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PCB de radar

Nombre del producto: PCB de radar

Material: teflón / PCB de cerámica

Estándar de calidad: IPC-6012

Constante dieléctrica: 2.0-16

capas: 1 Capa - 70 capa

Espesor: 0.254milímetros - 6.0milímetros

Espesor de cobre: H/H-1OZ

Tecnología de superficie: Plata(Puede elegir Gold u OSP)

Solicitud: PCB de radar de comunicación, PCB de radar de detección

  • Detalles del producto

PCB de radar es un sustrato de PCB utilizado en radar, comúnmente utilizado en PCB de radar de comunicación, PCB de radar de detección, radar de ondas milimétricas, etc.. Actualmente, El radar de ondas milimétricas utilizado en ADAS se está desarrollando muy rápidamente.. Para el radar de ondas milimétricas de ADAS, por favor haga clic en Radar de ondas milimétricas.

La PCB de radar requiere materiales de PCB de alta frecuencia. DK y DF de este tipo de materiales de PCB de alta frecuencia necesitan un control de fabricación especial, La empresa UGPCB utiliza DK 2-16 Materiales de PCB de alta frecuencia para fabricar PCB de radar., como materiales de PCB de teflón, materiales cerámicos de PCB, y materiales de PCB de hidrocarburos.

El radar irradia ondas electromagnéticas. Las ondas de radio se emiten a través de la antena del radar y se reflejan en los obstáculos que se encuentran delante.. El radar es un dispositivo eléctrico mágico que mide la distancia entre los objetos bloqueados por el tiempo de viaje de ondas electromagnéticas.

Un sistema de radar primario consiste en un transmisor que genera ondas electromagnéticas, Una antena que dirige las ondas electromagnéticas para irradiar y recibir energía de retorno, un receptor que amplifica la señal de retorno, y una pantalla que expresa la ubicación del objetivo. El radar emite una pequeña parte de la onda electromagnética irradiada en el objetivo, dispersión en todas las direcciones.

El radar recibe la señal de retrodispersión a través de la antena. Entonces el radar transmite esta parte de la energía al receptor, identifica la existencia del objetivo de acuerdo con los símbolos en el receptor, y mide su posición y velocidad. El radar estima la distancia del objetivo de acuerdo con el tiempo requerido para que la onda electromagnética transmitida llegue al reflector y regrese a la antena receptora. La dirección de la antena determina la posición angular del objeto objetivo. El radar ha sido ampliamente utilizado en militares, aviación, navegación, meteorología, y otros departamentos porque puede determinar de manera rápida y precisa la posición espacial del objetivo.

El radar se divide en tipos militares y civiles.

1. Radar de inteligencia aérea. Solía ​​buscar, monitor, e identificar objetivos aéreos. Incluye radar de advertencia de aire, radar de orientación, y radar de indicación objetivo, así como un radar de baja altitud diseñado para detectar objetivos de penetración de baja altitud y ultra baja altitud.

2. Radar de advertencia marina. El radar utilizado para detectar objetivos de superficie suele estar montado en varios buques de superficie o en costas e islas..

Clasificación de radares

Clasificar por función: radar de advertencia, radar de orientación, radar de objetivos de artillería, radar de control de fuego aerotransportado, radar de medición de altitud, radar de aterrizaje ciego, radar para evitar el terreno, radar de seguimiento del terreno, radar de imágenes, radar meteorológico, etc..

Clasificados por sistema de trabajo: radar de escaneo cónico, monopulso de radar, radar pasivo en fase, radar activo en fase, radar de compresión de pulsos, radar de frecuencia ágil, radar MTI, radar MTD, PDradar, radar de apertura sintética, radar de ruido, radar de choque, radar biestático/multiestático, radar de sobre alcance de onda terrestre/cielo, etc..

Clasificar por longitud de onda de trabajo: radar de onda métrica, radar de onda decimétrica, radar de onda centimétrica, radar de ondas milimétricas, radar lidar/infrarrojo.

Se clasifica según los parámetros de coordenadas del objetivo de medición.: radar de dos coordenadas, radar de tres coordenadas, radar de velocidad, radar de altitud, radar de orientación, etc..

PCB de radar

El conjunto de antenas del radar en fase también se compone de muchas unidades radiantes y unidades receptoras. (llamadas unidades de matriz). El número de unidades está relacionado con la función del radar., que puede oscilar entre cientos y decenas de miles. Estos elementos están dispuestos regularmente en el avión para formar un conjunto de antenas.. Utilizando el principio de coherencia de ondas electromagnéticas y controlando la fase de la corriente alimentada a cada unidad de radiación por computadora., La dirección del haz se puede cambiar para escanear., por eso se llama escaneo eléctrico. La unidad de radiación envía la señal de eco recibida al host para completar la búsqueda del radar., seguimiento, y medición del objetivo. Además del oscilador de antena., Cada unidad de antena también tiene los dispositivos necesarios, como un desfasador.. Diferentes osciladores se pueden alimentar a diferentes corrientes de fase a través de los cambios de fase, para irradiar vigas con diferentes directividad en el espacio. Cuantos más elementos de la antena, Las orientaciones más posibles del haz en el espacio. La base de trabajo de este radar es la antena de matriz controlable de fase, que se llama “matriz”.

El radar de matriz en fase se puede dividir en dos tipos. Primero, radar pasivo, Pesa para abreviar, es un tipo de radar con un rendimiento técnico relativamente bajo. Se ha desarrollado maduro en la década de 1980 y se aplica a barcos y aviones pequeños y medianos. El segundo es la tecnología de radar con mejor rendimiento, Buenas perspectivas de desarrollo, y mayor rendimiento técnico que el primero. Esta tecnología no se aplicó hasta fines de la década de 1990 y comenzó a aplicarse a sistemas de combate y buque de mano. Esta tecnología es “activo (Aesa)”.

