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射頻電路 文章 進入射頻電路技術社區

利用噪聲系數度量分析射頻電路中的噪聲

  • 關于射頻模擬設計中的噪聲分析,通過示例了解噪聲系數度量,包括本規范的關鍵方面。除了一些特定的應用,例如,當需要抖動效果時,噪聲通常是一種不想要的現象。科學家和工程師已經表征了不同電路元件產生的噪聲,并開發了可用于分析電路噪聲性能的方法。在模擬電路設計中,我們通常將噪聲效應建模為輸入參考噪聲電壓和電流源。然而,在射頻(RF)設計中,噪聲系數度量可以是表征電路噪聲性能的更有用的方法。在本文中,我們將介紹噪聲系數度量,強調該規范的一些微妙之處,最后看一個例子來澄清所討論的概念。射頻模擬設計中的噪聲分析我們通常用
  • 關鍵字: 噪聲系數度量,射頻電路,噪聲,RF  

基于無線傳輸的電能質量監測系統

  • 摘要:針對東莞高科技工業園的實際情況,提出了一種基于無線傳感網絡的電能質量實時監測系統。系統采用DSP加ARM結構完成對現場電信號的采集、分析和處理,通過高可靠性ZigBee CC2530模塊實現DSP與ARM間的無線通信,完
  • 關鍵字: 電能質量監測  無線傳感網絡  射頻電路  天線  RF性能  

射頻電路設計要點最全匯總

  •   【1】射頻電路中元器件封裝的注意事項  成功的RF設計必須仔細注意整個設計過程中每個步驟及每個細節,這意味著必須在設計開始階段就要進行徹底的、仔細的規劃,并對每個設計步驟的進展進行全面持續的評估。而這種細致的設計技巧正是國內大多數電子企業文化所欠缺的。  近幾年來,由于藍牙設備、無線局域網絡(WLAN)設備,和移動電話的需求與成長,促使業者越來越關注RF電路設計的技巧。從過去到現在,RF電路板設計如同電磁干擾(EMI)問題一樣,一直是工程師們最難掌控的部份,甚至是夢魘。若想要一次就設計成功,必須事先仔
  • 關鍵字: 射頻電路  元器件  

怎樣才能設計一個好的射頻電路,這些地方值得你注意

  •   【1】射頻電路中元器件封裝的注意事項  成功的RF設計必須仔細注意整個設計過程中每個步驟及每個細節,這意味著必須在設計開始階段就要進行徹底的、仔細的規劃,并對每個設計步驟的進展進行全面持續的評估。而這種細致的設計技巧正是國內大多數電子企業文化所欠缺的。  近幾年來,由于藍牙設備、無線局域網絡(WLAN)設備,和移動電話的需求與成長,促使業者越來越關注RF電路設計的技巧。從過去到現在,RF電路板設計如同電磁干擾(EMI)問題一樣,一直是工程師們最難掌控的部份,甚至是夢魘。若想要一次就設計成功,必須事先仔
  • 關鍵字: 射頻電路  PCB  

談談射頻電路設計及經驗

  •   射頻電路板設計由于在理論上還有很多不確定性,因此常被形容為一種“黑色藝術”,但這個觀點只有部分正確,RF電路板設計也有許多可以遵循的準則和不應該被忽視的法則。  不過,在實際設計時,真正實用的技巧是當這些準則和法則因各種設計約束而無法準確地實施時如何對它們進行折衷處理。當然,有許多重要的RF設計課題值得討論,包括阻抗和阻抗匹配、絕緣層材料和層疊板以及波長和駐波等,在全面掌握各類設計原則前提下的仔細規劃是一次性成功設計的保證。  RF電路設計的常見問題  1、數字電路模塊和模擬電路模塊之間的干擾  如果
  • 關鍵字: 射頻電路  

相近又有所區別,解析射頻和數字電路設計的差異

  • 相近又有所區別,解析射頻和數字電路設計的差異-就高速數字電路而言,雖然電壓還是重點關注對象,但是其設計方法和射頻電路的設計方法相近,也需要考慮阻抗阻抗匹配,因為反射電壓的存在會導致額外的誤碼率。
  • 關鍵字: 射頻電路  數字電路  

科學掌握無線產品射頻電路設計

  • 科學掌握無線產品射頻電路設計-20世紀80年代開始,射頻微波電路技術的應用方向逐漸由傳統波導同軸器件轉移到微波平面PCB電路方面,微波平面電路設計一直是一項比較復雜的工作。現在的無線通信產品已經從早期的2G,逐步發展到3G、4G乃至5G。
  • 關鍵字: 射頻仿真  射頻電路  無線產品  

射頻應用設計時的五大“黑色藝術”,你造嗎?

