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電子發(fā)燒友網(wǎng)>制造/封裝>PCB制造相關(guān)>基于PCB通孔微帶波導(dǎo)設(shè)計(jì)方法與仿真案例

基于PCB通孔微帶波導(dǎo)設(shè)計(jì)方法與仿真案例

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2018-07-17 22:53:16

PCB線路板過孔塞

線路互相連結(jié)導(dǎo)通的作用,電子行業(yè)的發(fā)展,同時(shí)也促進(jìn)PCB的發(fā)展,也對(duì)印制板制作工藝和表面貼裝技術(shù)提出更高要求。Via hole塞工藝應(yīng)運(yùn)而生,同時(shí)應(yīng)滿足下列要求: ?。ㄒ唬?dǎo)通內(nèi)有銅即可,阻焊可塞
2018-09-19 15:56:55

PCB設(shè)計(jì)相關(guān)資料下載

一、PCB:通常指印制電路板上的一個(gè),用于固定安裝插接件或連通層間走線。對(duì)于多層PCB來說,PCB通??梢苑譃椋和?b class="flag-6" style="color: red">孔、埋、盲三類。在PCB的設(shè)計(jì)上,應(yīng)盡量避免使用盲和埋,因?yàn)?/div>
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PCB郵票有用嗎

我看很多pcb設(shè)計(jì)都會(huì)打很多郵票,其實(shí)V割的話板子會(huì)更漂亮啊,為什么還要用郵票呢,望大神給予答案。謝
2014-10-28 15:15:38

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請(qǐng)教一下,pcb中過孔,通與盲的區(qū)別
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2019-12-18 15:06:11

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2019-07-09 14:58:50

ADS仿真共面波導(dǎo)問題

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2013-11-05 19:31:52

HFSS微帶仿真

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2008-05-20 09:17:26

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介質(zhì)波導(dǎo)學(xué)習(xí)資料 PPT

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關(guān)于平面波導(dǎo)的接地屏蔽問題

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2019-06-25 08:12:02

基于介質(zhì)板材的波導(dǎo)縫隙天線設(shè)計(jì)

,如果之間的距離比較近,就可以將之間的空隙看成是波導(dǎo)窄壁上垂直于傳播方向的縫隙。這種縫隙不會(huì)影響TE10模傳播,也不會(huì)向外輻射。因此可以用這種方法微帶板上實(shí)現(xiàn)矩形波導(dǎo)的功能。 
2019-06-11 07:08:34

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射頻/微波PCB的信號(hào)注入與優(yōu)化方法

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。請(qǐng)注意,圖2a 所示之連接器的接地點(diǎn)只存在于電路底部,而這是最糟糕的情況。很多RF 連接器的接地引腳與信號(hào)在同一層。這種情況下,PCB 上也會(huì)設(shè)計(jì)接地焊盤在那里。 圖2b 展示了接地共面波導(dǎo)轉(zhuǎn)微帶
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基片集成波導(dǎo)功分器仿真設(shè)計(jì)

為了實(shí)現(xiàn)毫米波電路小型化設(shè)計(jì),探討了基片集成波導(dǎo)(SIW)功分器的工作原理,介紹了SIW 功分器的設(shè)計(jì)規(guī)則和關(guān)鍵技術(shù),使用HFSS仿真設(shè)計(jì)并實(shí)際制作了一個(gè)Ka波段SIW 功分器,測試結(jié)果表
2011-12-26 18:31:5452

波導(dǎo)- 微帶探針過渡CAD技術(shù)

本文介紹了一種基于矩形波導(dǎo)-微帶探針耦合結(jié)構(gòu)等效電路的波導(dǎo)-微帶探針過渡CAD 方法應(yīng)用商業(yè)3 維電磁場分析軟件和微波電路CAD 軟件快速完成波導(dǎo)-微帶探針過渡的優(yōu)化設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)實(shí)例和
2012-02-17 16:41:1540