El radar de matriz por etapas utiliza ampliamente la tecnología de posicionamiento electrónico en la guerra moderna, y ha llevado a cabo una exploración en profundidad. En el ejército, Es una gran demanda de ataques de precisión de largo alcance en el mar y el aire., que requiere la aplicación más profunda de la tecnología de posicionamiento.

Medición de rango: El rango es común para probar e identificar armas y equipos., y también puede probar y iniciar naves espaciales. La medición del campo de tiro se basa en la prueba y sirve a la aplicación.

1. Rango de misiles. El rango de misiles se divide en dos partes, a saber, el rango superior y el rango inferior. El rango superior también se llama el área de lanzamiento o el área de la cabeza, y el rango inferior también se llama el área de reingreso o el área de aterrizaje y el área de aterrizaje. El rango de tiro superior del misil es el lugar donde se lanza el misil. Su tarea principal es monitorear si la órbita de vuelo del misil es la órbita preestablecida, que es la base para confirmar la seguridad del campo de tiro, y para proporcionar datos para varios fenómenos físicos del nuevo misil en el proceso de vuelo. El rango más bajo de misiles es principalmente un lugar para medir e identificar las características de los objetivos de misiles y los sistemas de armas antimisiles.

2. Rango de tiro al espacio. Los misiles estratégicos son la base de los vehículos de lanzamiento espacial. Por lo tanto, El campo de tiro de misiles temprano sigue siendo un orgulloso punto de lanzamiento de la nave espacial.

3. Rango de tiro convencional. El campo de tiro convencional se puede dividir en el campo de tiro de armas convencional y el campo de tiro electrónico. entre ellos, El campo de tiro con armas convencionales siempre ha sido el foco de un vigoroso desarrollo en varios países.. Tiene las características de gran poder., alta precisión, múltiples funciones, buena eficiencia, y bajo costo.

Diseño de PCB de radar

Radar PCB combina varias tecnologías digitales y de señal mixta, por lo que el diseño de PCB y el diseño de PCB se vuelven más desafiantes, especialmente cuando se mezclan RF y microondas para subcomponentes. Si coopera con nosotros, con otros proveedores de PCB de radar, o diseña tu propio PCB de radar, necesitas considerar algunos asuntos.

El rango de frecuencias del radar suele ser muy alto., pero los diseños por encima de 1GHz generalmente se consideran radares de PCB. Si la frecuencia de funcionamiento de su PCB supera 1 GHz, estás dentro del alcance del radar PCB. El radar PCB utiliza señales de microondas de muy alta frecuencia..

¿Por qué es tan difícil diseñar PCB de radar y RF??

Hay muchos problemas en el diseño de Radar PCB, que puede tener un grave impacto en la calidad y la productividad. Por ejemplo, Al integrar el circuito RF de un diseñador en la PCB de otros diseñadores, a menudo usan diferentes formatos de diseño, Entonces la eficiencia debe reducirse considerablemente. Además, Los diseñadores a menudo se ven obligados a hacer cambios en el diseño para cooperar con el uso de circuitos de RF. Porque la simulación a menudo se lleva a cabo en el circuito de RF, en lugar de en el contexto de toda la PCB de radar, Se puede omitir el impacto significativo de la placa del circuito de radar en el circuito de RF, y viceversa.

Con el contenido creciente de Radar PCB, Los diseñadores e ingenieros de PCB se dan cuenta de que para mejorar la productividad y la calidad del producto, Lo mejor para ellos es resolver los desafíos de diseño de RF por sí mismos con sus propias herramientas de diseño.. Desafortunadamente, la mayoría de las herramientas de diseño de PCB de radar de escritorio no les ayudan a simplificar esta tarea.

Por ejemplo, una vez que se logra el rendimiento eléctrico requerido después de modelar la PCB del radar con un simulador de RF, El simulador producirá la forma de lámina de cobre del circuito. (normalmente en formato DXF) para importarlo a herramientas de diseño de PCB. Este proceso a menudo trae algunos problemas a los diseñadores.. Por ejemplo, no pueden convertirlo a la forma de una lámina de cobre porque no pueden convertir el archivo DXF correctamente. En este caso, los diseñadores necesitan importar manualmente archivos DXF, lo que puede provocar errores humanos y errores de forma y tamaño. Fallo del circuito de RF..

Los desafíos que enfrentan los diseñadores o ingenieros de PCB de radar cuando intentan diseñar diseños de PCB para circuitos de RF y microondas son mucho más que los anteriores..

¿Por qué es necesario elegir el fabricante de PCB de radar adecuado??

La PCB del radar es muy sensible al ruido., impedancia, electromagnético. Los fabricantes de PCB de radar de alta calidad se centran en eliminar cualquier factor que influya en el proceso de fabricación.. No se espera que la PCB de radar de mala calidad dure mucho, Es por eso que elegir un fabricante de PCB de radar perfecto puede cambiar su experiencia con el producto..

¿Por qué elegir UGPCB para la fabricación de PCB de radar??

UGPCB tiene más de diez años de experiencia en la fabricación de PCB para radares., y los profesionales de UGPCB tienen conocimientos profesionales de la fabricación de PCB basados ​​en materiales de PCB de radar.. UGPCB se ha comprometido a proporcionar fabricación de PCB de radar para varios productos en todo el mundo. UGPCB brinda servicios satisfactorios a los clientes y establece relaciones cooperativas a largo plazo con los clientes.

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