0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

GCPW電路在毫米波頻率的應(yīng)用

iIeQ_mwrfnet ? 來源:微波射頻網(wǎng) ? 作者:微波射頻網(wǎng) ? 2020-09-27 10:17 ? 次閱讀

隨著現(xiàn)代通信技術(shù)的迅速發(fā)展,低頻以及微波頻段的頻譜資源日益枯竭,越來越多的無線應(yīng)用正在向更高的毫米波(mmWave)頻率拓展。例如:第五代(5G)無線蜂窩移動(dòng)通信以及高級(jí)駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS)等應(yīng)用,均采用了24GHz以上的頻段。但是,信號(hào)的功率通常會(huì)隨著頻率的增加而降低,因此,毫米波電路技術(shù)必須在充分利用現(xiàn)有信號(hào)功率的同時(shí)盡量減少信號(hào)損耗。在毫米波電路中維持信號(hào)功率不僅取決于印刷電路板(PCB)材料,而且還取決于傳輸線技術(shù)的選擇。如果充分考慮到在電路設(shè)計(jì)和制造過程中影響因素,那么,在毫米波頻率下采用接地共面波導(dǎo)(GCPW)傳輸線,同時(shí)配合使用低損耗的PCB材料,就可以獲得優(yōu)異的電路性能。

與其它高頻傳輸線技術(shù)(如:帶狀線、微帶線)相比,GCPW電路技術(shù)具有天然優(yōu)勢(shì),尤其是在毫米波頻率下。GCPW的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單明了:頂層傳輸線采用“接地-信號(hào)-接地(GSG)”結(jié)構(gòu),中間層為單層的電介質(zhì)層,底層為接地層,頂層和底層的接地層通過電鍍通孔(PTH)互連。雖然GCPW不符合微帶線的簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu),但是GCPW比起帶狀線來說(頂部和底部均具有介電層)要簡(jiǎn)單得多。與GCPW相比,微帶線雖然結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,但會(huì)增加毫米波頻率下的損耗。在毫米波頻率下,微帶傳輸線電路比GCPW電路更容易向外界輻射能量,特別是緊密布局的電路和外殼中,存在潛在的干擾和電磁兼容性(EMC)問題。

然而,GCPW的最終性能應(yīng)用還需要了解電路在實(shí)際加工影響,因?yàn)樵诶酶鞣N計(jì)算機(jī)輔助(CAE)軟件仿真GCPW電路時(shí),材料屬性的各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置幾乎都是理想情況下的。所以,這些因素都可能會(huì)導(dǎo)致軟件的仿真結(jié)果與實(shí)際加工出來的GCPW電路實(shí)測(cè)結(jié)果之間存在一定差異,特別是對(duì)于大批量毫米波電路的設(shè)計(jì)。

即使是在加工電路之前,PCB材料的微小變化也會(huì)影響GCPW電路的性能,尤其是在毫米波頻率的小波長下,波長對(duì)這些變化非常敏感。例如,電介質(zhì)材料的厚度和導(dǎo)體的厚度的變化會(huì)導(dǎo)致毫米波頻率下的GCPW性能變化。銅導(dǎo)體中表面粗糙度也會(huì)影響GCPW性能,任何其它電鍍層(例如制造GCPW電路的PTH電鍍層)的變化也會(huì)影響GCPW性能。

工藝處理

盡管GCPW傳輸線技術(shù)非常適合在毫米波頻率下生產(chǎn)一致性較高的PCB電路,但它仍然必須與高可靠性的線路板材料(如:介電常數(shù)Dk、損耗因子Df)配合使用。此外,毫米波電路的加工工藝必須是可重復(fù)的,以保證電路在大批量生產(chǎn)時(shí)能保持良好的一致性。加工工藝的變化可能會(huì)導(dǎo)致PCB性能變化。例如,用于連接GCPW電路中兩個(gè)接地層的PTH的位置可能會(huì)因電路而不同,這個(gè)細(xì)小差異也會(huì)成為性能發(fā)生變化的一個(gè)原因。

