RF典型电路分析讲义
RF原理及电路解析
功率放大器(Power Amplifier)
目前手机用PA一般是厚膜模拟电路制成,它要求将 低功率射频信号线性无失真的放大到一定功率值。 它的主要参数有: • 工作频率、带宽 • 最大线性输出功率(压缩点) • 线性放大对输入功率要求 • 输入、输出需要的匹配阻抗 • 工作电源及电压、电流的要求 • 控制信号的形式及要求 • 噪声特性等等 详见PA-BGY280 Data Sheet
•
功率比较、控制器的功能: 功率比较器将功率检波信号与设定功率信号相比较得到一个功率控制信号给功率控制器,由功 率控制器产生控制电压给功率放大器(PA)
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BB,RF原理及电路解析
1
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2
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• • • • • • • • • 匹配网络(Matching) 收发双工器(Diplexer) 声表面波滤波器(SAW) 平衡网络(Balance) 锁相环(PLL) 收发器(Transceiver) 衰减网络(Attenuation) 功率控制环路(APC) 滤波网络(Filter) 其它
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功率控制环路(APC)
功率控制环路构成:
• • • •
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功率放大器(Power Amplifier) 功率耦合器(Power Coupler) 功率检波器(Power Detector) 功率比较、控制器(Power Comparator& Controller ) 这样构成的环路可以将功率较稳定的控制在我们的设定值上,这个设定值可以随时间根据需要不断变化。
RF电路原理,测试方法及各项指标意义
●对于DCSl800MHz频段 ①调制频谱(MOD spectrum)
功率电平设置为0(30dBm) 。
指标要求同GSM900MHz。
5). 杂散辐射 (1)定义 杂散辐射是指用标推测试信号调制时在除载频和由于正常调制和切换瞬态引起的 边带以及邻道以外离散频率上的辐射(即远端辐射)。 杂散辐射按其来源的不同可分为传导型和辐射型两种。传导型杂散辐射是指天线连接 器处或进入电源引线(仅指基站)引起的任何杂散辐射;辐射型杂散辐射是指由于机箱 (或机柜)以及设备的结构而引起的任何杂散辐射。 这里只介绍Tx发射时传导型杂散的测量。
●对于DCSl800MHz频段 接收灵敏度要求:当RF输入电平为-l00dBm,RBER不超过2%。测量时可测
试实际灵敏度指标。根据多款移动电话的测试结果来看:当RBER=2%时, 若RF输入电平为一l08一 -105dBm,则接收灵敏度为优; 若RF输入电平为一105-- -l03dBm,则接收灵敏度为良好; 若RF输入电平为-l03一 -100dBm,则接收灵敏度为一般; 若RF输入电平为>-l00 dB mm,则接收灵敏度为不合格。
频率误差定义为考虑了调制和相位误差的影响以后,发射信号的 频率与该绝对射频频道号(ARFCH)对应的标称频率之间的差。它通过相 应误差做线性回归,计算该回归线的斜率即可得到频率误差(因为ω = θ /t)相位误差峰值Pepeak是离该回归线最远的值。相位误差有效值 PeRMS即相位误差均方根值,是所有点的相位误差和其线性回归之间的 差的均方根值。
例如:传导RF发射接收基本性能测试示意图:
例如杂散测试示意:
三.测试指标及意义介绍
1). 接收灵敏度(Rx sensitivity) (1)定义 接收灵敏度是指收信机在满足一定的误码率性能条件下收信机输入端需 输入的最小信号电平。衡量收信机误码性能主要有帧删除率(FER)、残余误比 特率(RBER)和误比特率(BER)三个参数。这里只介绍用残余误比特率(RBER)来 测量接收灵敏度。 残余误比特率(RBER)的定义为接收到的错误比特与所有发送的的数据比 特之比。
基本电路理解RF
2) 调制音频信号直接上变频到GSM射频信道上。
16
AMAX (CMS BU)
