18video性欧美19sex,欧美高清videosddfsexhd,性少妇videosexfreexxx片中国,激情五月激情综合五月看花,亚洲人成网77777色在线播放

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

四個方面解讀射頻電路4大基礎(chǔ)特性

電源研發(fā)精英圈 ? 來源:電源研發(fā)精英圈 ? 作者:電源研發(fā)精英圈 ? 2020-12-07 14:54 ? 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

本文從射頻界面、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4大基礎(chǔ)特性,并給出了在PCB設(shè)計過程中需要特別注意的重要因素。

一、射頻電路仿真之射頻的界面

無線發(fā)射器和接收器在概念上,可分為基頻與射頻兩個部份?;l包含發(fā)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(shù)據(jù)在系統(tǒng)中可流動的基本速率?;l是用來改善數(shù)據(jù)流的可靠度,并在特定的數(shù)據(jù)傳輸率之下,減少發(fā)射器施加在傳輸媒介(transmission medium)的負(fù)荷。因此,PCB設(shè)計基頻電路時,需要大量的信號處理工程知識。發(fā)射器的射頻電路能將已處理過的基頻信號轉(zhuǎn)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(zhuǎn)換、降頻成基頻。

發(fā)射器有兩個主要的PCB設(shè)計目標(biāo):第一是它們必須盡可能在消耗最少功率的情況下,發(fā)射特定的功率。第二是它們不能干擾相鄰頻道內(nèi)的收發(fā)機之正常運作。就接收器而言,有三個主要的PCB設(shè)計目標(biāo):首先,它們必須準(zhǔn)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(fā)射器一樣,它們消耗的功率必須很小。

二、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(xiàn)在嘗試接收一個微弱或遠距的發(fā)射信號,而其附近有強大的發(fā)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(chǎn)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(qū)使進入非線性的區(qū)域,上述的那兩個問題就會發(fā)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(shè)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(diào)失真(intermodulation distortion)”來統(tǒng)計的。這牽涉到利用兩個頻率相近,并位于中心頻帶內(nèi)(in band)的正弦波或余弦波來驅(qū)動輸入信號,然后再測量其交互調(diào)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(zhí)行許多次的循環(huán)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。

三、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(chǎn)生的噪聲所限制。因此,噪聲是PCB設(shè)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(yù)測噪聲的能力是不可或缺的。附圖一是一個典型的超外差(superheterodyne)接收器。接收到的信號先經(jīng)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(zhuǎn)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(tǒng)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(qū)塊中的噪聲,會被很大的LO信號嚴(yán)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(chǎn)生問題。使用超外差接收器架構(gòu)的重要原因是,它可以將增益分布在數(shù)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(tǒng)中,直接轉(zhuǎn)換(direct conversion)或內(nèi)差(homodyne)架構(gòu)可以取代超外差架構(gòu)。在此架構(gòu)中,射頻輸入信號是在單一步驟下直接轉(zhuǎn)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(xì)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。

四、射頻電路仿真之相鄰頻道的干擾

失真也在發(fā)射器中扮演著重要的角色。發(fā)射器在輸出電路所產(chǎn)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(xiàn)象稱為“頻譜的再成長(spectral regrowth)”。在信號到達發(fā)射器的功率放大器(PA)之前,其頻寬被限制著;但在PA內(nèi)的“交調(diào)失真”會導(dǎo)致頻寬再次增加。如果頻寬增加的太多,發(fā)射器將無法符合其相鄰頻道的功率要求。當(dāng)傳送數(shù)字調(diào)變信號時,實際上,是無法用SPICE來預(yù)測頻譜的再成長。因為大約有1000個數(shù)字符號(symbol)的傳送作業(yè)必須被仿真,以求得代表性的頻譜,并且還需要結(jié)合高頻率的載波,這些將使SPICE的瞬態(tài)分析變得不切實際。

責(zé)任編輯:lq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 發(fā)射器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    889

    瀏覽量

    55025
  • PCB設(shè)計
    +關(guān)注

    關(guān)注

    396

    文章

    4881

    瀏覽量

    93454
  • 射頻電路
    +關(guān)注

    關(guān)注

    36

    文章

    441

    瀏覽量

    44483

原文標(biāo)題:射頻電路4大基礎(chǔ)特性,這篇文章終于講明白了!