橫向Ka波段波導(dǎo)微帶探針過渡的設(shè)計(jì)和優(yōu)化

介紹了一種橫向Ka波段寬帶波導(dǎo)-微帶探針過渡的設(shè)計(jì),基于有限元場分析軟件Ansoft HFSS對(duì)該類過渡的設(shè)計(jì)方法進(jìn)行了研究。最后給出了Ka波段內(nèi)的優(yōu)化數(shù)據(jù)。仿真結(jié)果表明,該寬帶波導(dǎo)
2012-08-29 17:11:0954

基于ADS射頻微帶低通濾波器仿真設(shè)計(jì)

基于ADS射頻微帶低通濾波器仿真設(shè)計(jì),有興趣的同學(xué)可以下載學(xué)習(xí)
2016-05-04 15:11:2877

一種新型的波導(dǎo)到雙帶狀線的過度結(jié)構(gòu)

關(guān)于微帶波導(dǎo)過渡結(jié)構(gòu)的文獻(xiàn)較多,主要的過渡方式有微帶一鰭線一波導(dǎo)過渡|3I、微帶一脊波導(dǎo)過渡14-51和微帶探針一波導(dǎo)過渡。其中,僅有探針型過渡能實(shí)現(xiàn)從多層印制板中的帶狀線過渡至波導(dǎo)。由于需在探針
2017-11-08 17:22:110

微帶巴倫設(shè)計(jì)與仿真

行ADS仿真。 微帶巴倫的結(jié)果如下所示: 微帶線A的長度為0.5個(gè)波長,微帶線B的長度為0.25個(gè)波長,波長為在實(shí)際基板上的信號(hào)波長,需要考慮基板的介電常數(shù)。 巴倫的性能和所用的節(jié)數(shù)有關(guān)系,節(jié)數(shù)越多,頻寬越寬,不過節(jié)數(shù)越多,尺寸也
2017-11-23 06:49:202334

微帶仿真分析

下面利用傳輸線理論和FEM-VFM兩種方法對(duì)一微帶線結(jié)構(gòu)的連續(xù)傳輸線(如圖1所示)進(jìn)行了建模和仿真,提取了等效SPICE電路,從而得到了所需的時(shí)域仿真波形。如圖1,微帶線特性阻抗設(shè)置為50ohm
2017-11-23 12:39:012105

射頻技術(shù)之微帶陣列天線設(shè)計(jì)要點(diǎn)

在大于10GHz的頻段,PCB微帶印刷天線相對(duì)于波導(dǎo)縫隙天線、透鏡天線、反射面天線等其他天線具有明顯優(yōu)勢。成熟的PCB加工工藝可以有效控制微帶天線制作成本,天線板、射頻板以及低頻數(shù)模電路板的多層
2017-11-24 14:14:5912436

一種新型的波導(dǎo)微帶密封過渡結(jié)構(gòu)

電磁信號(hào)在不同傳輸媒介之間的轉(zhuǎn)換一直是微波和毫米波技術(shù)研究的重要內(nèi)容。在毫米波頻段,為便于測試、天饋以及獨(dú)立微帶電路之間的連接,常常需要將微帶電路輸入、輸出端口通過轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)過渡到矩形波導(dǎo)。在需要
2018-05-05 10:51:001055

一種新型的波導(dǎo)微帶密封過渡結(jié)構(gòu)解析

電磁信號(hào)在不同傳輸媒介之間的轉(zhuǎn)換一直是微波和毫米波技術(shù)研究的重要內(nèi)容。在毫米波頻段,為便于測試、天饋以及獨(dú)立微帶電路之間的連接,常常需要將微帶電路輸入、輸出端口通過轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)過渡到矩形波導(dǎo)。
2018-05-03 14:53:002042

Ka波段寬帶波導(dǎo)微帶變換設(shè)計(jì)解析

在使用波導(dǎo)接口的毫米波系統(tǒng)中,同時(shí)利用微帶電路集成度高的特點(diǎn)時(shí)波導(dǎo)微帶過渡結(jié)構(gòu)是必不可少的。
2018-05-03 14:54:002155

