今天小编要和大家分享的是EDA,IC设计相关信息,接下来我将从PCB多层电路板的射频线仿真设计,路板单双面多层打样批量生产喷锡沉金电路板这几个方面来介绍。

EDA,IC设计相关技术文章PCB多层电路板的射频线仿真设计路板单双面多层打样批量生产喷锡沉金电路板

EDA,IC设计相关技术文章PCB多层电路板的射频线仿真设计

我们将对多层电路板进行射频线仿真,为了更好的做出对比,将仿真的PCB分为表层铺地前的和铺地后的两块板分别进行仿真对比;表层未铺地的PCB文件如下图1所示(两种线宽):

PCB多层电路板的射频线仿真设计

图1a:线宽0.1016 mm的射频线(表层铺地前)

PCB多层电路板的射频线仿真设计

图1b:线宽0.35 mm的射频线(表层铺地前)

图1:表层未铺过地的PCB

首先将线宽不同的两块板(表层铺地前)由ALLEGRO导入SIWAVE,在目标线上加入50Ω端口。针对不同线宽0.1016mm和0.35mm, 我们的仿真结果如图2所示,图中显示的曲线是S21,仿真频率范围为800MHz-1GHz。

PCB多层电路板的射频线仿真设计

图2a:表层未铺地的S21 (线宽0.1016mm)

PCB多层电路板的射频线仿真设计

图2b:表层未铺地的S21 (线宽0.35mm)

图2:表层未铺地的S21

由图中可以看到,在800MHz-1GHz的范围内,仿真的数据展示为小数点后一到两位的数量级,0.35mm的损耗要比0.1016mm的线小一个数量 级,这是因为0.35mm的线宽在该板的层叠条件下其特征阻抗接近50Ω。 因此间接验证了我们所做的阻抗计算(用线宽约束)是有一定作用的。

接下来我们做了表层铺地后的同样的仿真(800MHz-1GHz),导入的PCB文件如下图。

PCB多层电路板的射频线仿真设计

图3a:0.1016 mm的射频线(表层铺地)

PCB多层电路板的射频线仿真设计

图3b:0.35 mm的射频线(表层铺地)

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