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对于高频电路设计,当前已经有了很好的 CAD 类软件,其强大的功能足以克服人们在设计经验方面的不足及繁琐的参数检索与计算,再配合功能强大的网络分析仪,按理应该是稍具经验者便能完成质量较好的射频部件。但是,实际中却不是这回事。 一.关于 CAD 辅助设计软件与网络分析仪 对于高频电路设计,当前已经有了很好的 CAD 类软件,其强大的功能足以克服人们在设计经验方面的不足及繁琐的参数检索与计算,再配合功能强大的网络分析仪,按理应该是稍具经验者便能完成质量较好的射频部件。但是,实际中却不是这回事。 CAD 设计软件依靠的是强大的库函数,包含了世界上绝大部分无线电器件生产商提供的元器件参数与基本性
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高频电路及高频电路及PCB的理念及设计原则的理念及设计原则
对于高频电路设计,当前已经有了很好的 CAD 类软件,其强大的功能足以克服人们在设计经验方面的不足及繁
琐的参数检索与计算,再配合功能强大的网络分析仪,按理应该是稍具经验者便能完成质量较好的射频部件。
但是,实际中却不是这回事。 一.关于 CAD 辅助设计软件与网络分析仪 对于高频电路设计,当前已经
有了很好的 CAD 类软件,其强大的功能足以克服人们在设计经验方面的不足及繁琐的参数检索与计算,再配合
功能强大的网络分析仪,按理应该是稍具经验者便能完成质量较好的射频部件。但是,实际中却不是这回事。
CAD 设计软件依靠的是强大的库函数,包含了世界上绝大部分无线电器件生产商提供的元器件参数与基本
性
对于高频电路设计,当前已经有了很好的 CAD 类软件,其强大的功能足以克服人们在设计经验方面的不足及繁琐的参数检索
与计算,再配合功能强大的网络分析仪,按理应该是稍具经验者便能完成质量较好的射频部件。但是,实际中却不是这回事。
一.关于 CAD 辅助设计软件与网络分析仪
对于高频电路设计,当前已经有了很好的 CAD 类软件,其强大的功能足以克服人们在设计经验方面的不足及繁琐的参数
检索与计算,再配合功能强大的网络分析仪,按理应该是稍具经验者便能完成质量较好的射频部件。但是,实际中却不是这回
事。
CAD 设计软件依靠的是强大的库函数,包含了世界上绝大部分无线电器件生产商提供的元器件参数与基本性能指标。不
少射频工程师错误地认为:只要利用该工具软件进行设计,就不会有多大问题。但实际结果却总是与愿望相反,原因是他们在
错误认识下放弃高频电路设计基本概念的灵活应用及基本设计原则的应用经验积累,结果在软件工具的应用中常犯下基本应用
错误。射频电路设计 CAD 软件属于透明可视化软件,利用其各类高频基本组态模型库来完成对实际电路工作状态的模拟。至
此,我们已经可以明白其中的关键环节棗高频基本组态模型有两类,一类属于集中参数形态之元器件模型,另一类属于常规设
计中的局部功能模型。于是存在如下方面问题:
(1)元器件模型与 CAD 软件长期互动发展,日趋完善,实际中可以基本相信模型的*真度。但元器件模型所考虑的应用
环境(尤其是元器件应用的电环境)均为典型值。多数情况下,必须利用经验确定系列应用参数,否则其实际结果有时甚至比
不借助 CAD 软件的设计结果相差更远。
(2)CAD 软件中建立的常规高频基本组态模型,通常限于目前应用条件下可预知的方面,而且只能局限于基本功能模型
(否则产品研发无须用人,仅靠 CAD 一手包办而诞生各类产品)。
(3)特别值得注意的是:典型功能模型的建立,是以典型方式应用元器件并以典型完善的工艺方式构造(包括 PCB 构
造)下完成的,其性能也达到“典型”的较高水平。但在实际中,就是完全模仿,也与模型状态相差甚远。原因是:尽管选用的
元器件及其参数一致,但它们的组合电环境却无法一致。在低频电路或数字电路中,这种相差毫厘的情况妨碍不大,但在射频
电路中,往往发生致命的错误。
(4)在利用 CAD 软件进行设计中,软件的容错设计并不理睬是否发生与实际情况相违背的错误参数设置,于是,按照
其软件运行路径给出一理想的结果,实际中却是问题百出的结果。可以知道其关键错误环节在于没有利用射频电路设计的基本
原则去正确应用 CAD 软件。
(5)CAD 软件仅仅属于设计辅助工具,利用其具备的实时模拟功能、强大的元器件模型库及其函数生成功能、典型应用
模型库等等方面来简化人们的繁琐设计与计算工作,到目前为为止,尚远远无法在具体设计方面代替人工智能。
CAD 软件在射频 PCB 辅助设计中所体现的强大功能是该软件大受欢迎的一个重要方面。但实际中,许多射频工程师会经
常“遭其暗算”。导致原因仍然是其对参数设置的容错特性。往往利用其仿真功能得出一理想的模型(包括各个功能环节),一
到实际调试中才发现:还不如利用自己的经验来设计。
所以,CAD 软件在 PCB 设计中,仍然仅仅有利于拥有基本的射频设计经验与技巧的工程师,帮助他们从事繁琐的过程设
计(非基本原则设计)。
网络分析仪分为标量和矢量两种,是射频电路设计必不可少的仪器。通常的做法是:结合基本的射频电路设计理念和原则
完成电路及 PCB 设计(或利用 CAD 软件完成),按要求完成 PCB 的样品加工并装配样机,然后利用网络分析仪对各个环节
的设计逐个进行网路分析,才有可能使电路达到 状态。但如此工作的代价是以至少 3~5 版的 PCB 实际制作,而若没有基本
的 PCB 设计原则与基础理念,所需要的 PCB 版本将更多(或者无法完成设计)。
由上述可见:
(1)在利用网络分析仪对射频电路进行分析过程中,必须具有完备的高频电路 PCB 设计理念和原则,必须能通过分析
结果而明确知道 PCB 的设计缺陷棗仅此一项就要求相关工程师具备相当的经验。
(2)对样机网路环节进行分析过程中,必须依靠熟练的实验经验和技巧来构造局部功能网络。因为很多时候,通过网络
分析仪所发现的电路缺陷,会同时存在多方面的导致因素,于是必须利用构造局部功能网路来加以分析,彻查导致原因。这种
实验性电路构造必须借助清晰的高频电路设计经验与熟练的电路 PCB 构造原则。
二.本文的针对范畴
本文主要针对通讯产品的一个前沿范畴棗微波级高频电路及其 PCB 设计方面的理念及其设计原则。之所以选择微波级高
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