干貨!搶先看微帶與共面波導(dǎo)CPWG設(shè)計(jì)

經(jīng)常有射頻同行問到微帶線設(shè)計(jì)的時(shí)候,采用哪種微帶形式更好?或者說普通微帶線和CPW/CPWG共面波導(dǎo)結(jié)構(gòu)各自有那些優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)?這個(gè)問題看似簡單,卻很少有資料給出比較肯定的答案,下面將結(jié)合Rogers的相關(guān)文獻(xiàn),對(duì)這個(gè)問題進(jìn)行解答。
2018-05-28 10:12:0037055

微帶發(fā)夾型濾波器的原理及設(shè)計(jì)方法

本文所研究的就是微帶發(fā)夾型濾波器,根據(jù)微帶濾波器設(shè)計(jì)的基本原理,并利用ADS在微帶濾波器設(shè)計(jì)中的優(yōu)化仿真功能,通過設(shè)計(jì)一個(gè)通帶為1.70~1.80G的帶通濾波器,詳細(xì)論述了微帶發(fā)夾型濾波器的通用設(shè)計(jì)方法
2018-10-07 10:52:5022226

F波段微帶波導(dǎo)探針過渡技術(shù)是如何設(shè)計(jì)的?

微帶線是毫米波集成電路中一種十分重要的傳輸線。本文就常見的微帶波導(dǎo)探針過渡技術(shù)進(jìn)行研究,采用H面探針技術(shù)研究出一種F波段微帶波導(dǎo)轉(zhuǎn)換器?;谧杩蛊ヅ湓?,使用HFSS軟件進(jìn)行分析和優(yōu)化,在86GHz-136GHz該結(jié)構(gòu)的回波損耗大于20dB,插入損耗小于0,25dB。達(dá)到較好的性能,滿足設(shè)計(jì)要求。
2018-10-12 08:00:004

PCB材料對(duì)微帶線和接地共面波導(dǎo)電路的影響

的頂層接地導(dǎo)體和信號(hào)導(dǎo)體的間距增大時(shí),接地導(dǎo)體對(duì)電路的影響會(huì)降低。當(dāng)間距足夠大時(shí),接地共面波導(dǎo)電路就類似于微帶線電路了。
2019-01-09 14:37:331392

在使用微帶線或接地共面波導(dǎo)傳輸線時(shí)PCB材料的選型指南

接地共面波導(dǎo)能為高頻電路設(shè)計(jì)者的設(shè)計(jì)帶來了許多好處和便利。選擇不同電路時(shí),了解不同PCB材料對(duì)微帶線和接地共面波導(dǎo)電路的影響對(duì)設(shè)計(jì)是非常有幫助的。下圖中可以看到兩種電路的不同結(jié)構(gòu)。
2019-02-05 11:43:001738

PCB材料的不同會(huì)對(duì)微帶線和接地共面波導(dǎo)電路造成什么影響

的頂層接地導(dǎo)體和信號(hào)導(dǎo)體的間距增大時(shí),接地導(dǎo)體對(duì)電路的影響會(huì)降低。當(dāng)間距足夠大時(shí),接地共面波導(dǎo)電路就類似于微帶線電路了。
2019-08-28 15:05:302452

利用Ansoft HFSS仿真軟件實(shí)現(xiàn)微帶-波導(dǎo)過渡的設(shè)計(jì)

,MMIC)都是基于平面電路應(yīng)用,其中絕大部分為微帶電路。微帶-波導(dǎo)過渡作為為連接片面電路與波導(dǎo)系統(tǒng)的重要形式。具有體積小、結(jié)構(gòu)簡單、頻帶寬、損耗小等優(yōu)點(diǎn),因而得到了廣泛的應(yīng)用。
2020-02-04 09:45:287628

普通微帶線和共面波導(dǎo)結(jié)構(gòu)有哪些優(yōu)缺點(diǎn)

