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RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB

更新时间:2019-12-23 00:14:12 大小:137K 上传用户:xiaoyi19891213查看TA发布的资源 标签:pcb 下载积分:1分 评价赚积分 (如何评价?) 打赏 收藏 评论(1) 举报

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RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧

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RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧  
RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧  
新一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求高潮正促使中国电子工程师越来越关  
注RF电路设计技巧。RF电路板的设计是最令设计工程师感到头疼的部分,如想  
一次获得成功,仔细规划和注重细节是必须加以高度重视的两大关键设计规则。  
射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑  
色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则  
和不应该被忽视的法则。不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些准则和  
法则因各种设计约束而无法准确地实施时如何对它们进行折衷处理。  
当然,有许多重要的RF设计课题值得讨论,包括阻抗和阻抗匹配、绝缘层材料  
和层叠板以及波长和驻波,不过,本文将集中探讨与RF电路板分区设计有关的  
各种问题。  
今天的蜂窝电话设计以各种方式将所有的东西集成在一起,这对RF电路板设计  
来说很不利。现在业界竞争非常激烈,人人都在找办法用最小的尺寸和最小的成  
本集成最多的功能。模拟、数字和RF电路都紧密地挤在一起,用来隔开各自问  
题区域的空间非常小,而且考虑到成本因素,电路板层数往往又减到最小。令人  
感到不可思议的是,多用途芯片可将多种功能集成在一个非常小的裸片上,而且  
连接外界的引脚之间排列得又非常紧密,因此RF、IF、模拟和数字信号非常靠  
近,但它们通常在电气上是不相干的。电源分配可能对设计者来说是一个噩梦,  
为了延长电池寿命,电路的不同部分是根据需要而分时工作的,并由软件来控制  
转换。这意味着你可能需要为你的蜂窝电话提供5到6种工作电源。  
RF布局概念  
在设计RF布局时,有几个总的原则必须优先加以满足:  
尽可能地把高功率RF放大器(HPA)和低噪音放大器(LNA)隔离开来,简单地说,  
就是让高功率RF发射电路远离低功率RF接收电路。如果你的PCB板上有很多物  
理空间,那么你可以很容易地做到这一点,但通常元器件很多,PCB空间较小,  
因而这通常是不可能的。你可以把他们放在PCB板的两面,或者让它们交替工作,  
而不是同时工作。高功率电路有时还可包括RF缓冲器和压控制振荡器(VCO)。  
确保PCB板上高功率区至少有一整块地,最好上面没有过孔,当然,铜皮越多越  
好。稍后,我们将讨论如何根据需要打破这个设计原则,以及如何避免由此而可  
能引起的问题。  
芯片和电源去耦同样也极为重要,稍后将讨论实现这个原则的几种方法。  
RF输出通常需要远离RF输入,稍后我们将进行详细讨论。  
敏感的模拟信号应该尽可能远离高速数字信号和RF信号。  
如何进行分区?  
设计分区可以分解为物理分区和电气分区。物理分区主要涉及元器件布局、朝向  
和屏蔽等问题;电气分区可以继续分解为电源分配、RF走线、敏感电路和信号  
以及接地等的分区。  
首先我们讨论物理分区问题。元器件布局是实现一个优秀RF设计的关键,最有  
效的技术是首先固定位于RF路径上的元器件,并调整其朝向以将RF路径的长度  
减到最小,使输入远离输出,并尽可能远地分离高功率电路和低功率电路。  
最有效的电路板堆叠方法是将主接地面(主地)安排在表层下的第二层,并尽可能  
将RF线走在表层上。将RF路径上的过孔尺寸减到最小不仅可以减少路径电感,  
而且还可以减少主地上的虚焊点,并可减少RF能量泄漏到层叠板内其他区域的  
机会。  
在物理空间上,像多级放大器这样的线性电路通常足以将多个RF区之间相互隔  
离开来,但是双工器、混频器和中频放大器/混频器总是有多个RF/IF信号相互  
干扰,因此必须小心地将这一影响减到最小。RF与IF走线应尽可能走十字交叉,  
并尽可能在它们之间隔一块地。正确的RF路径对整块PCB板的性能而言非常重  
要,这也就是为什么元器件布局通常在蜂窝电话PCB板设计中占大部分时间的原  
因。  
在蜂窝电话PCB板上,通常可以将低噪音放大器电路放在PCB板的某一面,而高  
功率放大器放在另一面,并最终通过双工器把它们在同一面上连接到RF端和基  
带处理器端的天线上。需要一些技巧来确保直通过孔不会把RF能量从板的一面  
传递到另一面,常用的技术是在两面都使用盲孔。可以通过将直通过孔安排在  
PCB板两面都不受RF干扰的区域来将直通过孔的不利影响减到最小。  
有时不太可能在多个电路块之间保证足够的隔离,在这种情况下就必须考虑采用  
金属屏蔽罩将射频能量屏蔽在RF区域内,但金属屏蔽罩也存在问题,例如:自  
身成本和装配成本都很贵;  
外形不规则的金属屏蔽罩在制造时很难保证高精度,长方形或正方形金属屏蔽罩  
又使元器件布局受到一些限制;金属屏蔽罩不利于元器件更换和故障定位;由于  
金属屏蔽罩必须焊在地上,必须与元器件保持一个适当距离,因此需要占用宝贵  
的PCB板空间。  
尽可能保证屏蔽罩的完整非常重要,进入金属屏蔽罩的数字信号线应该尽可能走  
内层,而且最好走线层的下面一层PCB是地层。RF信号线可以从金属屏蔽罩底  
部的小缺口和地缺口处的布线层上走出去,不过缺口处周围要尽可能地多布一些  
地,不同层上的地可通过多个过孔连在一起。  
尽管有以上的问题,但是金属屏蔽罩非常有效,而且常常还是隔离关键电路的唯  
一解决方案。  
此外,恰当和有效的芯片电源去耦也非常重要。许多集成了线性线路的RF芯片  
对电源的噪音非常敏感,通常每个芯片都需要采用高达四个电容和一个隔离电感  
来确保滤除所有的电源噪音(见图1)。  
最小电容值通常取决于其自谐振频率和低引脚电感,C4的值就是据此选择的。  
C3和C2的值由于其自身引脚电感的关系而相对较大一些,从而RF去耦效果要  
差一些,不过它们较适合于滤除较低频率的噪声信号。电感L1使RF信号无法从  
电源线耦合到芯片中。记住:所有的走线都是一条潜在的既可接收也可发射RF  
信号的天线,另外将感应的射频信号与关键线路隔离开也很必要。  
这些去耦元件的物理位置通常也很关键,图2表示了一种典型的布局方法。这几  
个重要元件的布局原则是:C4要尽可能靠近IC引脚并接地,C3必须最靠近C4,  
C2必须最靠近C3,而且IC引脚与C4的连接走线要尽可能短,这几个元件的接  
地端(尤其是C4)通常应当通过下一地层与芯片的接地引脚相连。将元件与地层  
相连的过孔应该尽可能靠近PCB板上元件焊盘,最好是使用打在焊盘上的盲孔以  
将连接线电感减到最小,电感应该靠近C1。  

全部评论(1)

  • 2020-01-10 16:33:57t546505

    正在学习,谢谢分享

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