
Модель: 18-слойная печатная плата базовой станции связи
Материал: Panasonic M6
Количество слоев: 18 слоев
Толщина меди: 0,5-1 унция
Толщина готового изделия: 2,0 мм
Обработка поверхности: иммерсионное золото
Подключение/ расстояние между проводами: 4 мил/4 мил (0,1 ММ/0,1 ММ)
Минимальное отверстие: 0,2 мм (8 мил)
Специальный процесс: окантовка металлической окантовкой
Применение: Печатная плата базовой станции связи
Базовая станция связи - это интерфейсное устройство для доступа мобильных устройств к Интернету, а также разновидность радиостанции. Это относится к радиоприемной станции, которая передает информацию между центром коммутации мобильной связи и мобильным телефонным терминалом в определенной зоне радиопокрытия. Строительство базовых станций связи является важной частью инвестиций операторов мобильной связи. Строительство базовых станций связи, как правило, зависит от таких факторов, как покрытие, качество звонков, эффективность инвестиций, простота строительства и обслуживания. С развитием услуг сетей мобильной связи в направлении оцифровки и группировки, тенденцией развития базовых станций связи также должны стать широкополосная связь, строительство сетей с большим покрытием и IP.
Технические характеристики печатных плат, обычно используемых в базовых станциях связи
1. Обычно используемой средой для печатных плат является FR4, а диэлектрическая проницаемость по отношению к воздуху составляет 4,2-4,7.Диэлектрическая проницаемость изменяется в зависимости от температуры, и максимальный диапазон изменения может достигать 20% в диапазоне температур 0-70℃.Изменение диэлектрической проницаемости приведет к изменению задержки в линии на 10%.Чем выше температура, тем больше задержка.Чем выше частота, тем меньше диэлектрическая проницаемость. Емкость и задержка ниже 100 м могут быть рассчитаны как 4,5.
2. Как правило, скорость передачи внутреннего сигнала печатной платы FR4 составляет 180 кадров в секунду на дюйм (1 дюйм = 1000 мил = 2,54 см).Поверхностный слой обычно зависит от ситуации и обычно составляет от 140 до 170 градусов.
3. Фактическая емкость может быть просто эквивалентна последовательным значениям L, R и C.Конденсатор имеет точку резонанса, которая воспринимается на высоких частотах (за пределами этой точки резонанса).Величина емкости и технологический процесс изготовления конденсатора различны, точка резонанса будет разной, а продукция, выпускаемая разными производителями печатных плат, будет сильно отличаться.Точка резонанса в основном зависит от эквивалентной последовательной индуктивности.Теперь возьмем в качестве примера SMD-конденсатор емкостью 100 Нф, эквивалентная последовательная индуктивность которого составляет около 0,5 нн, а значение ESR (эквивалентного последовательного сопротивления) равно 0,1 Ом. Тогда эффект фильтрации наилучший при длине волны около 24 м, а сопротивление переменному току равно 0,1 Ом. Эквивалентная индуктивность SMD-конденсатора емкостью 1 НФ составляет 0,5 нн (различные значения емкости не сильно отличаются), ESR составляет 0,01 Ом, а наилучший эффект фильтрации достигается на расстоянии около 200 м.Для достижения лучшего эффекта фильтрации мы используем комбинации конденсаторов с различными значениями емкости.
Однако из-за действия эквивалентных последовательных индуктивности и емкости точка резонанса будет находиться между 24 м и 200 м, и максимальное сопротивление в этой точке будет больше, чем сопротивление одного конденсатора.Это тот результат, которого мы не хотим. (От 24 м до 200 м маленькие конденсаторы являются емкостными, а большие - индуктивными.Параллельное подключение двух конденсаторов эквивалентно параллельному подключению LC.Сумма значений ESR двух конденсаторов равна последовательному сопротивлению LC-цепи.Если LC подключен параллельно, а последовательное сопротивление равно 0, то в точке резонанса сопротивление бесконечно велико, и эффект фильтрации является наихудшим.И наоборот, последовательное сопротивление будет подавлять явление параллельного резонанса, тем самым уменьшая LC-резонатор в точке резонанса.Чтобы уменьшить этот эффект, при необходимости можно использовать конденсаторы ESR большего размера.ESR эквивалентен последовательному сопротивлению в резонансной сети, что может снизить добротность и сгладить частотные характеристики.Увеличение ESR приведет к постоянству всего импеданса. Импеданс будет увеличиваться в диапазонах частот ниже 24 м и выше 200 м, в то время как в диапазонах частот 24 м и 200 м он будет уменьшаться.
Следовательно, диапазон частот одноплатных коммутационных помех следует рассматривать всесторонне.В некоторых зарубежных конструкциях, когда большие и маленькие конденсаторы подключаются параллельно, на маленьком конденсаторе (680 пф) последовательно подключается сопротивление в несколько Ом, вероятно, из-за этого соображения. (Судя по приведенным выше параметрам, значение емкости Q, равное 1 НФ, в 10 раз больше, чем 100 Нф.Поскольку производитель не указывает конкретное эквивалентное значение индуктивности и ESR цепи, параметры приведенного выше примера рассчитаны на основе данных, приведенных на рисунке, но отклонение не может быть слишком большим. В прошлом резонансные частоты керамических конденсаторов емкостью 1 НФ и 100 Нф составляли 100 м и 10 мкм соответственно. Учитывая, что что SMD-конденсатор L намного меньше, достоверного значения найдено не было.
Модель: 18-слойная печатная плата базовой станции связи
Материал: Panasonic M6
Количество слоев: 18 слоев
Толщина меди: 0,5-1 унция
Толщина готового изделия: 2,0 мм
Обработка поверхности: иммерсионное золото
Подключение/ расстояние между проводами: 4 мил/4 мил (0,1 ММ/0,1 ММ)
Минимальное отверстие: 0,2 мм (8 мил)
Специальный процесс: окантовка металлической окантовкой
Применение: Печатная плата базовой станции связи
iPCB Circuit обеспечивает поддержку проектирования печатных плат, технологии изготовления печатных плат и сборки PCBA. Вы можете запросить техническую консультацию или расценки на печатные платы и PCBA здесь, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: sales@ipcb.com
Мы ответим очень быстро.