毫米波雷达SOC电路板设计方法、电路及电路板结构技术

技术编号:29255234 阅读:28 留言:0更新日期:2021-07-13 17:26
本申请提出了一种毫米波雷达SOC电路板设计方法、电路及电路板结构,该方法包括设计依次电性连接的LC滤波电路、LDO、输出端电容组合模块、负载端电容组合模块和SOC的射频供电端的电路结构;选择高PSRR的LDO为SOC射频供电端供电;设置一多层电路板,分别于不同的板层上设置LDO及SOC;为SOC的射频部分周围设置法拉第笼;在同一板层上设置负载端电容组合模块以及SOC;为负载电容组合模块设置多个接地端,保证各个接地端在表层彼此独立且通过内层地连接;对电路板的接地端进行分类,分别分为信号地和射频地,信号地和射频地的连接,只通过过孔在内层连接,且过孔的位置,尽可能远离电源干扰信号的回流路径。

【技术实现步骤摘要】
毫米波雷达SOC电路板设计方法、电路及电路板结构
本申请涉及毫米波雷达SOC方案的
,尤其涉及一种毫米波雷达SOC电路板设计方法、电路及电路板结构。
技术介绍
系统噪声,指系统中除有用信号以外的总噪声,过强的系统噪声会使得雷达目标的信噪比和动态范围减小,容易导致毫米波雷达出现漏报的情况,从而不能很好的帮助驾驶员检测潜在的碰撞风险,以减少交通事故、车辆碰撞等问题的发生。目前市场上主流的77GHz毫米波雷达SOC方案有TI和Calterah两家,该方案将MMIC(单片微波集成电路)、DSP(数字信号处理)和CPU(中央处理器)功能模块集成在一个芯片上,极大降低了毫米波雷达厂家的硬件开发难度。这种集成SOC的方案设计,难以避免的带来了一系列问题。比如在SOC上实现射频、模拟、混合信号和数字电路的集成容易导致信号串扰,使系统噪声变大;芯片发热量大,射频性能衰减,远距离目标和小目标容易被系统噪声掩盖,导致漏报问题;内部不同功能模块共用一个输入电源,导致电源网络纹波噪声变差,抬升整体系统噪声等;在对SOC外围设计时,不同输入电源之间的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种毫米波雷达SOC电路板设计方法,其特征在于,包括:/n设计一电路结构,所述电路结构包括依次电性连接的LC滤波电路、LDO、输出端电容组合模块、负载端电容组合模块和SOC的射频供电端;/n选择LDO为所述SOC的射频供电端供电,所述LDO为高PSRR的LDO,所述高PSRR的LDO为在1MHz的条件下,LDO的PSRR值≥25dB;/n设置至少具有三层的电路板,分别于不同的板层上设置LDO及SOC,且保证所述LDO及SOC的供电线路具有较短的间距;/n为所述SOC的射频部分周围设置法拉第笼;/n在同一板层上设置负载端电容组合模块以及所述SOC,以使所述负载端电容组合以及所述SOC彼此靠近...

【技术特征摘要】
1.一种毫米波雷达SOC电路板设计方法,其特征在于,包括:
设计一电路结构,所述电路结构包括依次电性连接的LC滤波电路、LDO、输出端电容组合模块、负载端电容组合模块和SOC的射频供电端;
选择LDO为所述SOC的射频供电端供电,所述LDO为高PSRR的LDO,所述高PSRR的LDO为在1MHz的条件下,LDO的PSRR值≥25dB;
设置至少具有三层的电路板,分别于不同的板层上设置LDO及SOC,且保证所述LDO及SOC的供电线路具有较短的间距;
为所述SOC的射频部分周围设置法拉第笼;
在同一板层上设置负载端电容组合模块以及所述SOC,以使所述负载端电容组合以及所述SOC彼此靠近;
为负载电容组合模块设置多个接地端,保证各个接地端在表层彼此独立,各个接地端通过内层地连接;
对所述电路板的接地端进行分类,分别分为信号地和射频地,射频地和信号地彼此隔离;射频地和信号地通过过孔在内层连接,且过孔的位置尽可能远离电源干扰信号的回流路径。


2.根据权利要求1所述的毫米波雷达SOC电路板设计方法,其特征在于,放置SOC的所在层,尽可能多的进行大面积地铺铜,用于导出SOC的热量,且在制作电路板时尽可能多的直接露出铜皮而不盖油。


3.根据权利要求1所述的毫米波雷达SOC电路板设计方法,其特征在于,所述LC滤波电路和输出电容组合模块靠近LDO设置。


4.根据权利要求1所述的毫米波雷达SOC电路板设计方法,其特征在于,所述LC滤波模块包括依次相连接的...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵汝冬罗小平袁海平
申请(专利权)人:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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