全面詳解射頻技術(shù)原理電路及設計電路
射頻技術(shù)—電路設計方法
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201610/311735.htm無(wú)線(xiàn)發(fā)射器和接收器在概念上,可分為基頻與射頻兩個(gè)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的頻寬決定了數據在系統中可流動(dòng)的基本速率?;l是用來(lái)改善數據流的可靠度,并在特定的數據傳輸率之下,減少發(fā)射器施加在傳輸媒介(transmission medium)的負荷。因此,PCB設計基頻電路時(shí),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(guò)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(fā)射器有兩個(gè)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(fā)射特定的功率。第二是它們不能干擾相鄰頻道內的收發(fā)機之正 常運作。就接收器而言,有三個(gè)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(diǎn)與發(fā)射器一 樣,它們消耗的功率必須很小。
射頻技術(shù)—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(shí)。這種情況出現在嘗試接收一個(gè)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(guò)多的噪聲量,來(lái)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(jìn) 入非線(xiàn)性的區域,上述的那兩個(gè)問(wèn)題就會(huì )發(fā)生。為避免這些問(wèn)題,接收器的前端必須是非常線(xiàn)性的。
因此,“線(xiàn)性”也是PCB設計接收器時(shí)的一個(gè)重要考慮因素。由于接收器是窄頻電路,所以非線(xiàn)性是以測量“交調失真 (intermodulaTIon distorTIon)”來(lái)統計的。這牽涉到利用兩個(gè)頻率相近,并位于中心頻帶內(in band)的正弦波或余弦波來(lái)驅動(dòng)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(shí)耗成本的仿真軟件,因為它必須執行許多次的循環(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。

射頻技術(shù)—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設計接收器時(shí)的一個(gè)重要考慮因素。而且,具備以仿真工具來(lái)預測噪聲的能力是不 可或缺的。附圖一是一個(gè)典型的超外差(superheterodyne)接收器。接收到的信號先經(jīng)過(guò)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(gè)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(wú)用的,因為在這些區塊中的噪聲,會(huì ) 被很大的LO信號嚴重地影響。
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