Proiectare PCB, Fabricarea PCB, PCB, PECVD, și selecția componentelor cu un serviciu unic

Descărcați | Despre | Contact | Harta site-ului

pcb radar - UGPCB

PCB de înaltă frecvență/

pcb radar

Numele produsului: pcb radar

Material: Teflon / PCB ceramic

Standard de calitate: IPC-6012

Constanta dielectrică: 2.0-16

Straturi: 1 Strat - 70 strat

Grosime: 0.254mm - 6.0mm

Grosime de cupru: H/H-1Oz

Tehnologia de suprafață: Argint(Poate alege aur sau OSP)

Aplicație: PCB radar de comunicare, PCB radar de detectare

  • Detalii despre produs

RADAR PCB este un substrat PCB utilizat în radar, utilizat frecvent în PCB radar de comunicare, PCB radar de detectare, radar cu undă milimetrică, etc. În prezent, Radarul cu undă milimetrică utilizat în ADAS se dezvoltă foarte rapid. Pentru radarul cu undă milimetrică a lui ADAS, Vă rugăm să faceți clic pe radar cu undă milimetru.

PCB radar necesită materiale PCB de înaltă frecvență. DK și DF de acest tip de materiale PCB de înaltă frecvență au nevoie de control special de fabricație, Compania UGPCB folosește DK 2-16 Materiale PCB de înaltă frecvență pentru fabricarea PCB radar, cum ar fi materialele teflon PCB, Materiale PCB ceramice, și materiale PCB cu hidrocarburi.

Radar radiază undele electromagnetice. Undele radio sunt emise prin antena radarului și sunt reflectate de obstacole în față. Radar este un dispozitiv electric magic care măsoară distanța dintre obiectele blocate de timpul de deplasare al undelor electromagnetice.

Un sistem radar primar este format dintr -un emițător care generează unde electromagnetice, o antenă care direcționează undele electromagnetice să radiaze și să primească energie de retur, un receptor care amplifică semnalul de retur, și un afișaj care exprimă locația țintei. Radarul emite o parte minusculă a undei electromagnetice iradiate pe țintă, împrăștiere în toate direcțiile.

Radarul primește semnalul retras prin antenă. Apoi radarul transmite această parte a energiei către receptor, identifică existența țintei în funcție de simbolurile din receptor, și măsoară poziția și viteza sa. Radarul estimează distanța țintei în funcție de timpul necesar pentru ca unda electromagnetică transmisă să ajungă la reflector și să revină la antena primitoare. Direcția antenei determină poziția unghiulară a obiectului țintă. Radarul a fost utilizat pe scară largă în armată, aviaţie, navigare, meteorologie, și alte departamente, deoarece poate determina rapid și precis poziția spațială a țintei.

Radarul este împărțit în tipuri militare și civile.

1. Radar de informații aeriene. Obișnuia să caute, monitor, și identificarea țintelor aeriene. Include radar de avertizare a aerului, radar de îndrumare, și radar care indică ținta, precum și radar de altitudine mică, conceput pentru a detecta ținte de penetrare cu altitudine mică și ultra-scăzută.

2. Radar de avertizare marină. Radar utilizat pentru detectarea țintelor de suprafață este de obicei montat pe diverse vase de suprafață sau coaste și insule.

Clasificarea radarelor

Clasificați după funcție: radar de avertizare, radar de îndrumare, radar țintă de artilerie, radar de control al focului aerian, radar de măsurare a altitudinii, radar de aterizare orb, Radar de evitare a terenului, Radar de urmărire a terenului, radar imagistic, radar meteorologic, etc.

Clasificat de sistemul de lucru: radar de scanare conică, Radar Monpulse, radar cu faze pasive, radar de tablă cu faze active, radar de compresie a pulsului, radar de frecvență-agilă, RADAR MTI, MTD RADAR, Pdadar, radar cu diafragmă sintetică, radar de zgomot, radar de șoc, radar bistatic/multi-static, radar de rază excesivă a cerului/solului, etc.

