国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

PCB射頻電路的特性梳理

電子設計 ? 來源:電子設計 ? 作者:電子設計 ? 2020-10-30 14:08 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

此處將從射頻界面、小的期望信號、大的干擾信號、相鄰頻道的干擾四個方面解讀射頻電路四大基礎特性,并給出了在 PCB 設計過程中需要特別注意的重要因素。


射頻電路仿真之射頻的界面

無線發射器和接收器在概念上,可分為基頻與射頻兩個部份。基頻包含發射器的輸入信號之頻率范圍,也包含接收器的輸出信號之頻率范圍?;l的頻寬決定了數據在系統中可流動的基本速率?;l是用來改善數據流的可靠度,并在特定的數據傳輸率之下,減少發射器施加在傳輸媒介(transmission medium)的負荷。因此,PCB 設計基頻電路時,需要大量的信號處理工程知識。發射器的射頻電路能將已處理過的基頻信號轉換、升頻至指定的頻道中,并將此信號注入至傳輸媒體中。相反的,接收器的射頻電路能自傳輸媒體中取得信號,并轉換、降頻成基頻。


發射器有兩個主要的 PCB 設計目標:第一是它們必須盡可能在消耗最少功率的情況下,發射特定的功率。第二是它們不能干擾相鄰頻道內的收發機之正常運作。就接收器而言,有三個主要的 PCB 設計目標:首先,它們必須準確地還原小信號;第二,它們必須能去除期望頻道以外的干擾信號;最后一點與發射器一樣,它們消耗的功率必須很小。

射頻電路仿真之大的干擾信號
接收器必須對小的信號很靈敏,即使有大的干擾信號(阻擋物)存在時。這種情況出現在嘗試接收一個微弱或遠距的發射信號,而其附近有強大的發射器在相鄰頻道中廣播。干擾信號可能比期待信號大 60~70 dB,且可以在接收器的輸入階段以大量覆蓋的方式,或使接收器在輸入階段產生過多的噪聲量,來阻斷正常信號的接收。如果接收器在輸入階段,被干擾源驅使進入非線性的區域,上述的那兩個問題就會發生。為避免這些問題,接收器的前端必須是非常線性的。


因此,“線性”也是 PCB 設計接收器時的一個重要考慮因素。由于接收器是窄頻電路,所以非線性是以測量“交調失真(intermodulation distortion)”來統計的。這牽涉到利用兩個頻率相近,并位于中心頻帶內(in band)的正弦波或余弦波來驅動輸入信號,然后再測量其交互調變的乘積。大體而言,SPICE 是一種耗時耗成本的仿真軟件,因為它必須執行許多次的循環運算以后,才能得到所需要的頻率分辨率,以了解失真的情形。

射頻電路仿真之小的期望信號
接收器必須很靈敏地偵測到小的輸入信號。一般而言,接收器的輸入功率可以小到 1 μV。接收器的靈敏度被它的輸入電路所產生的噪聲所限制。因此,噪聲是 PCB 設計接收器時的一個重要考慮因素。而且,具備以仿真工具來預測噪聲的能力是不可或缺的。一個典型的超外差(superheterodyne)接收器接收到的信號先經過濾波,再以低噪聲放大器(LNA)將輸入信號放大。然后利用第一個本地振蕩器(LO)與此信號混合,以使此信號轉換成中頻(IF)。前端(front-end)電路的噪聲效能主要取決于 LNA、混合器(mixer)和 LO。雖然使用傳統的 SPICE 噪聲分析,可以尋找到 LNA 的噪聲,但對于混合器和 LO 而言,它卻是無用的,因為在這些區塊中的噪聲,會被很大的 LO 信號嚴重地影響。


小的輸入信號要求接收器必須具有極大的放大功能,通常需要 120 dB 這么高的增益。在這么高的增益下,任何自輸出端耦合(couple)回到輸入端的信號都可能產生問題。使用超外差接收器架構的重要原因是,它可以將增益分布在數個頻率里,以減少耦合的機率。這也使得第一個 LO 的頻率與輸入信號的頻率不同,可以防止大的干擾信號“污染”到小的輸入信號。


