0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

微帶線中的介電損耗有多低?

PCB打樣 ? 2020-11-04 19:45 ? 次閱讀

在開始布線PCBIC之前,您需要確定要使用的走線布置。數字系統的三個常見選項是表面層上的微帶線,內部層上的帶狀線或用于共?;虿钅B酚傻膶掃?a href="http://ttokpm.com/tags/耦合/" target="_blank">耦合帶狀線的布置。一旦開始使用RF系統,其他類型的線路就會更有用。

如果仔細閱讀許多高速設計指南,尤其是高速PCB設計指南,就會發(fā)現對于高速信號使用哪種走線幾何形狀會產生一些沖突。兩種典型的準則是:

l使用微帶線,因為它們的介電損耗較低。

l使用帶狀線,因為附近的平面層可提供屏蔽。

高速PCB中沒有“最佳”走線幾何圖形可使用,上面定義的兩種幾何圖形都具有特殊的優(yōu)勢。在這些類型的走線之間進行適當的比較需要理解為什么微帶線上的介電損耗可以低于帶狀線上的損耗。讓我們更深入地看一下,以便我們了解電介質損耗如何受到PCB疊層中走線幾何形狀和位置的影響。

是什么決定了微帶線上的介電損耗?

決定微帶線上介電損耗的唯一因素是電磁場集中的位置。每當圍繞跡線的電磁場穿過有損耗的電介質時,該場都會遭受損耗。微帶線中的介電損耗較低,這僅僅是因為走線位于基板的表面上。跡線下半部周圍的場進入電介質,并且跡線上半部的邊緣場是與有損介電基片相互作用的場的唯一部分。

如果比較由微帶線和帶狀線上的電流產生的電磁場線,很明顯為什么微帶線中的介電損耗較低。下圖顯示了帶狀線(左)和微帶線(右)發(fā)出的電場的比較。請注意,這里的磁場被忽略了,因為PCB基板是非磁性的,我們只擔心振蕩極化和弛豫。從該圖像中,我們可以看到,來自微帶的場通過空氣,在我們開始處理雷達頻率(?24 GHz和?77 GHz,我們開始擔心散射)之前,它的介電損耗為零。

1.png?

在數學上,使用有效介電常數定義微帶線上的介電常數和損耗。在以下等式中為微帶定義了該定義。從該方程式,我們可以看到介電常數(實部和虛部)都較小,因此微帶線中的總介電損耗較小。由于實部(Dk值)較低,因此微帶線上的信號速度也較大。

2.png

注意,帶狀線沒有類似的方程式。這是因為圍繞帶狀線的電磁場在終止于相鄰平面層之前完全穿過電介質(請參見上圖)。因此,沒有有效的介電常數,帶狀線上的信號會遭受電介質損耗的最大沖擊。

介電損耗與導體損耗

在平面PCB基板和半導體晶圓上設計走線和波導時,重要的是要了解可能產生損耗的各種影響。這些損失通常分為兩個區(qū)域

介電損耗

術語“介電損耗”通常是指電磁場和介電材料之間非常特定的相互作用。但是,該術語也可以擴展為包括各種因電磁場和電介質之間的相互作用而產生的效應。這些效果包括:

l直流電導。PCB基板和半導體不是完美的絕緣體。電流將在保持不同電位的兩個點之間流動,并且該電流將作為熱量散發(fā)。

l約束電荷的振蕩(交流損耗)。這是指在相當低的頻率(即光子能量小于電子帶隙)下,PCB基板(或IC設計人員的半導體基板)中束縛電荷的激發(fā)和振蕩。這些激發(fā)的束縛電荷經歷衰減的振蕩,并向其主體原子損失一些能量,這本身表現為熱量。

l吸收。一旦電磁波的頻率變得足夠大以至于光子能量與電介質的電子帶隙相匹配,光子就會被吸收并將其能量提供給電子。這是許多光學效應的基礎,在以近紅外和較短波長工作的半導體中變得很重要。注意,在非線性材料中或通過多光子吸收,可以實現亞帶隙吸收。

l纖維編織產生的諧振功率損耗。 在周期性負載下,PCB基板中的玻璃編織物會由于相消干涉而產生損耗。實際上,光纖編織腔中的干擾會阻止電磁場在傳輸線上傳播到接收器。

l散射。當電磁波遇到粗糙或不均勻的電介質時,電磁波會從材料界面散射,其介電常數會有所不同。關于微帶線中的介電損耗,由于銅的粗糙度和PCB基板中的玻璃編織,在達到THz頻率之前,這種影響不會變得至關重要。