二、接收部分 包括天线开关,射频滤波,射频放大,混频,中频滤波和中频放 大等,其接收的频率对应900MHz GSM规定频点,经过下边频道中频, 中频多为100MHz附近的某个固定值。之所以采用中频为射频信号处理 的过渡环节,是为了得到更好的灵敏度和稳定性。解调大都在中频处 理集成电路内完成,解调后得到频率为67.71KHz的同相正交信号,然后 进入逻辑/音频处理部分进行后级的处理。 三、逻辑音频部分 逻辑/音频部分可分为两个子部分:音频信号处理和系统逻辑控制。 音频信号处理子部分对数字信号进行一系列处理:发送通道的脉码调制, 话音编码,信道编码,交织,加密,TDMA帧形成,接收通道的自适应信 道均衡,信道分离,解密,信道解码和语音解码,音频放大等。 基带 信号处理控制对整个手机的工作进行控制和管理,包括开机操作,定时 控制,数字系统控制射频部分控制以及外部接口,键盘,显示器控制等。
变频器
高 频 放大器 混频器 本 机 振荡器 中 频 放大器 调 频 检波器 音 频 放大器
调频接收机的方框图
12
AMAX (CMS BU)
调频立体声接收机
调频立体声接收机的组成: 调频立体声接收机的方框图如下图所示。在调频检波 器以前与调频单声道接收机的组成相同。
音 频 放大器
高 频 放大器
混频器
2
AMAX (CMS BU)
RF应用回顾 第一章:RF基本电路介绍
☜ ☜ ☜
☜ ☜
第二章:GSM手机的电路结构
第三章:手机的相关技术 第四章:手机的故障诊断
3
AMAX (CMS BU)
ห้องสมุดไป่ตู้ 4
RF射频电路分析
射频电路的应用领域
01
02
03
无线通信
手机、无线局域网、蓝牙等。
雷达
目标检测、测距、速度测量等 。
卫星通信
卫星信号接收与发送等。
04
电子战
信号侦察与干扰等。
射频电路的基本组成
信号源
功率放大器
滤波器
天线
产生射频信号的电路或 设备。
放大射频信号的器件。
对信号进行选频,抑制 不需要的频率成分。
将射频信号转换为电磁 波并辐射到空间中。
元件匹配
元件的匹配是射频电路设计的重要环节,通过匹配可以减小信号反射和能量损失 ,提高信号传输效率。
射频电路的性能优化
信号质量优化
通过优化元件和布线的参数,减小信号失真和噪声, 提高信号质量。
效率优化
优化电路的结构和参数,提高射频电路的效率,减小 能量损失。
稳定性优化
通过合理设计电路结构和参数,提高射频电路的稳定 性,减小外界因素对电路性能的影响。
04
射频电路的设计与优化
射频电路的布局与布线
布局
在射频电路的布局中,应考虑信号的传输路径、元件的排列和相互关系,以减 小信号损失和干扰。
布线
布线是射频电路设计的关键环节,应选择合适的线宽、线间距和布线方向,以 降低信号的传输损耗和电磁干扰。
射频电路的元件选择与匹配
元件选择
在选择射频电路的元件时,需要考虑元件的频率特性、功率容量、噪声系数等参 数,以确保电路性能的稳定性和可靠性。
03
射频电路的分析方法
频域分析
频域分析是一种常用的射频电路分析方法,通过将时域信号转换为频域信号,可以 更好地理解信号的频率特性以及电路在不同频率下的响应。
射频识别RFIPPT课件讲课教案
典型应用电路
• 1、电路工作原理 • 2、功率传输
等效电路
符号含意
• v 1 是P点的电压,
• R s 是晶体管 VT 2 和VT 3 的导通电阻,
•
R2
是
VT
和
2
VT
3
两管发射极所接电阻(10 Ω ),
• R 1 是电感 L 1 的损耗电阻,
一、电感线圈的交变磁场
• 1、直线载流体的磁场强度H和磁感应强度B
• 磁场强度
•
H i (A/m)
• 磁感应强度 2a
B0rH
• 2、环形短圆柱形线圈的磁感应强度
Bz
0i1N1a2
2a2 r2
3 2
0Hz
环形短圆柱形线圈的磁场图
• 3、矩形线圈的磁感应强度
B
4
a2 0 2N 1b ai2b 2r2a22 1r2b22 1r2
电流 的大i1 小必须合理设计。
②应答器进入阅读器的能量场内
(M≠0)
• •
Q Q0 , i1 i1 ;
随着M的增大,R f 1 增加,Q
和
i
1
会下降;
• 因此,功率放大电路在空载设计好后,不
会因应答器的进入造成电子器件的损坏。
• 要 但使Q Lη 高越,小则则选Q频越L 的大作越用好变,差Q 。L 越小越好。
二、应答器线圈感应电压的计算
• 1、阅读器线圈和应答器线圈之间的耦合像变压器 耦合一样,初级线圈(阅读器线圈)的电流产生 磁通,该磁通在次级线圈(应答器线圈)产生感 应电压。因此,也有人称电感耦合方式为变压器 耦合方式。但这种耦合的初、次级是独立可分离 的,耦合通过空间电磁场实现。
RF电路设计原理
RF电路设计原理RF电路设计原理是指在射频(RF)信号处理系统中,通过设计和优化电路以实现各种功能和性能要求的一系列原则和方法。
RF电路设计原理涉及信号的放大、滤波、混频、调制、解调、发射和接收等各个方面,是实现无线通信系统的关键技术之一首先,RF电路设计原理中的一个重要原则是匹配网络的设计。
匹配网络的作用是将信号源、负载和中间电路之间的阻抗进行匹配,从而实现最大功率传输和最小的反射功率。
匹配网络一般使用网络分析仪、Smith图和无源组件(如电容器和电感器)等工具进行设计和优化。