的相關(guān)文獻(xiàn),對(duì)這個(gè)問題進(jìn)行解答。從射頻到毫米波頻段,共面波導(dǎo)(CPW)電路是普遍應(yīng)用的微帶形式。傳統(tǒng)的共面波導(dǎo)是在PCB介質(zhì)基片的表面上制作出導(dǎo)體線,底層制作接成平面GND層。被稱為接地共面波導(dǎo)(CPW或CPWG)的電路是傳統(tǒng)共面波導(dǎo)的一種改進(jìn)電
2020-10-10 10:44:009

電磁場微帶密封過渡結(jié)構(gòu)的原理和仿真說明

電磁信號(hào)在不同傳輸媒介之間的轉(zhuǎn)換一直是微波和毫米波技術(shù)研究的重要內(nèi)容。在毫米波頻段,為便于測試、天饋以及獨(dú)立微帶電路之間的連接,常常需要將微帶電路輸入、輸出端口通過轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)過渡到矩形波導(dǎo)。在需要
2020-09-16 10:45:000

如何進(jìn)行Ka波段寬帶波導(dǎo)微帶變換的設(shè)計(jì)和仿真

耦合、脊波導(dǎo)過渡以及E-面探針方式,這些形式各有長短,適合不同場合。本文采用高頻電磁場仿真軟件HFSS快速設(shè)計(jì)出E-面探針方式的波導(dǎo)--微帶過渡結(jié)構(gòu),采用全波分析法相較于譜域分析會(huì)更精確、快速,通過仿真設(shè)計(jì)以及實(shí)物測試達(dá)
2020-09-16 10:45:006

如何實(shí)現(xiàn)微帶巴倫的設(shè)計(jì)與仿真

行ADS仿真。微帶巴倫的結(jié)果如下所示:微帶線A的長度為0.5個(gè)波長,微帶線B的長度為0.25個(gè)波長,波長為在實(shí)際基板上的信號(hào)波長,需要考慮基板的介電常數(shù)。巴倫的性能和所用的節(jié)數(shù)有關(guān)系,節(jié)數(shù)越多,頻寬越寬,不過節(jié)數(shù)越多,尺寸也越大
2020-08-17 10:48:005

PCB中的微帶線和帶狀線區(qū)別是什么

PCB中的信號(hào)線分為兩種,一種是微帶線,一種是帶狀線。 微帶線,是走在表面層(microstrip),附在PCB表面的帶狀走線,如圖1-43所示, 藍(lán)色部分是導(dǎo)體,綠色部分是PCB的絕緣電介質(zhì),上面
2020-09-30 10:38:3330536

射頻PCB的共面波導(dǎo)設(shè)計(jì)

看看任何受人尊敬的開發(fā)板,高頻模擬板,雷達(dá)板或其他 RF 系統(tǒng),您都會(huì)看到直接嵌入到 PCB 布局中的獨(dú)特波導(dǎo)結(jié)構(gòu)。在用于高頻布局和布線的各種 RF 波導(dǎo)結(jié)構(gòu)中,共面波導(dǎo)設(shè)計(jì)可能是最常見的。這樣
2020-10-26 19:41:187596

基于PCB通孔微帶波導(dǎo)的設(shè)計(jì)方法仿真

microstrip line 和微帶脊間隙波導(dǎo),其中,彎折微帶線損耗最高,微帶脊間隙波導(dǎo)最低。 2、仿真時(shí) HFSS 的集總端口結(jié)果較為準(zhǔn)確。其波端口或者 CST 仿真有問題,CST 仿真端口需要特殊
2022-12-13 14:30:15788

射頻PCB布局中的波導(dǎo)腔設(shè)計(jì)

的方式,可以在電路板上路由敏感的 RF 信號(hào)。 實(shí)際上,許多結(jié)構(gòu)都可以用來形成波導(dǎo)腔,我們通常不將 PCB 中的典型傳輸線結(jié)構(gòu)稱為波導(dǎo)。甚至傳統(tǒng)的帶狀線和微帶結(jié)構(gòu)在高頻下也表現(xiàn)出波導(dǎo)特性,包括由于系統(tǒng)的幾何形狀而引起的高階模態(tài)的激發(fā)和
2020-11-04 19:45:362446

PCB微帶線拐角的“3W規(guī)則”是真的嗎?