導體損耗

PCBIC傳輸線上損耗的另一面是導體損耗。由于所有金屬的有限電導率以及它們在平面基板上的沉積方式,導體上會產生三種形式的損耗。

l直流損耗。銅的有限電導率會產生DC損耗,可以很容易地將其量化為IR降。導體損耗的這種來源始終存在于真實導體上。

l交流電損耗。趨膚效應會引起導體上的交流損耗,趨膚效應會沿著導體的邊緣產生渦流。然后,這會將電場集中在導體的邊緣,從而導致損耗與頻率成平方根。

l銅粗糙度。銅的任何平面沉積工藝都會產生粗糙的導體。導體的粗糙度然后增加了趨膚效應損耗,這是由“銅粗糙度校正因子”引起的??匆幌录磳⑴e行的演講,以了解有關銅粗糙度及其對阻抗,損耗和阻抗匹配的影響的更多信息。

對電介質損耗產生額外影響的一種導體損耗是電沉積蝕刻銅的粗糙度。這樣可創(chuàng)建一個有效較小的幾何形狀,該幾何形狀在PCB中的兩個相鄰導體層之間可見。下面顯示了PCB層壓板中定義的對介電損耗的影響。通過HRMS)值定義的粗糙度會增加微帶線和帶狀線中的有效介電損耗,如下模型和公式所示。隨著板和IC繼續(xù)進入光學領域(例如微波光子板和IC),散射和吸收將成為微帶線和帶狀線中介電損耗的主要貢獻者。

3.png

請注意,所有這些影響均取決于頻率(即,色散)。因為相關的材料特性(電導率和介電常數)與溫度有關,所以實際PCBIC傳輸線上的損耗也與溫度有關。通常,損耗和介電常數是頻率的函數,這使得在不使用同時考慮幾何形狀和所有損耗源的優(yōu)化程序的情況下,寬帶信號的阻抗匹配變得相當困難。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 印制電路板
    +關注

    關注

    14

    文章

    952

    瀏覽量

    40639
  • PCB打樣
    +關注

    關注

    17

    文章

    2968

    瀏覽量

    21619
  • 電路板打樣
    +關注

    關注

    3

    文章

    375

    瀏覽量

    4667
  • 華秋DFM
    +關注

    關注

    20

    文章

    3492

    瀏覽量

    4334
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    剖析Air724UG的硬件設計,大發(fā)現?03篇

    連接到模塊RF天線焊盤的RF走必須使用微帶線或者其他類型的 RF走,阻抗必須控制在50歐姆左右。
    的頭像 發(fā)表于 10-25 17:40 ?342次閱讀
    剖析Air724UG的硬件設計,<b class='flag-5'>有</b>大發(fā)現?03篇

    一種新的微帶線和矩形波導集成形結構研究

    矩形波導可用于設計高Q值的元件,但需要復雜的轉換結構實現與平面電路的集成。目前已經一些針對微帶線和矩形波導轉換結構的研究,然而,傳統的矩形波導平面結構集成方案體積龐大,通常也需要精密的加工工藝。
    的頭像 發(fā)表于 05-30 14:26 ?679次閱讀
    一種新的<b class='flag-5'>微帶線</b>和矩形波導集成形結構研究

    怎么用電容電感來代替四分之一波長微帶線呢?

    前陣子,號友問過我關于怎么用電容電感來代替四分之一波長微帶線的問題。微波工程上有一個現成的結論,所以就推薦過去了,沒有去仔細推導那個結論是怎么來的。
    的頭像 發(fā)表于 05-06 11:45 ?1769次閱讀
    怎么用電容電感來代替四分之一波長<b class='flag-5'>微帶線</b>呢?

    如何計算混壓板的走損耗呢?