常见的匹配网络包括共射极匹配、共集电极匹配和共基极匹配等。
其次,RF电路设计原理中的另一个重要原则是滤波器设计。
滤波器的作用是选择带通内的信号,并阻断不需要的频率分量。
常见的滤波器包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。
滤波器的设计一般使用传输线理论、频率选择技术和滤波器设计工具等方法进行。
第三,RF电路设计原理中的另一个重要原则是射频放大器的设计。
射频放大器的作用是将微弱的射频信号放大到足够的功率以满足通信系统的要求。
射频放大器的设计一般包括选择合适的放大器结构(如共射极、共集电极和共基极)、优化放大器的工作点和选择合适的放大器管(如双极型或场效应管)等。
此外,RF电路设计原理中还涉及混频器、调制解调器、天线和功率放大器等电路的设计原理。
混频器的作用是将不同频率的信号合并在一起,调制解调器的作用是实现信号的调制和解调,天线的作用是将电信号转化为电磁波或将电磁波转化为电信号,功率放大器的作用是将低功率信号放大到足够的功率以满足通信系统的要求。
总之,RF电路设计原理是实现无线通信系统的关键技术之一、它涉及匹配网络、滤波器、射频放大器、混频器、调制解调器、天线和功率放大器等电路的设计和优化。
通过合理应用这些设计原理,可以实现高效的射频信号处理和传输,从而提高无线通信系统的性能和可靠性。
RF_射频电路基础
1901年,Guglielmo Marconi 利用電磁波實現了橫跨大西 洋的無線通訊。
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1.1 射頻概念—IEEE 頻譜
頻段 ELF VF VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF 頻率 波長 P L S C X Ku K Ka 毫米波 微米波 頻段 頻率 0.23~1GHz 1~2GHz 2~4GHz 4~8GHz 8~12.5GHz 12.5~18GHz 波長 30~130cm 15~30cm 7.5~15cm 3.75~7.5cm 2.4~3.25cm 1.67~2.4cm 30~300Hz 1000~10000km 300~3000Hz 3~30KHz 300k~3MHz 3~30MHz 30~300MHz 300M~3GHz 3~30GHz 30~300GHz 300~3000GHz 100~1000km 10~100km 1~10km 0.1~1Km 10~100m 1~10m 10~100cm 1~10cm 0.1~1cm
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/wiki/ARFCN
STUCC K.H. Cheng
1.2 射頻通信電路應用簡介
GSM900 頻段範圍 上行頻帶/MHz(手機發射) 下行頻帶/MHz(基地台發 射) 雙工間隔/MHz 佔用頻譜/MHz 通道數 ARFCN 同時用戶數 通道間隔 調變方式 數據傳輸速率 Bit rate持續期 P band 935~960 890~915 45 2X25 124 1~124 992 G1abnd 880~890 925~935 55 2X10 49 975~1023 392 200KHz GMSK(BXT)=0.3 270.88kbps 2.69uS GSM1800 Lband 1710~1785 1805~1880 95 2X75 374 512~885 2992
RF(射频)电路理论与设计精品PPT课件
13、无耗传输线上通过任意点的传输功率等于该点的入 射波功率与反射波功率之差。
14、TEM传输线(即传输TEM波的传输线)无色散。色 散是指电磁波的传播速度与频率有关。TEM传输线上 电磁波的传播速度与频率无关。
2
2
其中
是由终端算起的坐标 I (z' ) V2 I2Z0 e jz' V2 I2Z0 e jz'
2Z0
2Z0
z' l z, z'
在已知传输线始端电压 和始端电流 的前提下:
V (z) V1 I1Z0 e jz V1 I1Z0 e jz
2
2
5、反射系数
I (z) V1 I1Z0 e jz V1 I1Z0 e jz
ZC
ABCD
YA
1 YB
YC
YB
YAYB YC
1
1
YC YA
YC
写在最后
经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量 Study Constantly, And You Will Know Everything. The More
You Know, The More Powerful You Will Be
析。
4、互易网T络仅适用于含有线性双向阻抗的无源网络,满