GCPW導(dǎo)體的形狀可能會(huì)因電路而異,從而導(dǎo)致所制造的GCPW電路之間存在性能差異。CAE仿真軟件在對(duì)銅箔導(dǎo)體進(jìn)行建模時(shí),通常會(huì)將其假設(shè)成理想的導(dǎo)體形狀(從橫截面視圖看是矩形)。并以此為基礎(chǔ)來預(yù)測(cè)給定電路的性能水平。但在實(shí)際加工時(shí),大多數(shù)GCPW電路的表面導(dǎo)體加工出來是呈梯形形狀,不同電路的導(dǎo)體都有產(chǎn)生一定程度的變化。這些導(dǎo)體的變化會(huì)導(dǎo)致GCPW電路的電氣性能變化,特別是對(duì)插入損耗和信號(hào)相位角的影響,而且這種變化帶來的影響會(huì)隨著頻率的提高而增加。

由于實(shí)際導(dǎo)體和理想導(dǎo)體之間的差異,導(dǎo)致了實(shí)際電路(加工后導(dǎo)體呈梯形狀)與理想電路(矩形)的性能水平之間存在差別。由于在毫米波頻率下對(duì)應(yīng)的信號(hào)波長變小,對(duì)電路異常敏感,理想的電路導(dǎo)體反應(yīng)出的是電路有效介電常數(shù)和相關(guān)相位響應(yīng)的最小變化,而標(biāo)準(zhǔn)的PCB制造工藝不可避免地存在微小誤差,這也可能會(huì)導(dǎo)致電路之間的性能發(fā)生變化。

另外,根據(jù)GSG結(jié)構(gòu)中側(cè)壁間隔的疏密程度,GCPW電路具有不同的耦合量。一般地,相距更近的導(dǎo)體會(huì)產(chǎn)生更緊密的耦合。與松耦合GCPW傳輸線相比,緊耦合GCPW電路在共面導(dǎo)體側(cè)壁上具有更大的電流密度。松耦合的GCPW電路對(duì)電路制造工藝變化的敏感性更小,因?yàn)樗鼈儫o法獲得額外接地而更表現(xiàn)得非常像微帶傳輸線電路。

任何用于制造毫米波GCPW電路的線路板材料,如羅杰斯公司的RO3003層壓板(z軸的Dk為3.00±0.04,在10 GHz時(shí)的Df為0.0010),其銅箔表面(銅箔與介質(zhì)層相交處)的粗糙度將影響在該材料上制造的電路的性能,尤其是在更高頻率(如毫米波頻率)和更薄的電路中。粗糙的銅箔表面會(huì)導(dǎo)致這些電路插入損耗的增加和信號(hào)相速度的減慢。導(dǎo)體插入損耗也會(huì)受到銅箔導(dǎo)體的相對(duì)寬度以及導(dǎo)體厚度的影響。較寬的導(dǎo)體會(huì)表現(xiàn)出較小的損耗,而較厚的導(dǎo)體將導(dǎo)致GCPW傳輸線使用更多的空氣(其單位Dk值較低),以較低的損耗進(jìn)行傳輸。當(dāng)然,具有較高Dk值的電路材料也會(huì)帶來較慢的相速度。

金屬電鍍

制造任何類型的GCPW電路,都會(huì)涉及到對(duì)PCB材料進(jìn)行電鍍。例如:在做過孔金屬化時(shí),會(huì)在線路板材料上先鉆一些孔,將孔壁電鍍上一層銅,實(shí)現(xiàn)頂部和底部接地層之間的導(dǎo)通,在這個(gè)過程中頂層和底層的PCB銅層上也不可避免地會(huì)再次鍍上一層銅。另外,還有可能會(huì)在GCPW電路上再次進(jìn)行金屬電鍍,以形成最終的表面處理電鍍層并保護(hù)銅導(dǎo)體。表面處理的電鍍使用的金屬導(dǎo)電性通常會(huì)低于銅,這會(huì)增加導(dǎo)體損耗并導(dǎo)致插入損耗增加;而且,這種鍍層表面也會(huì)影響相位響應(yīng),因此這方面的影響在毫米波頻率下是必須考慮的。

