0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

解读射频电路4大基础特性

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-16 14:02 次阅读

本文,从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路4大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。

射频电路仿真之射频的界面

无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部份。基频包含发射器的输入信号之频率范围,也包含接收器的输出信号之频率范围。基频的频宽决定了数据在系统中可流动的基本速率。基频是用来改善数据流的可靠度,并在特定的数据传输率之下,减少发射器施加在传输媒介(transmission medium)的负荷。因此,PCB设计基频电路时,需要大量的信号处理工程知识。发射器的射频电路能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道中,并将此信号注入至传输媒体中。相反的,接收器的射频电路能自传输媒体中取得信号,并转换、降频成基频。

发射器有两个主要的PCB设计目标:第一是它们必须尽可能在消耗最少功率的情况下,发射特定的功率。第二是它们不能干扰相邻频道内的收发机之正常运作。就接收器而言,有三个主要的PCB设计目标:首先,它们必须准确地还原小信号;第二,它们必须能去除期望频道以外的干扰信号;最后一点与发射器一样,它们消耗的功率必须很小。

射频电路仿真之大的干扰信号

接收器必须对小的信号很灵敏,即使有大的干扰信号(阻挡物)存在时。这种情况出现在尝试接收一个微弱或远距的发射信号,而其附近有强大的发射器在相邻频道中广播。干扰信号可能比期待信号大60~70 dB,且可以在接收器的输入阶段以大量覆盖的方式,或使接收器在输入阶段产生过多的噪声量,来阻断正常信号的接收。如果接收器在输入阶段,被干扰源驱使进入非线性的区域,上述的那两个问题就会发生。为避免这些问题,接收器的前端必须是非常线性的。

因此,“线性”也是PCB设计接收器时的一个重要考虑因素。由于接收器是窄频电路,所以非线性是以测量“交调失真(intermodulation distortion)”来统计的。这牵涉到利用两个频率相近,并位于中心频带内(in band)的正弦波或余弦波来驱动输入信号,然后再测量其交互调变的乘积。大体而言,SPICE是一种耗时耗成本的仿真软件,因为它必须执行许多次的循环运算以后,才能得到所需要的频率分辨率,以了解失真的情形。

射频电路仿真之小的期望信号

接收器必须很灵敏地侦测到小的输入信号。一般而言,接收器的输入功率可以小到1 μV。接收器的灵敏度被它的输入电路所产生的噪声所限制。因此,噪声是PCB设计接收器时的一个重要考虑因素。而且,具备以仿真工具来预测噪声的能力是不可或缺的。附图一是一个典型的超外差(superheterodyne)接收器。接收到的信号先经过滤波,再以低噪声放大器(LNA)将输入信号放大。然后利用第一个本地振荡器(LO)与此信号混合,以使此信号转换成中频(IF)。前端(front-end)电路的噪声效能主要取决于LNA、混合器(mixer)和LO。虽然使用传统的SPICE噪声分析,可以寻找到LNA的噪声,但对于混合器和LO而言,它却是无用的,因为在这些区块中的噪声,会被很大的LO信号严重地影响。

小的输入信号要求接收器必须具有极大的放大功能,通常需要120 dB这么高的增益。在这么高的增益下,任何自输出端耦合(couple)回到输入端的信号都可能产生问题。使用超外差接收器架构的重要原因是,它可以将增益分布在数个频率里,以减少耦合的机率。这也使得第一个LO的频率与输入信号的频率不同,可以防止大的干扰信号“污染”到小的输入信号。

因为不同的理由,在一些无线通讯系统中,直接转换(direct conversion)或内差(homodyne)架构可以取代超外差架构。在此架构中,射频输入信号是在单一步骤下直接转换成基频,因此,大部份的增益都在基频中,而且LO与输入信号的频率相同。在这种情况下,必须了解少量耦合的影响力,并且必须建立起“杂散信号路径(stray signal path)”的详细模型,譬如:穿过基板(substrate)的耦合、封装脚位与焊线(bondwire)之间的耦合、和穿过电源线的耦合。

射频电路仿真之相邻频道的干扰

失真也在发射器中扮演着重要的角色。发射器在输出电路所产生的非线性,可能使传送信号的频宽散布于相邻的频道中。这种现象称为“频谱的再成长(spectral regrowth)”。在信号到达发射器的功率放大器(PA)之前,其频宽被限制着;但在PA内的“交调失真”会导致频宽再次增加。如果频宽增加的太多,发射器将无法符合其相邻频道的功率要求。当传送数字调变信号时,实际上,是无法用SPICE来预测频谱的再成长。因为大约有1000个数字符号(symbol)的传送作业必须被仿真,以求得代表性的频谱,并且还需要结合高频率的载波,这些将使SPICE的瞬态分析变得不切实际。