足该条件的无源网络可含有电阻、电容、电感或变压器 等线性无源器件。由铁氧体各项异性媒质构成的元件及 有源电路不是互易网络。对称网络是互易网络的一个特 例。对称网络中电子元件的大小及尺寸位置对称分布。 对称网络首先是互易网络。
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衰减网络(Attenuation)
为了达到系统中对输
入输出功率要求高的 部分的功率适配,我 们通常在输出端到输 入端之间加上功率衰 减网络
通常衰减网络形式有
:T型、Π 型
衰减网络的计算
R1
R2
R3
型衰减网络
R1
R2
R3
型衰减网络
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D2B0T2E0L/2/13
PLL Block Diagram
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基本构成电路分析
鉴相器(Phase Detector) 电荷泵——环路低通滤波器
(Charge Pump——Loop Filter )
压控振荡器(Voltage Controlled
Oscillator)
衰减网络主要是为了使输出功率符合下
级输入功率的要求
利用衰减网络可以提高系统的信噪比 利用50欧姆衰减网络可以缓和前级与后
级的阻抗变化
D2B0T2E0L/2/13
衰减网络的应用
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功率控制环路(APC)
功率控制环路构成:
功率放大器(Power Amplifier) 功率耦合器(Power Coupler) 功率检波器(Power Detector) 功率比较、控制器(Power Comparator&
Controller ) 这样构成的环路可以将功率较稳定的控制在 我们的设定值上,这个设定值可以随时间根据 需要不断变化。
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功率控制环路构成
Po
PI
RF电路设计讲座word版
RF電路設計講座(1)射頻、微波天線技術探微司馬余天線在無線電系統裡的功能是什麼呢?答案是,它是一個「門」、一個介面,透過它,射頻能量可以從發射機輻射到外面世界;或從外面世界到達接收機。
底下將討論各種天線系統的技術。
天線特性天線具有以下的特性和參數:1. 輻射極場圖型(radiation polar pattern):天線會向四周輻射電磁波,以天線為中心,電磁場在各方向的強度可以用圖形描繪出來。
2. 指向性(directivity)3. 效率4. 增益5. 等效面積6. 相互性(reciprocity):也叫作Rayleigh-Carson定理。
當電壓E作用在A天線上,促使B天線產生電流I。
此時,使用相同的電壓E作用在B天線上,會在A天線上產生振幅和相位都相同的電流I。
7. 接收的雜訊功率8. 終端阻抗,包括輻射電阻。
9. 接收系統的效益指數(G/T):G是天線的增益,T是雜訊溫度(noise temperature)。
天線的接收靈敏度和G/T值大小有關,若G/T愈高,表示天線對微弱訊號愈敏感,接收效果也愈好。
「雜訊溫度」是很抽象的觀念,它的定義應該用數學公式表示。
但若要以純文字描述的話,可以這麼說:在一個通訊系統或被測元件裡,當頻率不變時,被動元件系統的溫度會使每單位頻寬的雜訊功率(noise power)ρ增加,當被動元件系統的ρ值等於此通訊系統的ρ值時,所得到的溫度就是「雜訊溫度」。
請注意,被動元件是包含在此通訊系統或被測元件裡面,有時此被測元件也被稱作「網路的真正終端裝置(actual terminals of a network)」。
例如:一個單純電阻的「雜訊溫度」就是此電阻的真正溫度;但是,一顆二極體的「雜訊溫度」可能是此二極體(真正的終端裝置)的真正溫度(接腳測量到的溫度)之數倍之多。
雜訊溫度是以絕對溫度(-273oC)為零度,單位是K(Kelvin )。
天線類型辨別下列數種分類法有助於爲天線分類:• 輻射元素• 反射器天線• 輻射元素陣列輻射元素包括:• 產生外場的電流天線• 擁有特定場分佈的孔徑天線(aperture antenna)電流天線電流天線的形式包含了:• 線形雙極(wire dipoles)• 線形單極(wire monopoles)• 線形環路(wire loops)• 螺旋輻射器(helical radiators)• 槽型天線(slot antenna,雙線形天線)• 微帶補片天線(microstrip patch antenna)共振半波雙極線形雙極具有普遍的外型與大小,如下圖所示:雙極是雙極陣列的基本元素,一個圓柱狀雙極(cylindrical dipole)是大約在 l = 0。
RF原理及电路解析..