Clasificați prin lungimea de undă: radar cu undă de contor, radar cu undă decimetru, radar cu undă centimetru, radar cu undă milimetrică, radar lidar/infraroșu.

Este clasificat în funcție de parametrii de coordonate ale țintei de măsurare: radar cu două coordonate, radar cu trei coordonate, radar de viteză, Radar de altitudine, radar de îndrumare, etc.

pcb radar

Gama de antene de radar cu tablou de faze este compus și din multe unități de radiație și unități de primire (numite unități de array). Numărul de unități este legat de funcția radarului, care poate varia de la sute la zeci de mii. Aceste elemente sunt aranjate în mod regulat pe avion pentru a forma o antenă matrice. Prin utilizarea principiului coerenței undelor electromagnetice și controlul fazei curentului alimentat pentru fiecare unitate de radiații de către computer, Direcția fasciculului poate fi schimbată pentru scanare, Deci se numește scanare electrică. Unitatea de radiații trimite semnalul ecou primit către gazdă pentru a completa căutarea radarului, urmărire, și măsurarea țintei. Pe lângă oscilatorul antenei, Fiecare unitate de antenă are, de asemenea, dispozitive necesare, cum ar fi un schimbător de faze. Oscilatoare diferite pot fi transmise în curenți de fază diferiți prin intermediul schimbătoarelor de fază, astfel încât să radiați fascicule cu directivitate diferită în spațiu. Cu atât mai multe elemente ale antenei, Orientările mai posibile ale fasciculului în spațiu. Baza de lucru a acestui radar este antena de matrice controlabilă în fază, care este numit “tablou în etape”.

Radarul de matrice în fază poate fi împărțit în două tipuri. Primul, radar pasiv, Pesa pe scurt, este un fel de radar cu performanțe tehnice relativ mici. S-a dezvoltat matur în anii '80 și este aplicat pe nave și aeronave mici și mijlocii. Al doilea este tehnologia radar cu performanțe mai bune, perspective bune de dezvoltare, și performanță tehnică mai mare decât prima. Această tehnologie nu a fost aplicată până la sfârșitul anilor '90 și a început să fie aplicată pe sisteme de luptă și navale. Această tehnologie este “activ (AESA)”.

Radarul cu faza de partajare folosește pe scară largă tehnologia de poziționare electronică în războiul modern, și a efectuat o explorare aprofundată. În armată, Este o cerere mare pentru atacuri de precizie pe termen lung în mare și aer, care necesită aplicarea mai profundă a tehnologiei de poziționare.

Măsurarea intervalului: Gama este obișnuită pentru testarea și identificarea armelor și echipamentelor, și poate testa și lansa nave spațiale. Măsurarea gamei de tragere se bazează pe test și servește aplicației.

1. Gama de rachete. Gama de rachete este împărțită în două părți, anume, intervalul superior și intervalul inferior. Gama superioară se numește și zona de lansare sau zona capului, iar gama inferioară se numește și zona de reintrare sau zona de aterizare și zona de aterizare. Gama superioară de tragere a rachetelor este locul în care este lansată racheta. Sarcina sa principală este de a monitoriza dacă orbita de zbor a rachetelor este orbita presetată, care este baza pentru confirmarea siguranței gamei de tragere, și să furnizeze date pentru diverse fenomene fizice ale noii rachete în procesul de zbor. Gama mai mică de rachete este în principal un loc pentru măsurarea și identificarea caracteristicilor țintelor de rachete și a sistemelor de arme anti-rachete.

2. Gama de tragere spațială. Rachetele strategice stau la baza vehiculelor de lansare spațială. Prin urmare, Gama de tragere timpurie a rachetelor este încă un punct de lansare mândru al navei spațiale.