因為不同的理由,在一些無線通訊系統中,直接轉換(direct conversion)或內差(homodyne)架構可以取代超外差架構。在此架構中,射頻輸入信號是在單一步驟下直接轉換成基頻,因此,大部份的增益都在基頻中,而且 LO 與輸入信號的頻率相同。在這種情況下,必須了解少量耦合的影響力,并且必須建立起“雜散信號路徑(stray signal path)”的詳細模型,譬如:穿過基板(substrate)的耦合、封裝腳位與焊線(bondwire)之間的耦合、和穿過電源線的耦合。

射頻電路仿真之相鄰頻道的干擾
失真也在發射器中扮演著重要的角色。發射器在輸出電路所產生的非線性,可能使傳送信號的頻寬散布于相鄰的頻道中。這種現象稱為“頻譜的再成長(spectral regrowth)”。在信號到達發射器的功率放大器(PA)之前,其頻寬被限制著;但在 PA 內的“交調失真”會導致頻寬再次增加。如果頻寬增加的太多,發射器將無法符合其相鄰頻道的功率要求。當傳送數字調變信號時,實際上,是無法用 SPICE 來預測頻譜的再成長。因為大約有 1000 個數字符號(symbol)的傳送作業必須被仿真,以求得代表性的頻譜,并且還需要結合高頻率的載波,這些將使 SPICE 的瞬態分析變得不切實際。

審核編輯 黃昊宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • pcb
    pcb
    +關注

    關注

    4404

    文章

    23878

    瀏覽量

    424267
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    高性能射頻功率檢測:LMH2110的特性與應用解析

    高性能射頻功率檢測:LMH2110的特性與應用解析 在當今的通信領域,對于射頻功率的精確測量和控制需求日益增長。TI推出的LMH2110作為一款高性能的45 - dB對數均方根(RMS)功率檢測器
    的頭像 發表于 01-13 17:00 ?604次閱讀

    ADL5601射頻增益模塊的特性與應用解析

    ADL5601射頻增益模塊的特性與應用解析 在射頻和中頻領域,一款性能出色的增益模塊對于實現高效、穩定的信號放大至關重要。今天我們就來詳細剖析Analog Devices公司的ADL5601,這是
    的頭像 發表于 01-05 15:55 ?190次閱讀

    Amphenol RF FPC和PCB內部射頻天線:物聯網時代的理想之選

    尤為重要。Amphenol RF公司推出的一系列FPC(柔性印刷電路)和PCB(印刷電路板)內部射頻天線,為各類連接設備提供了可靠的無線通信解決方案。 文件下載: Amphenol R
    的頭像 發表于 12-12 13:55 ?473次閱讀

    Agilent 4284A在射頻電路分析中的應用

    射頻電路的設計與測試對元件參數的精確測量提出嚴苛要求,Agilent 4284A精密LCR儀表憑借其卓越的性能,成為射頻領域不可或缺的分析工具。本文將從技術特性、應用場景及優勢三個方面
    的頭像 發表于 11-21 18:50 ?624次閱讀
    Agilent 4284A在<b class='flag-5'>射頻</b><b class='flag-5'>電路</b>分析中的應用

    E203 代碼結構梳理

    一、隊伍介紹 本篇為蜂鳥E203系列分享第五篇,本篇介紹的內容是E203 代碼結構梳理。 二、層次圖 三、模塊具體功能
    發表于 10-30 06:56

    求助射頻芯片的使用,pcb繪制問題

    MMZ25332BT1射頻放大芯片的輸出引腳RFout有三個,他的輸出阻抗是50歐姆嗎,是的話那需要三個連在一起就改變了50歐姆阻抗,應該怎么連接,pcb上引腳和微帶線的連接該怎么畫呢,需要做阻抗匹配嗎還是其它的操作,附件是該芯片的pdf*附件:MMZ25332B_末級放
    發表于 09-08 14:40