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声表面滤波器(SAW)
• • •
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在手机中,接受信号从天线开关到接收处理电路之间采用声表面滤波器(SAW) 声表面滤波器(SAW)可以提供较宽的通频带、较低的损耗,此外有的SAW器件还集成有将非平 衡信号转换为平衡信号的功能。 SAW的滤波特性详见 SAW Data Sheet
UO1 Rdiff
UI jL L Uo 2 UI 1 1 j L L j C C
9
Rs UO2
Rs:特性阻抗 Rdiff :输入阻抗
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• •
由计算可知UO1 、UO2始终有180度相差(Differential)适合在Balance系统上传输。 L、C的取值要求: f:系统中心频率 Rs:特性阻抗 Rdiff :输入阻抗 该电路可能集成于SAW中
O/P
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11
锁相环(PLL)
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锁相环应用于滤波、频率综合、调制解调、信号与检测等多个方面。 • 锁相环四个基本构成元素 • 基本构成电路分析 • 锁相环在手机中应用举例
12
锁相环四个基本构成元素
• • • • 鉴相器(PD)鉴频器(FD)鉴相鉴频(PFD):
17
环路低通滤波器(Low Pass Filter)
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phase Hale Waihona Puke etectorVCO Rz
Cz To further reduce the phase noise of the charge pump Cp R4 C4
RF原理及电路解析
功率放大器(Power Amplifier)
目前手机用PA一般是厚膜模拟电路制成,它要求将 低功率射频信号线性无失真的放大到一定功率值。 它的主要参数有: • 工作频率、带宽 • 最大线性输出功率(压缩点) • 线性放大对输入功率要求 • 输入、输出需要的匹配阻抗 • 工作电源及电压、电流的要求 • 控制信号的形式及要求 • 噪声特性等等 详见PA-BGY280 Data Sheet
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对接收为short
RX
TX
/4
对发射为open
为发射波长
6
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收发双工器的特性参数 (TX/RX)
• • • • • • • Frequency Range (MHz) Insertion Loss (dB) Attenuation(dB) V.S.W.R. Isolation (dB) Harmonics 2xfo, 3xfo (dBc) Power Capacity (dBm)
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R1 R3
R2
型衰减网络
R2
R1
R3
型衰减网络
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衰减网络的计算
• 已知网络参数求衰减系数A
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Zin1: 短路输入电抗 Zin2: 开路输入电抗 Zout1:短路输出电抗 Zout2: 开路输出电抗
1
Z in 1 Z in 2 Z in 1 Z in 2 10 lg
2
K 1 K 1
R2 R3 R0 R1 R 0
29
K 1 K 1
K
2
1
BB,RF原理及电路解析
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声表面滤波器(SAW)
在手机中,接受信号从天线开关到接收处理电路之间采用声表面滤波器 (SAW) 声表面滤波器(SAW)可以提供较宽的通频带、较低的损耗,此外有的SAW 器件还集成有将非平衡信号转换为平衡信号的功能。 SAW的滤波特性详见 SAW Data Sheet
差模、共模在Balance系统上的传 输
差模(Differential Mode) A B
B的传输量为A的一半 I/P
共模(Common Mode)
O/P
I/P C
O/P
I/P
O/P
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锁相环(PLL)
锁相环应用于滤波、频率综合、调制解调、信号与检测等多个方面。 锁相环四个基本构成元素 基本构成电路分析 锁相环在手机中应用举例