嗎?為什么是3W呢? 本文針對(duì)微帶線拐角進(jìn)行了詳細(xì)仿真,證明了廣為流傳的“3W規(guī)則”并非性能最優(yōu)的處理方式。同時(shí),我們通過仿真優(yōu)化,提供了其他的方案以供性能指標(biāo)要求高的場合參考使用。 什么是微帶不連續(xù)? 微帶線作為一種最
2021-02-23 15:27:157934

深度剖析直脊波導(dǎo)耦合器的射頻和熱仿真

本研究說明了使用 Solidworks 和 HFWorks 組合的設(shè)計(jì)和仿真功能,使用戶能夠設(shè)想和設(shè)計(jì)射頻耦合器。提出了一種耦合 RF 到波導(dǎo)熱分析的方法。HFWorks 的 S 參數(shù)模塊與熱耦合用于模擬此波導(dǎo)。
2022-04-22 17:26:332537

射頻微帶陣列天線設(shè)計(jì)要點(diǎn)

在大于10GHz的頻段,PCB微帶印刷天線相對(duì)于波導(dǎo)縫隙天線、透鏡天線、反射面天線等其他天線具有明顯優(yōu)勢。
2023-05-11 14:04:40644

50-75GHz波導(dǎo)微帶轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)仿真分析

隨著微波和毫米波技術(shù)的快速發(fā)展,毫米波混合集成電路和單片集成電路已廣泛運(yùn)用于在雷達(dá)通信、制導(dǎo)等系統(tǒng)中。微帶傳輸線由于其尺寸較小,相對(duì)于金屬波導(dǎo)在設(shè)計(jì)上更為靈活,被廣泛的運(yùn)用在毫米波電路中。然而
2023-09-07 10:05:591507

如何解決微帶濾波器的損耗問題?

與其他傳輸線或波導(dǎo)濾波方案相比,微帶濾波器最大的問題在于損耗。
2023-09-18 11:21:00572

PCB中的微帶線和帶狀線是什么?有哪些區(qū)別?

PCB 通常使用兩種類型的傳輸線:微帶線和帶狀線。每條傳輸線都由信號(hào)走線和參考平面組成。
2023-09-28 10:44:523831

一種橫向Ka波段寬帶波導(dǎo)-微帶探針過渡的設(shè)計(jì)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《一種橫向Ka波段寬帶波導(dǎo)-微帶探針過渡的設(shè)計(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-23 14:11:432

微帶線(Microstrip)和帶地共面波導(dǎo)(CPWG)

像這種頻率高點(diǎn)的、含內(nèi)匹配的器件,官方手冊(cè)上都會(huì)有個(gè)50ohm線的尺寸推薦。如果你算出來的尺寸,和官方尺寸差很多,那對(duì)不起??赡苁悄愕哪P陀缅e(cuò)了,你以為他是微帶線(MS),人家其實(shí)是共面波導(dǎo)(CPWG)。
2023-10-29 17:07:511018

普通微帶線和CPW/CPWG共面波導(dǎo)結(jié)構(gòu)各自有哪些優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)?

普通微帶線和CPW/CPWG共面波導(dǎo)結(jié)構(gòu)各自有哪些優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)? 普通微帶線和CPW/CPWG共面波導(dǎo)結(jié)構(gòu)是常見的微波傳輸線路結(jié)構(gòu),常用于高頻電路和射頻電路設(shè)計(jì)中。兩者各自具有一些優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),下面將詳細(xì)
2023-12-07 14:24:521103

一文詳解pcb微帶線設(shè)計(jì)

一文詳解pcb微帶線設(shè)計(jì)
2023-12-14 10:38:39543

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