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RF PCB & PCB de microondas

PCB RF e PCB de microondas são um tipo de placas de circuito impresso que transmitem o sinal de RF ou de microondas. assim, esses tipos de PCB geralmente funcionam em faixas de frequência de megahertz a gigahertz. Conseqüentemente, usamos essas faixas de frequência em tecnologias de comunicação, de telefones celulares a radares militares.

Características e benefícios
  1. A placa de circuito de RF e a placa de circuito impresso de microondas podem funcionar em altas frequências.
  2. Eles têm uma estrutura estável. Conseqüentemente, permite que trabalhem a altas temperaturas.
  3. Estes possuem uma constante dielétrica estável e uma tangente de baixa perda. assim, o sinal viaja através deles com impedância mínima.
  4. É possível formar uma placa de múltiplas camadas. Conseqüentemente, nós podemos fazer placas menores. Portanto, eles oferecem desempenho ideal e são econômicos.
  5. Eles permitem fabricar layouts complexos. assim, é mais fácil montar componentes de afinação fina na placa.
Questões e Soluções

1. Aviões de potência
A maneira como você distribui os planos de potência através de uma placa de circuito é muito importante. assim, se você projetar a PCB de micro-ondas de RF de forma que os planos de força contornem as bordas da placa, você enfrentará sérios problemas. assim, pode levar a uma quantidade significativa de radiação parasitária.
Solução
Conseqüentemente, você deve executá-los entre dois planos de terra. Para que você possa desacoplar o suprimento e o solo.
2. Desacoplamento e loops de circuito
É muito importante que você coloque cuidadosamente os componentes de desacoplamento em uma placa de circuito impresso RF.. Para que o acoplamento capacitivo não ocorra.
Solução
Conseqüentemente, você deve reduzir os loops atuais colocando as tampas de desacoplamento no chão, próximas ao pino. Portanto, você deve garantir que cada pino ou porta tenha sua própria via.
3. Alívio térmico
Você também deve considerar as tensões térmicas no projeto da placa de circuito impresso RF. assim, quanto maior a frequência do sinal em uma placa de RF, mais destacadas as tensões térmicas.
Solução
Conseqüentemente, você pode evitar tensões térmicas em uma placa de circuito impresso de RF, evitando mudanças bruscas na largura do traço, pois isso pode afetar negativamente o sinal de RF. assim, devemos evitar as curvas em ângulo reto e, em vez disso, fazer curvas graduais e curvas nos traços.

Seleção de material

O material que usamos na fabricação de PCB RF e PCB de microondas depende principalmente da aplicação. assim, você pode usar a tabela a seguir para identificar o material de RF PCB adequado para a aplicação desejada.

Formulários Materiais Características
Eletrônicos de consumo RO3006 Custo-benefício com características térmicas e elétricas confiáveis
RO3010
RO4835
Militar / Aeroespacial RT / Duroid Melhor desempenho térmico e elétrico. Excelente durabilidade ambiental.
RO4000
Médico RO4350B Uma gama mais ampla de propriedades adequadas para vários tipos de dispositivos médicos.
Industrial RO4835 Excelente durabilidade. Maior resistência ambiental.
XT / Duroid
RO4350B
Especificações e Capacidades

Resumimos as especificações e capacidades desses PCBs. assim, você pode consultar a seguinte tabela.

Constante dielétrica 3.50
Coeficiente de expansão térmica 46 ppm / ° C
Estabilidade dimensional < 0.5mm / m
Absorção de umidade 0.06 %
Condutividade térmica 0.73 W / m / ° K
Força elétrica 30.2 KV / mm
Frequência 104 - 108 Hz

A MOKO Technology é o principal fabricante de placas de circuito impresso RF e também produzimos uma placa de circuito de microondas. Temos uma instalação de produção altamente sofisticada e um R dedicado&Equipe D. Conseqüentemente, nós temos a capacidade de produção em massa e garantimos que você forneça PCBs de alta qualidade em grandes volumes. Temos um histórico incrível, anos de experiência, e uma reputação incrível. Nossos produtos e serviços são de qualidade premium e garantimos um alto grau de confiabilidade. assim, não hesite em contactar-nos para fazer o seu pedido hoje.