Предаване на сигнал на RF платка: физическият свят от MHz до GHz
Честотният обхват на радиочестотните (RF) сигнали обикновено се определя като 300kHz~300GHz. В тази широка честотна лента режимът на предаване и характеристиките на сигналите на платките ще претърпят фундаментални промени с увеличаването на честотата. По-долу ще разбием този проблем от няколко основни измерения.
1, Два основни режима на предаване на RF платката
RF сигналите на платките нямат само едно „маршрутизиране“, но могат да бъдат разделени основно на две категории въз основа на различните методи за свързване на енергия:
1. Проведено предаване - ходене по жицата
Енергията е ограничена в структурата на преносната линия и се разпространява по средата между проводника и референтната равнина. Това е основният метод за предаване на сигнала на RF платката и взаимовръзката между чиповете и между чиповете и антените разчита на него.
Същност: Маршрутизирането на сигнала и референтната земна равнина заедно образуват вълноводна система за електромагнитни вълни.
Приложими сценарии: Взаимна връзка на ниво платка, съвпадаща мрежа, филтрираща верига
Ключово изискване: Контрол на характеристичния импеданс (обикновено 50 Ω еднокрайно/100 Ω диференциално).
2. Излъчено предаване -, движещо се към космоса
Когато дължината на предавателната линия е сравнима с дължината на вълната на сигнала, електромагнитната енергия ще се освободи от ограниченията на проводника и ще се излъчва в космоса под формата на електромагнитни вълни.
Същност: Променящите се електрически и магнитни полета се възбуждат взаимно и самоподдържат разпространението си в пространството.
Приложими сценарии: предаване/приемане на антена, безжична комуникация
При проектирането на ниво платка радиацията обикновено трябва да бъде потисната (изисквания за EMC) и само антенната част е умишлено проектирана като източник на радиация.
2, Основна структура на предавателна линия на RF платка
Радиочестотните сигнали на печатните платки се провеждат главно през следните три типа структури на равнинни предавателни линии:
1. Микролента - най-често използваната
![]() |
Структура: Горно/долно сигнално медно фолио + долен диелектричен субстрат + долна заземителна равнина
Режим на предаване: режим Quasi TEM (поради асиметрично разпределение на полето с въздух отгоре и среда отдолу)
Предимства: Проста структура, лесна интеграция и отстраняване на грешки, бърза скорост на разпространение на сигнала
Недостатъци: загуба на радиация, чувствителност към смущения
Приложим честотен диапазон: широко използван от стотици MHz до десетки GHz


