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線路板軟性電路板制造商之利用電容的“零阻抗”特性實現射頻接地
2019.8.6

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匯合電路PCB制造商18-04-1414:32今天就讓深圳線路板生產廠家 軟性電路板制造商帶大家一起來學習一下如何利用電容的“零阻抗”特性實現射頻接地吧!在射頻電路板上,必須提供一個對輸入和輸出端口的任何射頻信號都能作為“零”或參考點的共用射頻接地點(這些點必須是等電位的)在射頻電路板上的直流電源供電端和直流偏置端,直流電壓必須保持在直流電源供電的原始值上,但對可能疊加在直流電壓上的射頻信號,必須使它對地短路或將其抑制到所要求的程度。換句話說,在直流電源供電和直流偏置端,其阻抗對交流或射頻的電流或電壓信號必須接近于零,即達到射頻接地的目的。在一個射頻電路板上的每一個射頻模塊中,不管是無源還是有源電路,射頻接地都是不可缺少的部分。在進行電路測試時,不良的射頻接地將導致對各種參數的測量誤差。不良的射頻接地也會降低電路性能,如產生附加噪聲和寄生噪聲,不期望的耦合和干擾,模塊和器件之間的隔離變差,附加功率損失或輻射,附加相移,在極端情況下還會出現意想不到的功能錯誤。電容是常用的射頻接地元件。理論上,一個理想電容的阻抗Zc是式中,C為電容的容量;w為工作角頻率。從式〔12-22〉可以看到,對于直流電流或電壓,w=0,電容的阻抗Zc趨于無窮;而對于射頻信號,w≠0,隨著電容量增加,其阻抗變小。理想情況下,通過無限增加電容的容量C。其射頻阻抗能夠接近零。然而,期望通過在射頻接地端與真實接地點之間連接一個容量無窮大的理想電容實現射頻接地是不現實的。一般來說,只要電容容量足夠大,能使射頻信號能夠接到一個足夠低的電平就可以了。例如,一個直流電源供電端的射頻接地,常用的設計方法如圖12-40所示,即在直流電源供電端的導線上連接多個不同容量(10Pf-10uF)的電容到地,以實現射頻接地。但不幸的是,這種利用多個電容實現射頻接地的方式往往達不到所希望的效果。正如6.2.2節“電容(器)的射頻特性”中所介紹的那樣,電容的射頻等效電路是一個包含R、L、C的網絡,會對不同的工作頻率呈現出不同的阻抗特性。對于一個特定頻率的射頻信號而言,不同容值的電容可能呈現一個高阻抗的狀態,但并不能夠起到射頻接地的作用。從串聯RLC電路的阻抗特性知道,當一個串聯虹RLC回路產生串聯諧振時,感抗與容抗相等,回路的阻抗為最小〔純電阻R〕對于一個質量良好的電容而言,其R及很小,阻抗趨向為零。如圖12-41所示,在設計電路時,對于一個特定頻率的射頻信號,可以選擇一個特定容值的電容,使它對這個特定頻率的射頻信號產生串聯諧振,呈現一個低阻抗(零阻抗)的狀態,從而實現射頻接地。注意,串聯諧振的電容和電感包括PCB的分布電容和分布電感。怎么樣?經過深圳線路板生產廠家軟性電路板制造商 帶大家一起學習之后,你是不是對深圳線路板生產廠家 軟性電路板制造商之利用電容的“零阻抗”特性實現射頻接地有了一定的了解了呢!點滴學習匯聚成海哦!匯合電路PCB制造商最近更新:18-04-1414:32簡介:電路板加工廠,PCB快速打樣,電路板定做

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