已知衰减系数A求网络参数(R0:特性阻抗)
由 求得K值:
则可得对T型:
对Π型: 1 20 lg A(dB ) K
Vin K Vout
K 1 R 2 R3 R0 K 1 K 2 1 R1 R 0 2K
K 1 R1 R 2 R 0 K 1 2K R3 R0 2 K 1
鉴相器(Phase Detector)
鉴相器的主要作用:检测输入信号与反馈信号之间的相位差。 鉴相器的数学模型:
θe(t) =θ1(t) -θv(t)
θ1(t) +
Vd(t)=Kdsinθe(t)
Kdsin()
θv(t) 鉴相器的数学模型 返回
电荷泵——环路低通滤波器
( Charge Pump——Loop Filter )
衰减网络的作用
衰减网络主要是为了使输出功率符合下级输入功率的要求 利用衰减网络可以提高系统的信噪比
3.2 电路分析
图 3.20
RF信号放大电路和数字信号处理电路(原书图6.20)
(1)RF信号放大电路。激光头发射的激光经光盘反射
到4分光敏检测二极管A、B、C、D上转换成4路电信
50脚。CXD3008Q内部主轴伺服电路对RF信号处理后从其
25脚输出主轴伺服电压至BA6392FP的24脚,经BA6392FP 驱动放大后从其26、27脚输出电压至主轴电机,以保证
光盘以1.3m/s的速度(VCD光盘)做恒线速运动。
图3.23 循迹和进给伺服控制电路
图3.24 主轴伺服控制电路
图3.28 操作电路
显示电路如图3.29所示。D501与D103通信,接收机芯信号, 并将其处理成位脉冲信号(G1-G7)与脉冲信号(S1-S20)送至显 示屏各脚,显示出操作与播放信息。
图3.29 显示电路
托盘进/出控制电路。如图3.30所示,微处理器D103接收到“CLOSE”
进盒指令后,从其161脚输出高电平送至D107的2脚,经D107放大后输出
图 3.21 CXD3008Q内部组成框图产(原书图6.21)
图 3.22 聚焦伺服控制电路(原书图6.22)
(1)聚焦伺服电路。如图3.22所示,4分光敏二极管A、B、C、D输出的信 号经I/U变换后送入CXA2549M,经放大和斤毫秒度 后得到聚焦误差(A+C)(B+D)。该误差信号从15脚输出至CXD3008Q的39脚。CXD3008Q对输入的聚 焦误差信号进行ADC转换,得到数字误差信号,并与对应的数字信号作差运 算,去掉误差成分并产生聚焦伺服控制PWM信号,从33、34脚输出至 BA6392FP的5、4脚。BA6392FP对输入的信号进行 驱动放大后从其1、2脚输
高频RF放大电路基础知识
高频RF放大电路必须知道的基础知识在高频状态下工作的晶体管有以下特点:1、由于制造工艺的原因,在高频工作状态下晶体管的β值不能做得很高,工作频率每增加一倍,β值就减少6db。
2、在高频状态下管子的引线电感不可忽略,它对放大器工作频段的高端增益有严重的影响。
3、晶体管的输出电容(结电容)在高频状态下也是一个不可忽略的参数,它对放大器工作频段的高端增益也具有严重的影响。
为此,在高频工作状态下的晶体管放大电路必须要对工作频段的高端进行补偿。
图W-1是一宽带高频放大器的典型工作电路,L1是BG的负载,如果它选择适当,它和警惕管内的输出电容C0组成并联谐振回路,且使得它的谐振频率在工作频段的高端,这样在频率的高端区的增益将会得到提升。
在高频状态下,管子的各引线脚相当于一个电感,加入电容C4,这个电容和基极--射极之间的引线电感并联组成一个并联谐振电路,且也使它谐振于频段的高端,这样也使工作频段的高端增益得到了提升,另外,由于它属于输入回路,所以调节C4可改变放大器的高端增益和匹配。
在此放大器中L2、W、C6组成了一个负反馈电路,在频率的低端,L2呈现较低的阻抗,而在频率的高端它呈现较高的阻抗,这样一来就相对地提高了工作频段高端的增益。
调整W可改变中间频段的增益,改善放大器的平坦度。
C5是一个高频提升电容,此电容的容量较小,它对高端频段的信号阻抗小,从而减少了放大器的电流负反馈量,提高了高端的增益。
射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。
每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。
有线电视系统就是采用射频传输方式的在电子学理论中,电流流过导体,导体周围会形成磁场;交变电流通过导体,导体周围会形成交变的电磁场,称为电磁波。
在电磁波频率低于100khz时,电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输,但电磁波频率高于100khz时,电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波成为射频,英文缩写:RF高频电路基本上是由无源元件、有源器件和无源网络组成的。
RF前置放大电路基础知识(共21张PPT)
2.聚焦誤差信號(FE)
光學讀取頭主光束信號照射到四分光檢器, 由光感測得到的信號送到前置放大器內 的聚焦誤差偵測器做運算后,再輸出聚焦 誤差信號到DVD-ROM控制器做聚焦調整, 使聚焦誤差控制在容許范圍內.