3. Gama de tragere convențională. Intervalul de tragere convențional poate fi împărțit în intervalul de tragere a armelor convenționale și intervalul de tragere electronică. Printre ei, Gama convențională de tragere a armelor a fost întotdeauna punctul central al unei dezvoltări viguroase în diferite țări. Are caracteristicile unei mari puteri, Precizie înaltă, mai multe funcții, eficiență bună, și costuri reduse.

Proiectare PCB radar

Radar PCB combină diverse tehnologii digitale și cu semnal mixt, Deci, aspectul PCB și designul PCB devin mai dificil, Mai ales când RF și microunde sunt amestecate pentru sub-componente. Fie că cooperezi cu noi, cu alți furnizori de PCB radar, sau proiectați -vă propriul PCB radar, Trebuie să luați în considerare unele chestiuni.

Gama de frecvențe radar este de obicei foarte mare, Dar modelele de peste 1GHz sunt de obicei considerate ca radar PCB. Dacă frecvența de funcționare PCB depășește 1GHz, Sunteți în gama radarului PCB. Radar PCB utilizează semnale cu microunde de înaltă frecvență.

De ce este atât de dificil să proiectezi PCB RF și RADAR?

Există multe probleme în proiectarea PCB radar, care poate avea un impact grav asupra calității și productivității. De exemplu, Când încorporați circuitul RF al unui designer în PCB al altor designeri, De multe ori folosesc diferite formate de design, Deci eficiența trebuie redusă mult. În plus, Designerii sunt adesea obligați să facă schimbări în proiectare pentru a coopera cu utilizarea circuitelor RF. Deoarece simularea este adesea efectuată în circuitul RF, mai degrabă decât în ​​contextul întregului PCB radar, Impactul semnificativ al plăcii de circuit radar asupra circuitului RF poate fi omisă, și invers.

Cu conținutul din ce în ce mai mare de PCB radar, Proiectanții și inginerii PCB își dau seama că pentru a îmbunătăți productivitatea și calitatea produsului, Cel mai bine este pentru ei să rezolve provocările de proiectare RF de la sine în propriile instrumente de proiectare. Din păcate, Majoritatea instrumentelor de proiectare a PCB -ului radar desktop nu le ajută să simplifice această sarcină.

De exemplu, Odată ce performanța electrică necesară este obținută după modelarea PCB -ului radar cu un simulator RF, Simulatorul va produce forma foliei de cupru a circuitului (de obicei în format DXF) Pentru a -l importa în instrumente de proiectare PCB. Acest proces aduce adesea unele probleme pentru designeri. De exemplu, Nu o pot converti în forma foliei de cupru, deoarece nu pot converti corect fișierul DXF. În acest caz, Proiectanții trebuie să importe manual fișierele DXF, ceea ce poate duce la erori umane și erori în formă și dimensiune Eșecul circuitului RF.

Provocările cu care se confruntă designerii sau inginerii PCB radar atunci când încearcă să proiecteze aspectul PCB pentru circuitele RF și microunde sunt mult mai mult decât cele de mai sus.

De ce trebuie să alegeți producătorul de PCB radar potrivit?

PCB radar este foarte sensibil la zgomot, impedanță, electromagnetic. Producătorii de PCB radar de înaltă calitate se concentrează pe eliminarea oricăror factori influențați în procesul de fabricație. PCB radar de calitate slabă nu este de așteptat să dureze mult timp, Acesta este motivul pentru care alegerea unui producător de PCB radar perfect vă poate schimba experiența produsului.

De ce să alegeți UGPCB pentru producția de PCB radar?

UGPCB are mai mult de zece ani de experiență în producția de PCB radar, și profesioniștii UGPCB au cunoștințe profesionale despre producția PCB bazată pe materiale PCB radar. UGPCB s -a angajat să furnizeze producția de PCB radar pentru diverse produse din întreaga lume. UGPCB oferă servicii satisfăcătoare clienților și stabilește relații de cooperare pe termen lung cu clienții.

Prev:

Următorul:

Lasă un răspuns

Lăsaţi un mesaj