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能来上课也是一个巧合。本来都打算请假去海边的。后来周五一场大雨就取消活动了。那么暴雨其实也是帮了我的。感谢暴雨!
% ?3 S3 q4 h5 r9 }& a; ?& ~ 后来上车后发现开始时间改成2点了。我到了才1点,只能去K记吹空调了。在此,感谢K记的WIFI,让我度过没有流量的漫长一小时!
# l& f& Z2 _, C6 l; h8 u 前段时间一直忙。今天有点时间整理下曾经的记忆。
- I! m$ x# V( B% j* o 开始入正题。
3 Y# `, ] a2 e0 {; y 一开始是一些射频的理论介绍。balabala......
6 r2 j+ d8 g; W5 w9 P4 g% ~ 最后总结了一些知识点供大家互相学习。 W" Z6 R3 C/ W9 C
1.射频通常走微带线。因为表层导线有部分电场是在空气中传播的,而在空气中传播的速度比在节介质中传播的速度要快。另外,空气的阻抗是377OHM。6 Y2 Y7 e: j1 F3 s$ e) N& C
2.外面噪声的入射波在屏蔽罩介质内经过了两次反射,导致最后的穿透能量已变为很小。因此,屏蔽罩能起到屏蔽噪声的作用。
+ C' I; C. L; _7 `" d v6 T3.关于板材,5G以上的信号最好使用专用的射频板材。选低Dk值(介电常数)低Df值(耗散因数或介质损耗角)的板材。5G以下的信号可采用普通板材。' v K. ?/ l; t! ?. D7 J( f- }) Z* E
4.RF链路做成一字型或L型布局。被逼无奈的话就试试大U型。
; [6 s* h/ G$ \% h" n5.顶层放了射频电路以后,底层最好不要放无关的电路器件。不然,射频噪声可能会经过层间耦合逐步传递到底层,干扰其他的电路工作。: `) j3 U5 M/ @% A
6.信号总是沿着低阻抗的通道走。哪里的阻抗小,信号就大部分通过这些路径。: Z- c$ U) @9 U) b
7.5G以上信号最好不盖绿油。因为一般绿油的厚度不一致,也会引起阻抗变化。中低频率建议涂覆绿油。9 ]4 N; r) H7 l* F( J/ i- Y c, N# t
8.射频电阻中的阻容器件最好和射频线宽不要差异太大,这样传输线的阻抗就没那么大的变化。6 _; G, u' @7 g- }* D, K: V y
9.板内优先保证射频线的阻抗。比如四层板的表层射频线阻抗优先级高一些。板内的DDR等数字信号的阻抗可以宽容对待,但最好保证阻抗连续。& k+ k- M2 i4 O* J m$ s
10.因课件板子是户外使用,因此板内的设计为POE供电。真正让你网线在手,停电烦恼不再有!在外部环境停电的时候,板子依然可以使用网口的POE供电使设备正常运转,丝毫无压力!: r) }7 M! y# k E6 A- P! M) Y
11.户外使用的板子最好加防雷措施。1 P6 P( M' [- R; A5 O# K
另外,关于软件方面还有两个妙招:
: u$ O; ?7 }" V+ U, a3 k) b% ?1.使用list功能移动器件。即用PDF提取位号信息,存为一个TXT或lst文档。然后移动器件选择list即可。听到大家的惊呼,回头发现自己却面无表情。也许对我来说已经不需要get这个技能了。不过还是感谢阿杜能分享给广大勤奋好学的同学!) I7 w) P4 O! y' J
2.在粗细线宽连接处添加渐变线。Route-Gloss-Add Fillet,Fillet and tapered trace打钩即可。效果一看便知,线宽变化平滑,防止阻抗突变。' c( y$ L* p6 Q, V' m. A# I
活动很成功。就是有点羡慕上一次。课程从始至终,我和旁边的妹子就琢磨,什么时候打开抽奖skill,再抽下小奖。等了一个下午。最后的收获就是还好以前发奖发了个计算器,且用且珍惜! U+ p$ _5 @& u/ b# u- b$ d: i
感谢组织!感谢阿杜和工作人员的高温劳动!
& ? }# N/ M+ |; ]9 n 待我等飞黄腾达了,再来回报组织!8 M' t1 l/ C( A$ f5 \" S0 W' W2 F
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