計(jì)算機(jī)軟件仿真的結(jié)果和實(shí)際加工出來的毫米波GCPW電路的測(cè)量結(jié)果之間必然會(huì)存在差異。成功實(shí)現(xiàn)毫米波GCPW電路大批量生產(chǎn)的關(guān)鍵之一是:通過特定的材料特性和特定的電路特性,將各種誤差變化做到最小化。通過了解成熟的線路板材料(例如RO3003層壓板)會(huì)如何受到不同的GCPW制造工藝的影響,就有可能建立有意義的生產(chǎn)性能公差標(biāo)準(zhǔn)。從而,即使對(duì)于77GHz的毫米波ADAS電路,也可以實(shí)現(xiàn)高良率。

責(zé)任編輯:YYX

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 頻率
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    1337

    瀏覽量

    58897
  • 傳輸線
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    370

    瀏覽量

    23925
  • 毫米波
    +關(guān)注

    關(guān)注

    21

    文章

    1892

    瀏覽量

    64480

原文標(biāo)題:應(yīng)用于毫米波頻率的GCPW電路

文章出處:【微信號(hào):mwrfnet,微信公眾號(hào):微波射頻網(wǎng)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    低相噪毫米波頻率合成器設(shè)計(jì)

    【作者】:廖梁兵;鄧賢進(jìn);張紅雨;【來源】:《信息與電子工程》2010年01期【摘要】:簡(jiǎn)要介紹毫米波頻率合成器的重要性,分析兩種毫米波頻率合成器實(shí)現(xiàn)方案的優(yōu)劣,綜合其優(yōu)點(diǎn),并采用直接
    發(fā)表于 04-22 11:47

    毫米波雷達(dá)方案對(duì)比

    角度看,24GHz雷達(dá)與77GHz雷達(dá)都是處于毫米波的頻段,本質(zhì)上并沒有形成大的區(qū)別。而根據(jù)的傳播理論,無線通信系統(tǒng)中,頻率較高的信號(hào)比頻率
    發(fā)表于 08-04 09:16

    車載毫米波雷達(dá)的技術(shù)原理與發(fā)展

    、博世、電裝、奧托立夫等傳統(tǒng)汽車零部件巨頭所壟斷,特別是77GHz 毫米波雷達(dá),只有少數(shù)幾個(gè)國外公司掌握該技術(shù)。我國,24GHz和77GHz毫米波集成電路的關(guān)鍵技術(shù)已取得突破。其中,
    發(fā)表于 05-10 06:20

    毫米波頻段PCB材料關(guān)鍵參數(shù)和特性的理解

    率。但粗糙的銅箔表面會(huì)導(dǎo)致更高的損耗。一般來說,當(dāng)電路工作頻率對(duì)應(yīng)的趨膚深度小于或等于銅箔的表面粗糙度時(shí),表面粗糙度的影響將變得非常顯著。毫米波頻段,趨膚深度通常小于銅箔的表面粗糙度
    發(fā)表于 05-18 10:14

    毫米波組件的發(fā)展趨勢(shì)

    很久以來,毫米波組件與技術(shù)一直與輻射測(cè)量和安全的點(diǎn)到點(diǎn)通信有著緊密的聯(lián)系。但隨著產(chǎn)生和檢測(cè)頻率30GHz以上信號(hào)的方法變得越來越實(shí)用,毫米波組件和子系統(tǒng)的使用正變得越來越廣泛。電磁仿
    發(fā)表于 06-24 08:21

    毫米波技術(shù)的發(fā)展進(jìn)程

    1)極寬的帶寬。通常認(rèn)為毫米波頻率范圍為26.5~300GHz,帶寬高達(dá)273.5GHz。超過從直流到微波全部帶寬的10倍。即使考慮大氣吸收,大氣中傳播時(shí)只能使用四個(gè)主要窗口,但這四個(gè)窗口的總帶寬
    發(fā)表于 07-03 08:13

    毫米波雷達(dá)是什么?

