射频电路设计原理与应用

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1、【连载】射频电路设计原理与应用相关搜索: 射频电路, 原理, 连载, 应用, 设计随着通信技术的发展,通信设备所用频率日益提高,射频(RF)和微波(MW)电路在通信系统中广泛应用,高频电路设计领域得到了工业界的特别关注,新型半导体器件更使得高速数字系统和高频模拟系统不断扩张。微波射频识别系统(RFID)的载波频率在915MHz和2450MHz频率范围内;全球定位系统(GPS)载波频率在1227.60MHz和1575.42MHz的频率范围内;个人通信系统中的射频电路工作在1.9GHz,并且可以集成于体积日益变小的个人通信终端上;在C波段卫星广播通信系统中包括4GHz的上行通信链路和6GHz的下行

2、通信链路。通常这些电路的工作频率都在1GHz以上,并且随着通信技术的发展,这种趋势会继续下去。但是,处理这种频率很高的电路,不仅需要特别的设备和装置,而且需要直流和低频电路中没有用到的理论知识和实际经验。 下面的内容主要是结合我从事射频电路设计方向研究4年来的体会,讲述在射频电路设计中必须具备的基础理论知识,以及我个人在研究和工作中累积的一些实际经验。作者介绍ChrisHao,北京航空航天大学电子信息工程学院学士、博士生;研究方向为通信系统中的射频电路设计;负责或参与的项目包括:主动式射频识别系统设计、雷达信号模拟器射频前端电路设计、集成运算放大器芯片设计,兼容型GNSS接收机射频前端设计,等

3、。第1章 射频电路概述本章首先给出了明确的频谱分段以及各段频谱的特点,接着通过一个典型射频电路系统以及其中的单元举例说明了射频通信系统的主要特点。第1节 频谱及其应用第2节 射频电路概述第2章 射频电路理论基础本章将介绍电容、电阻和电感的高频特性,它们在高频电路中大量使用,主要用于: (1)阻抗匹配或转换 (2)抵消寄生元件的影响(扩展带宽) (3)提高频率选择性(谐振、滤波、调谐) (4)移相网络、负载等第1节 品质因数第2节 无源器件特性第3章 传输线工作频率的提高意味着波长的减小,当频率提高到UHF时,相应的波长范围为10-100cm,当频率继续提高时,波长将与电路元件的尺寸相当,电压和

4、电流不再保持空间不变,必须用波的特性来分析它们。第1节 传输线的基本参数第2节 终端带负载的传输线分析 (1)第3节 终端带负载的传输线分析 (2)第4章 史密斯圆图为了简化反射系数的计算,P.H.Smith开发了以保角映射原理为基础的图解方法。这种近似方法的优点是有可能在同一个图中简单直观的显示传输线阻抗以及反射系数。本小节将对史密斯圆图进行系统的介绍。第1节 史密斯圆图第5章 二端口网络为了有效的减少无源、有源器件的个数,避开电路的复杂性和非线性效应,简化电路输入、输出特性关系,可以用网络模型来代替基本电路。第1节 二端口网络模型第2节 二端口网络的串联、并联与级联第3节 二端口网络的散射

5、参量第6章 功率、增益、噪声、和非线性增益、噪声和非线性是描述射频电路最常用的指标。在射频和微波系统中,由于反射的普遍存在和理想的短路、开路难以获得,低频电路中常用的电压和电流参数的测量变得十分困难,因此,功率的测量得到了广泛的应用。第1节 功率和增益第2节 噪声和噪声系数第3节 电路的非线性第7章 射频滤波器滤波器是一种选择装置,它对输入信号进行加工和处理,从中选出某些特定的信号作为输出。电滤波器的任务是对输入信号进行选频加权传输。第1节 引言第2节 滤波器基本原理与分类第3节 滤波器的设计方法第4节 集成滤波器产品第8章 功率衰减器、分配器和方向耦合器本章将分三节介绍三种在射频电路中常用的

6、电路模块:功率衰减器、功率分配器和方向耦合器。第1节 功率衰减器第2节 功率分配器第3节 方向耦合器第1章 射频电路概述本章首先给出了明确的频谱分段以及各段频谱的特点,接着通过一个典型射频电路系统以及其中的单元举例说明了射频通信系统的主要特点。第1节 频谱及其应用由于很多领域的应用中需要系统工作于一定的频率范围之内,因此需要对频率进行分段。近年来对于频谱的分段已经进行了几次,其中对常用的是电气和电子工程师协会(IEEE)建立的,如表1.1所示。表中可以看出VHF/UHF波段是典型的电视设备工作频段,在这两个波段波长达到了与电子系统的实际尺寸相当的水平,因此,从这个频段开始必须在有关电子线路中考

7、虑电流和电压信号的波的性质。这里定义频率高于它的所有频段为射频频段,工作射频频段的电路称为射频电路。射频频段频段的主要应用领域有:1. 卫星通信与卫星电视广播 * 双边带广播系统(DBS-Direct Broadcast System) * C波段 :4/6GHz,下行4 GHz,上行6 GHz * Ku波段:12/15GHz,下行12GHz,上行15GHz * 卫星间通信:36GHz2. 微波中继通信 * 干线微波:2.1GHz,8GHz,11GHz * 支线微波:6GHz,8GHz,11GHz,36GH * 农村多址(一点多址):1.5GHz,2.4GHz,2.6GHz3. 雷达、气象、测