  • 射頻應用設計時的五大“黑色藝術”,你造嗎?-射頻電路板設計由于在理論上還有很多不確定性,因此常被形容為一種“黑色藝術”,但這個觀點只有部分正確,RF電路板設計也有許多可以遵循的準則和不應該被忽視的法則。不過,在實際設計時,真正實用的技巧是當這些準則和法則因各種設計約束而無法準確地實施時如何對它們進行折衷處理。
  • 關鍵字: 射頻電路  rf電路  

射頻電路的電源設計要點

  •   (1)電源線是EMI?出入電路的重要途徑。通過電源線,外界的干擾可以傳入內部電路,影響RF電路指標。為了減少電磁輻射和耦合,要求DC-DC模塊的一次側、二次側、負載側環路面積最小。電源電路不管形式有多復雜,其大電流環路都要盡可能小。電源線和地線總是要很近放置。  (2)如果電路中使用了開關電源,開關電源的外圍器件布局要符合各功率回流路徑最短的原則。濾波電容要靠近開關電源相關引腳。?使用共模電感,靠近開關電源模塊。  (3)單板上長距離的電源線不能同時接近或穿過級聯放大器(增益大于4
  • 關鍵字: 射頻電路  電源設計  

【E課堂】射頻電路結構和工作原理詳解

  •   一、射頻電路組成和特點:   普通手機射頻電路由接收通路、發射通路、本振電路三大電路組成。其主要負責接收信號解調;發射信息調制。早期手機通過超外差變頻(手機有一級、二級混頻和一本、二本振電路),后才解調出接收基帶信息;新型手機則直接解調出接收基帶信息(零中頻)。更有些手機則把頻合、接收壓控振蕩器(RX—VCO)也都集成在中頻內部。        (射頻電路方框圖)   1、接收電路的結構和工作原理:   接收時,天線把基站發送來電磁波轉為微弱交流電流信號經濾波,高
  • 關鍵字: 射頻電路  本振電路  

4大方面教你如何設計射頻電路

  •   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。基頻的頻寬決定了數據在系統中可流動的基本速率。基頻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
  • 關鍵字: 射頻電路  

4招教你如何設計射頻電路

  •   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。基頻的頻寬 決定了數據在系統中可流動的基本速率。基頻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
  • 關鍵字: 射頻電路  PCB  

測試環路濾波器及射頻電路設計

  •   小數分頻頻率合成器在測試時必須外接一個環路濾波器電路與壓控振蕩器才能構成一個完整的鎖相環電路。其外圍電路中環路濾波器的設計好壞將直接影 響到芯片的性能測試。以ADF4153小數分頻頻率合成器為例,研究了其外圍環路濾波器的設計方法,給出了基于芯片測試的環路濾波器設計流程,并進行了驗 證測試。   測試結果表明,該濾波器可滿足小數分頻頻率合成器芯片測試的需要。在進行小數分頻頻率合成器的芯片測試時,數字部分可以通過常規的數字測試方法 即可以實現;而輸出射頻信號的相位噪聲、雜散噪聲則需要芯片工作在正常的輸出
  • 關鍵字: 環路濾波器  射頻電路  

無線產品射頻電路設計的科學方法

  •   從20世紀80年代開始,射頻微波電路技術的應用方向逐漸由傳統波導同軸器件轉移到微波平面PCB電路方面,微波平面電路設計一直是一項比較復雜的工作。現在的無線通信產品已經從早期的2G,逐步發展到3G、4G乃至5G。   隨著應用頻率的逐步走高,再加上多頻段電路并存與產品小型化要求等,射頻電路的設計越來越難,傳統的設計方法已經不能滿足現代射頻通信產品設計要求。因此,借助射頻微波仿真軟件進行電路設計已勢在必行。   什么是射頻仿真軟件?   射 頻仿真軟件是集計算電磁學和數學分析研究成果計算機化的產物,
  • 關鍵字: 射頻電路  

射頻電路印刷電路板的電磁兼容性設計

  •   隨著通訊技術的發展,手持無線射頻電路技術運用越來越廣,如:無線尋呼機、手機、無線PDA等,其中的射頻電路的性能指標直接影響整個產品的質量。 這些掌上產品的一個最大特點就是小型化,而小型化意味著元器件的密度很大,這使得元器件(包括SMD、SMC、裸片等)的相互干擾十分突出。電磁干擾信號 假如處理不當,可能造成整個電路系統的無法正常工作,因此,如何防止和抑制電磁干擾,進步電磁兼容性,就成為設計射頻電路PCB時的一個非常重要的課題。 同一電路,不同的PCB設計結構,其性能指標會相差很大。本討論采用Prote
  • 關鍵字: 射頻電路  電磁兼容  
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射頻電路介紹

射頻簡稱RF射頻就是射頻電流,它是一種高頻交流變化電磁波的簡稱。每秒變化小于1000次的交流電稱為低頻電流,大于10000次的稱為高頻電流,而射頻就是這樣一種高頻電流。有線電視系統就是采用射頻傳輸方式的   在電子學理論中,電流流過導體,導體周圍會形成磁場;交變電流通過導體,導體周圍會形成交變的電磁場,稱為電磁波。   在電磁波頻率低于100khz時,電磁波會被地表吸收,不能形成有效的傳輸,但 [ 查看詳細 ]

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