RF电路设计的常见问题合集,看完变大神!
cathy -- 周三, 03/03/2021 - 17:09
射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。
射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。
衰减RF信号通常在RF测试仪器仪表和接收器前端完成,以保护下游电路并扩大动态范围。使用分立式衰减器和开关可最大程度提升设计灵活性,增加路由选项。在图1电路图中,两个ADGM1304单刀四掷 (SP4T) RF MEMS开关按背靠背方式配置,在输入和输出端之间产生了四条独立可切换路径。前两条路径是直通传输线,第三条包含一个6 dB衰减器,第四条包含一个9 dB衰减器。
谁能想象汽车生态系统如何演变?过去汽车只是一种简单的运输方式,如今演变成具有复杂的计算机系统,并且能够将汽车自身与我们及周围的世界连接在一起。现在,它可实现一定程度的自主驾驶,与网络通信,并提供娱乐服务。分析师预测,这些发展趋势日益强盛。据麦肯锡公司的报告,未来几年,联网汽车的数量将以每年30%的速度增长;到 2020年,五分之一的汽车将接入互联网。
当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。今天我们就说说RF信号链应用中差分电路的4大优点。
1、利用差分电路可以达到比利用单端电路更高的信号幅度
在相同电源电压下,差分信号可提供两倍于单端信号的幅度,它还能提供更好的线性度和SNR性能。
贸泽电子(Mouser Electronics)即日起开始供应Analog Devices的ADF4371和ADF4372微波宽带合成器。ADF4371是目前业界频率最高的合成器之一,可提供62MHz至32GHz的超广连续射频输出,而ADF4372则能在62MHz至16GHz的范围内运行,适用非高频设计。
作者:David Maliniak
当前的电路和系统使用1.2V甚至更低的供电电压运行,即使电压的微小变化也会产生误码、抖动、错误切换以及与瞬态相关的问题,让我们难以解决。
多输入、多输出 (MIMO) 收发器架构广泛用于高功率 RF 无线通信系统的设计。作为迈入 5G 时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模MIMO 系统目前正在城市地区进行部署,以满足用户对于高 数据吞吐量和一系列新型业务的新兴需求。
摘要
如果系统精度、效率和可靠性至关重要,设计传感器节点 无线数据传输以用于远程监控会是一个相当大的挑战。溶 液的pH值是许多行业需要考虑的一种测量,例如农业或医 疗领域。本文的主要目的是评估pH玻璃探针的特性,从而 解决硬件和软件设计的不同挑战,并提出一种利用射频收发器模块从探针无线传输数据的解决方案。
为了支持不断增长的无线数据需求,现代基站无线电设计支持多个 E-UTRA 频段以及载波聚合技术。这些多频段无线电采用新一代 GSPS RF ADC和DAC,可实现频率捷变、直接RF信号合成和采样技术。
摘要