    所謂的毫米波是無線電波中的一段,我們把波長為1~10毫米的電磁毫米波,它位于微波與遠(yuǎn)紅外相交疊的波長范圍,因而兼有兩種波譜的特點(diǎn)。
    發(fā)表于 08-02 08:49

    毫米波雷達(dá)(一)

    (Parkingaid),輔助變道(Lanechangeassistant),自主巡航控制(ACC)等高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)功能。比較常見的汽車毫米波雷達(dá)工作頻率24GHz和77GH附近。24GHz雷達(dá)
    發(fā)表于 12-16 11:09

    毫米波應(yīng)用的應(yīng)用,四路毫米波空間功率合成技術(shù)介紹

    、電路結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕而倍受重視。然而隨著頻率升高,單個(gè)固態(tài)器件的功率輸出就會(huì)迅速減少,難于滿足實(shí)際應(yīng)用要求。通過組合多個(gè)相干工作固態(tài)器件或疊加多個(gè)分離器件輸出功率的功率合成方法是提高毫米波
    發(fā)表于 11-05 09:43

    毫米波技術(shù)基礎(chǔ)

    看出,波長減少10倍導(dǎo)致自由空間路徑損失增加100倍。因此,毫米波的衰減數(shù)量級(jí)要比傳統(tǒng)通信頻率如調(diào)頻收音機(jī)或無線網(wǎng)絡(luò)的衰減高很多。射頻通信計(jì)算中,通常將這個(gè)損耗方程轉(zhuǎn)換為以分貝為單位的結(jié)果,
    發(fā)表于 07-29 22:43

    哪些毫米波頻率會(huì)被5G采用呢?

    ,致力于解決IMT-2020提出的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。第二階段的焦點(diǎn)是高達(dá)100GHz的頻率。   為了毫米波頻率標(biāo)準(zhǔn)化上達(dá)成全球一致,ITU
    發(fā)表于 05-05 09:52

    了解毫米波 -- 之一

    的波長呈正比、頻率呈反比。于是,工作更高頻率毫米波電路通??梢宰龅礁〉某叽纾@在一定程度上降低了
    發(fā)表于 05-05 11:22

    如何使用GCPW電路應(yīng)用在毫米波頻率

    應(yīng)用,均采用了 24GHz 以上的頻段。但是,信號(hào)的功率通常會(huì)隨著頻率的增加而降低,因此,毫米波電路技術(shù)必須在充分利用現(xiàn)有信號(hào)功率的同時(shí)盡量減少信號(hào)損耗。
    發(fā)表于 11-27 03:24 ?5次下載

    毫米波頻率及常見應(yīng)用的優(yōu)缺點(diǎn)

    顧名思義,毫米波是波長 (λ) 約為 1 毫米(更準(zhǔn)確地說是 1 至 10 毫米)的電磁。使用公式 f = c/λ 將該波長轉(zhuǎn)換為頻率,其
    的頭像 發(fā)表于 03-17 09:46 ?2526次閱讀
    <b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>頻率</b>及常見應(yīng)用的優(yōu)缺點(diǎn)

    應(yīng)用于毫米波頻率GCPW電路

    隨著現(xiàn)代通信技術(shù)的迅速發(fā)展,低頻以及微波頻段的頻譜資源日益枯竭,越來越多的無線應(yīng)用正在向更高的毫米波(mmWave)頻率拓展。
    的頭像 發(fā)表于 05-25 09:05 ?1295次閱讀