RF-kortin taajuus: Kuinka RF-signaali lähetetään MHz:stä GHz:iin?

Sep 21, 2026 Jätä viesti

Signaalin siirto RF-kortilla: Fyysinen maailma MHz:stä GHz:iin
Radiotaajuisten (RF) signaalien taajuusalue määritellään yleensä 300 kHz ~ 300 GHz. Tällä laajalla taajuuskaistalla piirilevyjen signaalien lähetystapa ja ominaisuudet muuttuvat perusteellisesti taajuuden kasvaessa. Alla erittelemme tämän ongelman useista ydinulottuvuuksista.

 

1, Kaksi peruslähetystilaa RF-kortilla
Piirilevyillä olevilla RF-signaaleilla ei ole vain yhtä "reititystä", vaan ne voidaan jakaa pääasiassa kahteen luokkaan erilaisten energiakytkentämenetelmien perusteella:
1. Suoritettu lähetys - kävellen johtoa pitkin
Energia rajoittuu siirtolinjan rakenteeseen ja etenee väliainetta pitkin johtimen ja vertailutason välillä. Tämä on pääasiallinen signaalinsiirtomenetelmä RF-kortilla, ja sirujen välinen sekä sirujen ja antennien välinen yhteys perustuu siihen.
Pohjimmiltaan: Signaalin reititys ja vertailumaataso muodostavat yhdessä aaltoputkijärjestelmän sähkömagneettisia aaltoja varten.
Sovellettavat skenaariot: Korttitason liitäntä, sovitusverkko, suodatuspiiri
Keskeinen vaatimus: Ominainen impedanssisäätö (yleensä 50 Ω yksipää/100 Ω differentiaali).
2. Säteilyn lähetys - liikkuu kohti avaruutta
Kun siirtolinjan pituus on verrattavissa signaalin aallonpituuteen, sähkömagneettinen energia vapautuu johtimen rajoituksista ja säteilee avaruuteen sähkömagneettisina aaltoina.
Olemus: Muuttuvat sähkö- ja magneettikentät kiihottavat toisiaan ja jatkavat etenemistä avaruudessa.
Sovellettavat skenaariot: antennilähetys/vastaanotto, langaton viestintä
Levytason suunnittelussa säteilyä on yleensä tukahdutettava (EMC-vaatimukset), ja vain antenniosa on tarkoituksella suunniteltu säteilylähteeksi.

 

2, Ydinsiirtolinjan rakenne RF-kortilla
Painettujen piirilevyjen RF-signaalit johdetaan pääasiassa seuraavan kolmen tyyppisen tasomaisen siirtolinjarakenteen kautta:
1. Microstrip - yleisimmin käytetty

 

图片Current imageCurrent image    

 

Rakenne: Ylä-/alasignaali kuparifolio + alempi dielektrinen substraatti + pohja maadoitustaso
Lähetystila: Quasi TEM -tila (epäsymmetrisen kentän jakautumisen vuoksi, ilma yläpuolella ja keskitaso alla)
Edut: Yksinkertainen rakenne, helppo integrointi ja virheenkorjaus, nopea signaalin etenemisnopeus
Haitat: säteilyhäviö, herkkyys häiriöille
Sovellettava taajuusalue: laajalti käytetty sadasta MHz:stä kymmeniin GHz:eihin