文章出處:【微信號:dianyuankaifa,微信公眾號:電源研發(fā)精英圈】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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(guān)推薦
    熱點推薦

    德州儀器AFE7900射頻采樣模擬前端技術(shù)解析

    Texas Instruments AFE7900射頻采樣模擬前端 (AFE) 是一款高性能、寬帶寬的多通道收發(fā)器。該器件集成了四個射頻采樣發(fā)射器鏈、四個
    的頭像 發(fā)表于 09-26 10:48 ?299次閱讀
    德州儀器AFE7900<b class='flag-5'>射頻</b>采樣模擬前端技術(shù)解析

    高性能射頻采樣模擬前端AFE7901技術(shù)解析

    Texas Instruments AFE7901 4T4R RF采樣模擬前端(AFE)是一款高性能、寬帶寬、多通道收發(fā)器,集成了四個射頻采樣發(fā)送器鏈和四個
    的頭像 發(fā)表于 08-26 15:31 ?482次閱讀
    高性能<b class='flag-5'>射頻</b>采樣模擬前端AFE7901技術(shù)解析

    Analog Devices Inc. AD9986 4T2R射頻發(fā)射器和觀察接收器數(shù)據(jù)手冊

    Analog Devices Inc. AD9986 4T2R直接射頻發(fā)射器和觀察接收器是一款高度集成的器件,采用16位、12GSPS最大采樣率射頻DAC內(nèi)核和12位、6GSPS速率射頻
    的頭像 發(fā)表于 06-30 14:34 ?484次閱讀
    Analog Devices Inc. AD9986 <b class='flag-5'>4</b>T2R<b class='flag-5'>射頻</b>發(fā)射器和觀察接收器數(shù)據(jù)手冊

    用于 GSM/ GPRS (824-915 MHz) (1710-1910 MHz) 的 Tx-Rx 頻前端模塊,帶四個線性 TRx 開關(guān)端口 skyworksinc

    電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()用于 GSM/ GPRS (824-915 MHz) (1710-1910 MHz) 的 Tx-Rx 頻前端模塊,帶四個線性 TRx 開關(guān)端口相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有
    發(fā)表于 05-28 18:33
    用于 GSM/ GPRS (824-915 MHz) (1710-1910 MHz) 的 Tx-Rx <b class='flag-5'>四</b>頻前端模塊,帶<b class='flag-5'>四個</b>線性 TRx 開關(guān)端口 skyworksinc

    用于 GSM/GPRS (824-915 MHz) (1710-1910 MHz) 的 Tx-Rx 頻前端模塊,帶四個線性 TRx 開關(guān)端口 skyworksinc

    電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()用于 GSM/GPRS (824-915 MHz) (1710-1910 MHz) 的 Tx-Rx 頻前端模塊,帶四個線性 TRx 開關(guān)端口相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有
    發(fā)表于 05-28 18:33
    用于 GSM/GPRS (824-915 MHz) (1710-1910 MHz) 的 Tx-Rx <b class='flag-5'>四</b>頻前端模塊,帶<b class='flag-5'>四個</b>線性 TRx 開關(guān)端口 skyworksinc

    用于頻 GSM / GPRS / EDGE 的 Tx-Rx FEM,具有四個線性 TRx 開關(guān)端口和雙頻 TD-SCDMA skyworksinc

    電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()用于頻 GSM / GPRS / EDGE 的 Tx-Rx FEM,具有四個線性 TRx 開關(guān)端口和雙頻 TD-SCDMA相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有用于頻 GSM
    發(fā)表于 05-28 18:31
    用于<b class='flag-5'>四</b>頻 GSM / GPRS / EDGE 的 Tx-Rx FEM,具有<b class='flag-5'>四個</b>線性 TRx 開關(guān)端口和雙頻 TD-SCDMA skyworksinc

