Пренос сигнала на РФ плочи: физички свет од МХз до ГХз
Фреквенцијски опсег радио фреквенцијских (РФ) сигнала се обично дефинише као 300кХз~300ГХз. У овом широком фреквентном опсегу, начин преноса и карактеристике сигнала на штампаним плочама биће подвргнути фундаменталним променама како се фреквенција повећава. У наставку ћемо рашчланити ово питање из неколико основних димензија.
1, Два основна начина преноса на РФ плочи
РФ сигнали на штампаним плочама немају само једно „усмеравање“, већ се углавном могу поделити у две категорије на основу различитих метода спајања енергије:
1. Спроведен пренос - ходајући дуж жице
Енергија је ограничена унутар структуре далековода и шири се дуж средине између проводника и референтне равни. Ово је главни метод преноса сигнала на РФ плочи, а међусобна веза између чипова и између чипова и антена се ослања на њега.
Суштина: Усмеравање сигнала и референтна уземљена раван заједно чине таласоводни систем за електромагнетне таласе.
Применљиви сценарији: Интерконекција на нивоу плоче, одговарајућа мрежа, коло за филтрирање
Кључни захтев: Контрола карактеристичне импедансе (обично 50 Ω сингле ендед/100 Ω диференцијал).
2. Зрачени пренос - који се креће ка свемиру
Када је дужина далековода упоредива са таласном дужином сигнала, електромагнетна енергија ће се ослободити ограничења проводника и зрачити у свемир у облику електромагнетних таласа.
Суштина: Променљива електрична и магнетна поља побуђују једно друго и самоодрже се ширењем у свемиру.
Применљиви сценарији: антенски пренос/пријем, бежична комуникација
У дизајну нивоа плоче, зрачење обично треба да буде потиснуто (ЕМЦ захтеви), а само део антене је намерно дизајниран као извор зрачења.
2, структура главног далековода на РФ плочи
РФ сигнали на штампаним плочама се углавном проводе кроз следећа три типа планарних структура далековода:
1. Микротракаста - најчешће коришћена
![]() |
Структура: горња/доња сигнална бакарна фолија + доња диелектрична подлога + доња равнина уземљења
Режим преноса: Квази ТЕМ режим (због асиметричне дистрибуције поља са ваздухом изнад и средњим испод)
Предности: Једноставна структура, лака интеграција и отклањање грешака, брза брзина ширења сигнала
Недостаци: губитак зрачења, подложност сметњама
Применљив фреквентни опсег: широко се користи од стотина МХз до десетина ГХз


