénieur a participé à la discussion avec le fournisseur de PCB pour les pousser. Est-ce vraiment difficile de fabriquer un PCB RF?

Parce que la radiofréquence fait que les électrons se comportent différemment qu'à des fréquences plus basses ou à courant continu..

Aux basses fréquences, les effets résistifs dominent. pourtant, à des fréquences plus élevées, l'impédance et la capacité commencent à dominer. Également, à des fréquences plus élevées, les électrons commencent à être forcés à la surface d'un conducteur, au lieu de voyager dans le corps du conducteur. Et le “surface assortie” de l'isolant diélectrique utilisé pour supporter le conducteur a également un effet sur le flux d'électrons.
L'électron présente des propriétés électroniques et magnétiques lorsqu'il se déplace dans un conducteur.. Les forces magnétiques peuvent alors également induire du courant et du bruit dans les conducteurs adjacents proches.. Cela provoque du bruit, diaphonie, et courants de Foucault qui perturbent le fonctionnement souhaité d'un circuit complexe.

Ces effets s'expriment davantage aux fréquences plus élevées utilisées. Pour atténuer cela, les lignes de transmission miniatures sont conçues dans des PCB avec des caractéristiques de taille physique et d'espacement spécifiques pour garantir que ces signaux à grande vitesse sont contenus dans les lignes de transmission, et aussi que l'impédance de la source correspond le plus possible à l'impédance de charge.

Toutes ces caractéristiques nécessitent l’application habile des mathématiques, conception du tableau, et composants montés. Il comprend des logements pour les tensions, courants, la résistance, constantes de temps, impédance, adaptation d'impédance, logique, et créativité, ainsi qu'une compréhension innée de l'interaction entre ces facteurs interdépendants.

Lire la suite: Circuit imprimé haute fréquence

#Conception de #PCB électroniques grand public

Photo de Olivier Smith

Olivier Smith

Oliver est un ingénieur en électronique expérimenté, spécialisé dans la conception de PCB., circuits analogiques, systèmes embarqués, et prototypage. Ses connaissances approfondies couvrent la capture schématique, codage du micrologiciel, simulation, disposition, essai, et dépannage. Oliver excelle dans l'art de faire passer des projets du concept à la production de masse en utilisant ses talents de concepteur électrique et ses aptitudes en mécanique..
Photo de Olivier Smith

Olivier Smith

Oliver est un ingénieur en électronique expérimenté, spécialisé dans la conception de PCB., circuits analogiques, systèmes embarqués, et prototypage. Ses connaissances approfondies couvrent la capture schématique, codage du micrologiciel, simulation, disposition, essai, et dépannage. Oliver excelle dans l'art de faire passer des projets du concept à la production de masse en utilisant ses talents de concepteur électrique et ses aptitudes en mécanique..

Ce que les autres demandent

Existe-t-il des conseils sur la taille et le type de boîtier recommandés pour un circuit intégré de régulateur linéaire à montage en surface sur ma carte qui sera soudé à la main ??

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Sur un circuit imprimé flexible (FPC) en polyimide Kapton, Est-ce que quelque chose de grave arrivera si je mets un VIA dans une partie du FPC qui doit se plier? Taille VIA: 0.2 mm diamètre du trou po 0.4 mm diamètre du cuivre. Rayon de courbure FPC: 0.7 mm. Épaisseur du Kapton: 0.2 mm. Poids du cuivre: soit 2 onces ou 1 oz (Je n'ai pas encore décidé)

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