Una estructura de banda de espacio electromagnético de doble perforación para la supresión de ruido de placa paralela en placas de circuito impreso delgadas y de bajo costo
Autores: Kim, Myunghoi
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
Una estructura de banda de espacio electromagnético de doble perforación para la supresión de ruido de placa paralela en placas de circuito impreso delgadas y de bajo costo
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Dual-perforación
Estructura EBG
PCB delgadas
Características de banda de parada
Tamaño de celda unitaria
Rentable
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 32
Citaciones: Sin citaciones
En este estudio, proponemos y analizamos una técnica de doble perforación (DP) para mejorar una estructura de banda de gap electromagnético (EBG) en placas de circuito impreso (PCBs) delgadas y de bajo costo. La estructura DP-EBG propuesta incluye un plano de potencia con una apertura cuadrada y un parche con una ranura en forma de L que supera eficientemente los problemas resultantes de la baja inductancia y la impedancia característica de la estructura EBG desarrollada para la supresión de ruido de placa paralela en PCBs delgadas. Los efectos de la técnica de doble perforación propuesta en las características de la banda de parada y el tamaño de la celda unitaria se analizan utilizando un método de dispersión analítico y simulaciones de onda completa. Las expresiones en forma cerrada para los principales parámetros de diseño de la estructura DP-EBG propuesta se extraen como guía de diseño. Se verifica, basado en simulaciones de onda completa y mediciones, que la técnica DP es un método rentable que se puede utilizar para lograr una reducción de tamaño y una extensión de la banda de parada de la estructura EBG en PCBs delgadas. Para el mismo tamaño de celda unitaria y baja frecuencia de corte, la estructura DP-EBG aumenta el ancho de banda de la banda de parada hasta en un 473% en comparación con una estructura EBG mejorada con inductancia. Además, el tamaño de la celda unitaria se reduce sustancialmente hasta en un 94.2% en comparación con la estructura EBG metalo-diélectrica. La técnica DP-EBG propuesta logra la supresión de ruido de placa paralela de banda ancha y la miniaturización de la estructura EBG en PCBs delgadas y de bajo costo.
Descripción
En este estudio, proponemos y analizamos una técnica de doble perforación (DP) para mejorar una estructura de banda de gap electromagnético (EBG) en placas de circuito impreso (PCBs) delgadas y de bajo costo. La estructura DP-EBG propuesta incluye un plano de potencia con una apertura cuadrada y un parche con una ranura en forma de L que supera eficientemente los problemas resultantes de la baja inductancia y la impedancia característica de la estructura EBG desarrollada para la supresión de ruido de placa paralela en PCBs delgadas. Los efectos de la técnica de doble perforación propuesta en las características de la banda de parada y el tamaño de la celda unitaria se analizan utilizando un método de dispersión analítico y simulaciones de onda completa. Las expresiones en forma cerrada para los principales parámetros de diseño de la estructura DP-EBG propuesta se extraen como guía de diseño. Se verifica, basado en simulaciones de onda completa y mediciones, que la técnica DP es un método rentable que se puede utilizar para lograr una reducción de tamaño y una extensión de la banda de parada de la estructura EBG en PCBs delgadas. Para el mismo tamaño de celda unitaria y baja frecuencia de corte, la estructura DP-EBG aumenta el ancho de banda de la banda de parada hasta en un 473% en comparación con una estructura EBG mejorada con inductancia. Además, el tamaño de la celda unitaria se reduce sustancialmente hasta en un 94.2% en comparación con la estructura EBG metalo-diélectrica. La técnica DP-EBG propuesta logra la supresión de ruido de placa paralela de banda ancha y la miniaturización de la estructura EBG en PCBs delgadas y de bajo costo.