Frekvencija RF ploče: Kako se RF signal prenosi od MHz do GHz?

Sep 21, 2026 Ostavi poruku

Prijenos signala na RF ploči: fizički svijet od MHz do GHz
Frekvencijski opseg radiofrekventnih (RF) signala se obično definiše kao 300kHz~300GHz. U ovom širokom frekventnom opsegu, način prijenosa i karakteristike signala na pločama će doživjeti fundamentalne promjene kako se frekvencija povećava. U nastavku ćemo raščlaniti ovo pitanje iz nekoliko osnovnih dimenzija.

 

1, dva osnovna načina prijenosa na RF ploči
RF signali na štampanim pločama nemaju samo jedno "usmjeravanje", već se uglavnom mogu podijeliti u dvije kategorije na osnovu različitih metoda spajanja energije:
1. Sproveden prijenos - hodajući duž žice
Energija je ograničena unutar strukture dalekovoda i širi se duž medija između provodnika i referentne ravni. Ovo je glavni način prijenosa signala na RF ploči, a međusobna veza između čipova i između čipova i antena se oslanja na njega.
Suština: Usmeravanje signala i referentna uzemljena ravnina zajedno čine talasovodni sistem za elektromagnetne talase.
Primjenjivi scenariji: interkonekcija na nivou ploče, odgovarajuća mreža, kolo za filtriranje
Ključni zahtjev: Kontrola karakteristične impedanse (obično 50 Ω single ended/100 Ω diferencijal).
2. Zračeni prijenos - koji se kreće prema svemiru
Kada je dužina dalekovoda uporediva sa talasnom dužinom signala, elektromagnetna energija će se osloboditi ograničenja provodnika i zračiti u svemir u obliku elektromagnetnih talasa.
Suština: Promjenjiva električna i magnetna polja pobuđuju jedno drugo i samoodrživo širenje u svemiru.
Primjenjivi scenariji: antenski prijenos/prijem, bežična komunikacija
U dizajnu nivoa ploče, zračenje obično treba da bude potisnuto (zahtjevi EMC), a samo je dio antene namjerno dizajniran kao izvor zračenja.

 

2, struktura glavnog dalekovoda na RF ploči
RF signali na štampanim pločama uglavnom se provode kroz sljedeća tri tipa planarnih struktura dalekovoda:
1. Mikrotrakasta - najčešće korištena

 

图片Current imageCurrent image    

 

Struktura: gornja/donja signalna bakarna folija + donja dielektrična podloga + donja ravnina uzemljenja
Način prijenosa: kvazi TEM način rada (zbog asimetrične distribucije polja sa zrakom iznad i srednjim ispod)
Prednosti: Jednostavna struktura, laka integracija i otklanjanje grešaka, brza brzina širenja signala
Nedostaci: gubitak zračenja, osjetljivost na smetnje
Primjenjivi frekvencijski raspon: široko se koristi od stotina MHz do desetina GHz