    四個方面深入剖析富捷電阻的優(yōu)勢

    理成本的電阻產(chǎn)品系列,為電子行業(yè)提供了一可靠的選擇。本文將從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、同業(yè)對比、成本分析以及品質(zhì)保障四個方面深入剖析富捷電阻的優(yōu)勢,展現(xiàn)其如何在激烈的市場競爭中脫穎而出。
    的頭像 發(fā)表于 05-09 10:47 ?721次閱讀
    從<b class='flag-5'>四個</b><b class='flag-5'>方面</b>深入剖析富捷電阻的優(yōu)勢

    請問采用2808的spi接口4管腳是否能和支持spi通信的AD對應(yīng)的四個管腳直接連接?

    請問我采用2808的spi接口4管腳是否能和支持spi通信的AD對應(yīng)的四個管腳直接連接?請問有能直接與SPI口連接的16位 500kps以上 的串行ad嗎?
    發(fā)表于 02-12 07:35

    ADS1211獲取四個通道全部數(shù)據(jù)的最短時間是多少?

    看pdf沒看出什么門道,想問下這款A(yù)DC四個差分通道同步采樣,獲取四個通道全部數(shù)據(jù)的最短時間是多少!
    發(fā)表于 02-10 07:24

    ADS1274有四個通道,如果我只需要用1通道,其他的AINP[2:4]和AINN[2:4]該如何處理呢?

    請問TI工程師,ADS1274有四個通道,如果我只需要用1通道,其他的AINP[2:4]和AINN[2:4]該如何處理呢?還有DOUT[2:4
    發(fā)表于 02-07 06:31

    模數(shù)轉(zhuǎn)換電路四個過程

    模數(shù)轉(zhuǎn)換(Analog-to-Digital Conversion,簡稱ADC)是將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的關(guān)鍵過程,廣泛應(yīng)用于通信、數(shù)據(jù)采集、信號處理等領(lǐng)域。模數(shù)轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計與實現(xiàn)涉及多個關(guān)鍵步驟,通??梢苑譃?b class='flag-5'>四個主要過程:采樣、保持、量化和編碼。本文將詳細(xì)分析這
    的頭像 發(fā)表于 02-03 16:12 ?2034次閱讀

    請問DAC3484四個通道能否獨立使用?

    請問,DAC3484 四個通道能否獨立使用?即當(dāng)把DAC的NCO頻率設(shè)置為fs/2時,IQ兩通道是否就可以獨立了?
    發(fā)表于 01-23 07:35

    請問AD9852四個輸出口有什么差別?

    AD9852四個輸出口有什么差別?是不是IOUT1是余弦輸出,IOUT2是DAC控制輸出,需要設(shè)置DAC控制寄存器?
    發(fā)表于 01-16 06:59

    智譜推出四個全新端側(cè)模型 攜英特爾按下AI普及加速鍵

    ,GLM-Edge-4B-chat、GLM-Edge-1.5B-chat為端側(cè)大語言模型,GLM-Edge-V-5B、GLM-Edge-V-2B為端側(cè)多模態(tài)模型,這四個模型分別具有4.3B/1.5B
    的頭像 發(fā)表于 12-02 17:13 ?784次閱讀
    智譜推出<b class='flag-5'>四個</b>全新端側(cè)模型 攜英特爾按下AI普及加速鍵

    請問DAC3484的四個通道可以獨立使用嗎?如何實現(xiàn)?

    請問DAC3484的四個通道可以獨立使用嗎?如何實現(xiàn)?謝謝
    發(fā)表于 11-22 07:14