    在電子電路設計,混壓板是一種極為常見的電路板類型,集成了不同電壓等級的電路,然而在走過程存在一定的損耗,這些損耗處理不當會直接影響到電
    的頭像 發(fā)表于 04-01 09:30 ?445次閱讀

    射頻放大器的扇形結構及其作用解析

    為了隔離射頻信號,通常會采用1/4波長微帶線。這種微帶線的特點是,對于射頻信號來說,它相當于一個短路,而通過1/4波長微帶線阻抗變換后,短路會變成開路,從而實現對射頻信號的隔離。
    發(fā)表于 03-20 10:13 ?947次閱讀
    射頻放大器<b class='flag-5'>中</b>的扇形結構及其作用解析

    微帶天線的四種基本饋電方式

    射頻饋電(Microstrip Feed): 這是最常見的微帶天線饋電方式之一。射頻信號通過微帶線傳輸到天線的輻射部分,通常是通過微帶線和輻射貼片之間的耦合來實現。
    的頭像 發(fā)表于 03-19 18:23 ?4039次閱讀

    特高壓輸電核心技術哪些 特高壓電損耗

    特高壓電損耗嗎 是的,特高壓(Ultra-High Voltage,簡稱UHV)輸電系統相比于傳統電壓等級的輸電系統,通常具有更低的輸電損耗。
    發(fā)表于 02-02 10:40 ?1860次閱讀

    高壓放大器應用領域分享:薄膜材料在生物醫(yī)療的具體應用

    材料是當前材料測試、新型材料研發(fā)的熱門方向,國內外科學家在彈性體的實際應用研究中都做出了很大的突破,高壓放大器作為常用的儀器儀表之
    的頭像 發(fā)表于 01-12 10:12 ?386次閱讀
    高壓放大器應用領域分享:<b class='flag-5'>介</b><b class='flag-5'>電</b>薄膜材料在生物醫(yī)療<b class='flag-5'>中</b>的具體應用

    如何才能減小傳輸損耗呢?

    通常來說就是微帶線的介質基板材料,當電場通過介質時,會產生介質分子交替極化和晶格碰撞,由此產生的熱損耗。
    發(fā)表于 01-08 09:36 ?1247次閱讀
    如何才能減小傳輸<b class='flag-5'>線</b>的<b class='flag-5'>損耗</b>呢?

    一文詳解pcb微帶線設計

    一文詳解pcb微帶線設計
    的頭像 發(fā)表于 12-14 10:38 ?2654次閱讀

    高低阻抗微帶低通濾波器設計方案

    利用阻抗微帶線等效為電容,高阻抗微帶線等效為電感原則,設計了一個截止頻率為2.2GHz的低通濾波器,進一步驗證此原理。
    的頭像 發(fā)表于 12-11 09:33 ?1057次閱讀
    高低阻抗<b class='flag-5'>微帶</b>低通濾波器設計方案

    普通微帶線和CPW/CPWG共面波導結構各自有哪些優(yōu)點缺點?

    介紹。 1. 普通微帶線的優(yōu)點: - 布線簡單:普通微帶線是在基底板上刻蝕出導線和接地平面,相對于其它傳輸線路結構,制作和布線較為簡單。 - 適用于集成電路:普通微帶線具有較低的損耗
    的頭像 發(fā)表于 12-07 14:24 ?2307次閱讀

    微帶天線的工作原理、優(yōu)缺點與應用

    微帶天線是在一種薄的介質板上一面附上某種金屬層作為接地板,另一面用蝕刻的方法可制成某種需要的形狀,利用微帶線或者同軸線等饋電方式饋電的天線形式。
    的頭像 發(fā)表于 11-24 15:17 ?8994次閱讀
    <b class='flag-5'>微帶</b>天線的工作原理、優(yōu)缺點與應用

    是否可以把電源平面上面的信號使用微帶線模型計算特性阻抗?

    具,廣泛應用于高頻電路,用于傳輸信號和能量。微帶線由導體層、介質層和地平面組成,信號通過導體層傳輸,而介質層和地平面起到了支撐和屏蔽的作用。 特性阻抗是衡量微帶線特性的一個重要指標,表示單位長度
    的頭像 發(fā)表于 11-24 14:38 ?449次閱讀

    什么是微帶線?微帶線的歷史和構成

    微波傳輸是射頻系統的基礎,我們在《射頻傳輸小結》對常用的微波傳輸做了比較詳細的總結。今天我們再介紹一下這種最最最常用的微波傳輸——
    的頭像 發(fā)表于 11-16 16:17 ?2584次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>微帶線</b>?<b class='flag-5'>微帶線</b>的歷史和構成