8、距、定位 * 雷达远程警戒:P, L, S,C * 精确制导:X,,Ka * 气象:1.7 GHz,0.1375GHz * 汽车防撞、自动记费:36 GHz,60GHz * 防盗:9.4 GHz * 全球定位:1227.60MHz和1575.42MHz4. 射电天文:36GHz, 94GHz, 125GHz5. 计算机无线网:2.5 GHz, 5.8 GHz, 36GHz 第2节 射频电路概述射频电路最主要的应用领域就是无线通信,图1.1为一个典型的无线通信系统的框图,下面以这个系统为例分析射频电路在整个无线通信系统中的作用。图1.1 典型射频系统方框图这是一个无线通信收发机(tranceiv

9、er)的系统模型,它包含了发射机电路、接收机电路以及通信天线。这个收发机可以应用于个人通信和无线局域网络中。在这个系统中,数字处理部分主要是对数字信号进行处理,包括采样、压缩、编码等;然后通过A/D转换器转换器变成模拟形式进入模拟信号电路单元。模拟信号电路分为两部分:发射部分和接收部分。发射部分的主要作用是:数- 模转换输出的低频模拟信号与本地振荡器提供的高频载波经过混频器上变频成射频调制信号,射频信号经过天线辐射到空间中去。接收部分的主要作用是:空间辐射信号经过天线耦合到接收电路中去,接收到的微弱信号经过低噪声放大器被放大后与本地振荡信号经过混频器下变频为包含中频信号分量的信号。滤波器的作用

10、就是将有用的中频信号滤出来后输入模-数转换器转换成数字信号,然后进入数字处理部分处理。下面,将针对图1.1 方框图中的低噪声放大器(LNA)讨论一般射频电路的组成和特点。图1.2以TriQuint公司的TGA4506-SM为例,给出了这个放大器的电路板图,注意到输入信号是通过一个经过匹配滤波网络输入放大模块。放大模块一般采用晶体管的共射极结构,其输入阻抗必须与位于低噪声放大器前面的滤波器的输出阻抗相匹配,从而保证最佳传输功率和最小反射系数,对于射频电路设计来说,这种匹配是必须的。此外,低噪声放大器的输出阻抗必须与其后端的混频器输入阻抗相匹配,同样能保证放大器输出的信号能完全、无反射的输入到混频

11、器中去。这些匹配网络是由微带线组成,在有些时候也可能由独立的无源器件组成,但是它们在高频情况下的电特性与在低频的情况下完全不同。图上还可以看出微带线实际上是一定长度和宽度的敷铜带,与微带线连接的是片状电阻、电容和电感。图1.2 TGA4506-SM电路版图图1.3 用于个人通信终端的低噪声放大器电路板图了解、分析、设计和最终制造这种射频电路,需要很多关于射频电路设计的知识和关键课题。在后面的章节中,将分别对这些知识进行介绍。第2章 射频电路理论基础本章将介绍电容、电阻和电感的高频特性,它们在高频电路中大量使用,主要用于: (1)阻抗匹配或转换 (2)抵消寄生元件的影响(扩展带宽) (3)提高频

12、率选择性(谐振、滤波、调谐) (4)移相网络、负载等第1节 品质因数无源元件一个很重要的参数就是品质因数(Quality Factor,Q值),品质因数的定义见式(1.1),它表示元件或电路在某个频率所存储的能量与所消耗的能量的比值。 下面以RL并联回路为例,计算电路的品质因数。假设有激励电压为则电感中的电流为电感中储存的能量以及最大值分别为 电路中每个周期消耗的能量为将式(1.5)和式(1.6)代入式(1.1)中,可以得到回路的品质因数为有了品质因数的概念,可以更方便的分析无源元件在高频情况下的特性。第2节 无源器件特性1.高频电阻低频电子学中最普通的电路元件就是电阻,它的作用是通过将一些电

13、能装化成热能来达到电压降低的目的。电阻的高频等效电路如图所示,其中两个电感L模拟电阻两端的引线的寄生电感,同时还必须根据实际引线的结构考虑电容效应;用电容C模拟电荷分离效应。电阻等效电路表示法根据电阻的等效电路图,可以方便的计算出整个电阻的阻抗:下图描绘了电阻的阻抗绝对值与频率的关系,正像看到的那样,低频时电阻的阻抗是R,然而当频率升高并超过一定值时,寄生电容的影响成为主要的,它引起电阻阻抗的下降。当频率继续升高时,由于引线电感的影响,总的阻抗上升,引线电感在很高的频率下代表一个开路线或无限大阻抗。一个典型的1K电阻阻抗绝对值与频率的关系2.高频电容片状电容在射频电路中的应用十分广泛,它可以用

14、于滤波器调频、匹配网络、晶体管的偏置等很多电路中,因此很有必要了解它们的高频特性。电容的高频等效电路如图所示,其中L为引线的寄生电感;描述引线导体损耗用一个串联的等效电阻R1;描述介质损耗用一个并联的电阻R2。电容等效电路表示法同样可以得到一个典型的电容器的阻抗绝对值与频率的关系。如下图所示,由于存在介质损耗和有限长的引线,电容显示出与电阻同样的谐振特性。一个典型的1pF电容阻抗绝对值与频率的关系3.高频电感电感的应用相对于电阻和电容来说较少,它主要用于晶体管的偏置网络或滤波器中。电感通常由导线在圆导体柱上绕制而成,因此电感除了考虑本身的感性特征,还需要考虑导线的电阻以及相邻线圈之间的分布电容。电感的等效电路模型如下图所示,寄生旁路电容C和串联电阻R分别由分布电容和电阻带来的综合效应。高频电感的等效电路与电阻和电容相同,电感的高频特性同样与理想电感的预期特性不同,如下图所示:首先,当频率接近谐振点时,高频电感的阻抗迅速提高;第二,当频率继续提高时,寄生

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