    射頻電路對信號有什么影響

    射頻電路,聽起來是不是有點高大上?其實它就在我們身邊,手機信號、無線網絡,都離不開它的功勞。今天,咱們就來好好聊聊,射頻電路到底是干啥的,它對信號又會有什么影響。
    的頭像 發表于 07-16 11:00 ?1796次閱讀
    <b class='flag-5'>射頻</b><b class='flag-5'>電路</b>對信號有什么影響

    無線通信系統中射頻電路的重要作用

    射頻電路是處理高頻信號的電路,在無線通信系統中發揮著至關重要的作用。它們負責接收、發射和處理射頻信號,確保無線通信設備能夠正常運行。射頻
    的頭像 發表于 06-20 16:13 ?1340次閱讀
    無線通信系統中<b class='flag-5'>射頻</b><b class='flag-5'>電路</b>的重要作用

    射頻電路與芯片設計要點

    書評:資料重點討論芯片級和PCB射頻電路設計和測試經常遇到的阻抗匹配,接地,單端到差分轉換,容差分析,噪音與增益的靈敏度,非線性的雜散波等關鍵問題,本書可作為高等院校射頻
    發表于 06-13 17:07

    Simcenter FLOEFD EDA Bridge模塊:使用導入的詳細PCB設計和IC熱特性來簡化熱分析

    優勢使用導入的詳細PCB設計和集成電路特性進行分析,省時省力將詳細的PCB數據快速導入SimcenterFLOEFD通過更詳細的電子設備熱建模提高分析精度摘要SimcenterFLO
    的頭像 發表于 06-10 17:36 ?1751次閱讀
    Simcenter FLOEFD EDA Bridge模塊:使用導入的詳細<b class='flag-5'>PCB</b>設計和IC熱<b class='flag-5'>特性</b>來簡化熱分析

    射頻干簧繼電器的產品特性、優勢及解決的痛點

    20GHz的射頻信號切換與傳輸。如今,斯丹麥德電子成功突破了這一技術瓶頸。射頻干簧繼電器特性和優勢產品特性高頻應用限制:突破傳統材料的限制,實現高達20GHz的高
    的頭像 發表于 05-16 16:01 ?1803次閱讀
    <b class='flag-5'>射頻</b>干簧繼電器的產品<b class='flag-5'>特性</b>、優勢及解決的痛點

    射頻電路設計——理論與應用

    本資料從低頻電路理論到射頻、微波電路理論的演化過程出發,討論以低頻電路理論為基礎結合高頻電壓、電流的波動特征來分析和設計射頻、微波系統的方法
    發表于 04-03 11:41

    射頻電路板設計技巧

    在現代電子系統中,射頻(RF)電路板設計已變得越來越復雜和關鍵。隨著通信技術的快速發展,從5G移動通信到衛星通信、雷達系統,射頻電路的性能直接影響整個系統的質量和可靠性。
    的頭像 發表于 03-28 18:31 ?1067次閱讀
    <b class='flag-5'>射頻</b><b class='flag-5'>電路</b>板設計技巧

    PCB 材料特性及其對高頻板性能的影響

    了解印制電路板(PCB)材料參數(如相對介電常數和損耗角正切)使我們能夠討論在設計高速/高頻應用時選擇合適材料的一些重要考慮因素。印制電路板材料的重要參數影響線路衰減的一些最重要的材料參數包括:介電
    的頭像 發表于 03-25 10:04 ?1813次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB</b> 材料<b class='flag-5'>特性</b>及其對高頻板性能的影響

    射頻電路中常見的損耗類型

    射頻電路中的損耗是指在射頻信號傳輸、處理過程中,信號能量的減少。
    的頭像 發表于 03-17 11:29 ?1976次閱讀