来源:STM32嵌入式开发

审核编辑:何安

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 射频
    +关注

    关注

    101

    文章

    5360

    浏览量

    165845
  • PCB设计
    +关注

    关注

    392

    文章

    4572

    浏览量

    83236
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    PCB射频电路四大基础特性及设计技巧

    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲射频电路pcb设计技巧有哪些?射频电路PCB设计的一些技巧。射频电路
    的头像 发表于 03-07 09:20 277次阅读

    如何使用频谱分析仪分析射频信号的调制特性

    如何使用频谱分析仪分析射频信号的调制特性射频信号的调制特性是指信号在频谱上的分布和调制方式,对于解析射频信号的调制
    的头像 发表于 12-21 15:37 410次阅读

    433射频发射电路分析

    433射频发射电路是一种常见的无线通信电路,用于传输和接收无线信号。在这篇文章中,将详细介绍433射频发射电路的工作原理、
    的头像 发表于 12-20 14:25 1821次阅读

    LCR测试在射频电路中的应用

    射频(Radio Frequency,RF)电路中,LCR测试在确保无线应用性能方面起着重要作用。射频电路涉及到高频信号的处理和传输,因此对电感(Inductance)、电容
    的头像 发表于 12-04 14:28 242次阅读
    LCR测试在<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>电路</b>中的应用

    RC电路的幅频特性和相频特性该如何表达呢?

    RC电路的幅频特性、相频特性表达式如下
    的头像 发表于 11-20 17:47 1085次阅读
    RC<b class='flag-5'>电路</b>的幅频<b class='flag-5'>特性</b>和相频<b class='flag-5'>特性</b>该如何表达呢?

    跳出传统:射频电路PCB的创新设计与应用

    射频电路PCB(射频印刷电路板)是一种专为处理高频信号设计的印刷电路板。射频
    的头像 发表于 11-01 09:37 821次阅读
    跳出传统:<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>电路</b>PCB的创新设计与应用

    射频电路设计理论与应用电子书分享

    本书分析了普通低频电路和元件当工作频率升高到射频波段(通常指30 MHz ~ 4 GHz)时所遇到的困难和解决办法,并重点讨论了TEM(横电磁)波的传输特性及用微带线制成的各种
    发表于 09-22 07:45

    射频电路的设计与实现

    一个射频电路从设计到实现是经过什么步骤?
    发表于 09-05 10:07 551次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计与实现

    高速电路射频电路的区别

    一个数字系统的时钟频率本身可能很高,已经处于射频范围内,或者其时钟频率不够高,但其谐波频率却落在射频范围内。所以,一个高速系统,因其信号存在高频成分,电路上的元件呈现分布参数特性,互连
    发表于 08-25 14:24 469次阅读

    解读射频电路4大基础特性

    无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部份。基频包含发射器的输入信号之频率范围,也包含接收器的输出信号之频率范围。基频的频宽决定了数据在系统中可流动的基本速率。
    发表于 08-20 10:31 486次阅读
    <b class='flag-5'>解读</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>电路</b>4大基础<b class='flag-5'>特性</b>

    射频电路设计注意哪些问题呢?

    射频电路设计中,电路的稳态运行是设计人员需要设定的主要目标之一。在稳态下,对信号保真度、失真、噪声和干扰等电路参数进行评估,以衡量射频
    的头像 发表于 07-05 14:44 688次阅读

    射频中的旁路与去耦设计时注意的要点

    射频电路工作频率高,与数字、模拟电路相比,射频电路非理想特性众多,寄生效应复杂。
    发表于 07-04 15:07 416次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b>中的旁路与去耦设计时注意的要点

    分享一个射频遥控电路

    射频遥控电路具有广泛的应用,我们在日常生活中一直在使用它。对于电子工程师和业余爱好者来说,了解基于射频的无线遥控器的操作以实现远距离通信非常重要。本文为您简要介绍了射频发射器和接收器
    的头像 发表于 07-02 16:03 2111次阅读
    分享一个<b class='flag-5'>射频</b>遥控<b class='flag-5'>电路</b>

    射频PCB电路板的抗干扰设计

    射频PCB电路板的抗干扰设计 ( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。) 跟着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频
    发表于 06-08 14:48

    顺络推出高Q特性、超小封装射频电感HQ0201Q系列

    顺络电子凭借多年射频电感的设计开发经验、业界先进的制造平台,开发了HQ0201Q系列——高Q特性、超小封装射频电感以满足市场需求。
    发表于 06-03 12:24 376次阅读
    顺络推出高Q<b class='flag-5'>特性</b>、超小封装<b class='flag-5'>射频</b>电感HQ0201Q系列