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3.循跡信號(TE)
A. DVD的循跡誤差信號的產生釆用DPD TE,其方法為光學讀取頭主光束照射到 四分光感測器,由光感測器得到的信號 送到前置放大器內的循跡誤差偵測器, 將信號的相位檢測出來,再輸出DVD的 循跡誤信號到DVD-ROM控制器做循跡 調整,使DVD的循跡誤差控制在容許范 圍內.
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高(低)阻抗放大器
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(3)轉阻放大器 這種架構是利用並回授(shunt-shunt feedback)來提供轉阻增益.這種方法可以 提供高增益,高頻寬,低雜訊.但是因為有利 用到回授,因此有穩定度的問題需要注意.
第十三页,共21页。
轉阻放大器
第十四页,共21页。
第十九页,共21页。
RF前置放大電路方塊圖 第二十页,共21页。
第二十一页,共21页。
THANKS第十八页,共21 Nhomakorabea。B. CD的循跡誤差信號的產生釆用3-beam TE,
其方法是光學讀取頭產生的兩道副光束照射
到光感測器E,F,由光感測器得到的信號送到
前置放大器內CD的循跡伺服誤差偵測器做 運算后,再輸出CD的循跡誤差信號到DVDROM控制器做循跡調整,使CD的循跡誤差控 制在容許范圍內.
* 前置放大器內部有一道開關可切換做CD或 DVD的循跡誤差偵測器.
第一页,共21页。
引言
RF前置放大電路即讀取光碟片射頻信號的 放大電路.其放大電路性能的好壞會直接影 響到DVD-ROM產品性能的好壞.其主要功 能如下: (1)對鐳射二极体供電進行控制.并產生參考 電壓. (2)對從光感檢測器輸出的微弱電流信號轉成 電壓信號進行放大處理.
rf单片机解码电路
rf单片机解码电路
RF单片机解码电路是用于解码RF信号的电路,通常由RF单片机和相关电路组成。
以下是一个基本的RF单片机解码电路的组成和原理:
1.RF单片机:RF单片机是一种微控制器,专门用于处理RF信号。
它具有内
置的RF接收器和解码器,可以将接收到的RF信号解码为数字信号,以供后续处理。
2.天线:天线是用于接收RF信号的设备。
它将RF信号转换为电信号,并将
其传输到RF单片机中。
3.滤波器:滤波器用于过滤掉不需要的信号和噪声,只允许需要的RF信号通
过。
4.解码器:解码器是将RF信号解码为数字信号的设备。
它通常由硬件实现,
具有高效的处理能力。
5.处理器:处理器是用于处理解码后的数字信号的设备。
它可以是微控制器、
微处理器或其他类型的处理器。
处理器可以对解码后的数据进行进一步处理、分析和控制。
在RF单片机解码电路中,天线接收RF信号并将其传输到滤波器中。
滤波器过滤掉不需要的信号和噪声,然后将信号传输到RF单片机的接收器中。
接收器将RF信号解码为数字信号,并将其传输到处理器中进行进一步处理、分析和控制。
通过使用RF单片机解码电路,可以方便地实现对RF信号的接收、解码和处理,广泛应用于无线通信、物联网、智能家居等领域。
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对接收为short
RX
TX
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•2020/4/13
对发射为open
为发射波长
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收发双工器的特性参数(TX/RX )
Frequency Range (MHz) Insertion Loss (dB) Attenuation(dB) V.S.W.R. Isolation (dB) Harmonics 2xfo, 3xfo (dBc) Power Capacity (dBm)
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由计算可知UO1 、UO2始终有180度相差(Differential)
适合在Balance系统上传输。
L、C的取值要求:
f:系统中心频率 Rs:特性阻抗 Rdiff :输入阻抗
该电路可能集成于SAW中
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•RF DBTEL
RF典型电路分析讲义
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•RF DBTEL
Outline
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匹配网络(Matching) 收发双工器(Diplexer) 声表面波滤波器(SAW) 平衡网络(Balance) 锁相环(PLL) 收发器(Transceiver) 衰减网络(Attenuation) 功率控制环路(APC) 滤波网络(Filter) 其它
To further reduce the phase noise of the charge pump
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环路低通滤波器的应用举例
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压控振荡器 (Voltage Controlled Oscillator )
压控振荡器一般是由变容二极管为主构成
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匹配网络(Ma络的类型:
L型
T型
Π型
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天线匹配的举例
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收发双工器(Diplexer)
收发合用一路天线,因此使用天线收发双工器
差模、共模在Balance系统上的传输
差模(Differential Mode)
A
B
I/P
I/P
O/P
O/P
C
B的传输量为A的一半
共模(Common Mode)
I/P
O/P
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锁相环(PLL)
锁相环应用于滤波、频率综合、调 制解调、信号与检测等多个方面。
LP一般为N阶低通滤波器
电压控制振荡器(VCO):
VCO是一个电压--频率变换装置 ,输出振荡频率应随输 入控制电压线性地变化
参考信号源(Reference signal source):
参考信号源提供与反馈信号鉴相鉴频用的对比输入信号
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PLL Block Diagram
SAW的滤波特性详见 SAW Data Sheet
lc03c lc66e
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平衡网络(Balance)
Balance电路构成:
UI 分别经过低通、高通得到反相的UO1 、UO2
L Rs UO1
UI
C
Rdiff
C
Rs UO2
L
Rs:特性阻抗
Rdiff :输入阻抗
的谐振回路:
谐振回路的中心频率由其回路的等效L 、C特性决定:
变容二极管的等效电容量由加在其两端
的电压控制,这样通过电压的变化就能转 换成回路谐振频率的变化,就构成了压控 振荡器VCO。
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锁相环四个基本构成元素 基本构成电路分析 锁相环在手机中应用举例
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锁相环四个基本构成元素
鉴相器(PD)鉴频器(FD)鉴相鉴频(PFD):
PD/FD/PFD是一个相位/频率比较装置,用来检测输入信 号与反馈信号之间的相位/频率差
环路滤波器Loop Filter(LP):
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基本构成电路分析
鉴相器(Phase Detector) 电荷泵——环路低通滤波器
(Charge Pump——Loop Filter )
压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator
)
分频器(DIV)
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环路低通滤波器(Low Pass Filter )
phase detector
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VCO
Rz
Cp
R4 C4
Cz
To important the transient characteristics
The loop can track better a change in input frequency
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鉴相器(Phase Detector)
鉴相器的主要作用:检测输入信号与反馈信号之
间的相位差。
鉴相器的数学模型:
θ1(t) +
θe(t) =θ1(t) -θv(t)
Kdsin()
Vd(t)=Kdsinθe(t)
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θv(t)
鉴相器的数学模型
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电荷泵——环路低通滤波器
( Charge Pump——Loop Filter )
电荷泵的的作用主要是:给锁相环路提供理想
恒定的电流源,保持良好的线性关系,使得频 率范围易于控制
环路低通滤波器(LPF)
由PFD的输出信号需经过低通滤波器再去控制 VCO。一般采用电阻、电容构成积分形式的低 通滤波器,它可以为单阶或多阶滤波器。它的 通频带由电阻、电容参数决定,它的截止速度 取决于其阶数。
详见LMC33Data Sheet 返回
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•2020/4/13
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声表面滤波器(SAW)
在手机中,接受信号从天线开关到接收处
理电路之间采用声表面滤波器(SAW)
声表面滤波器(SAW)可以提供较宽的通
频带、较低的损耗,此外有的SAW器件还 集成有将非平衡信号转换为平衡信号的功 能。