WiFi射频电路设计

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射频电路设计工作总结

射频电路设计工作总结

射频电路设计工作总结射频电路设计是无线通信领域中至关重要的一环,它直接影响到无线通信设备的性能和稳定性。

在过去的一段时间里,我有幸参与了一些射频电路设计工作,积累了一些经验和心得体会,现在我想分享一下我的工作总结。

首先,射频电路设计需要深厚的理论基础和丰富的实践经验。

在设计过程中,需要充分理解电磁场理论、微波理论、电子器件特性等知识,才能够准确地分析和计算电路的性能。

同时,通过不断地实践,积累经验,才能够更好地掌握电路设计的技巧和窍门。

其次,射频电路设计需要精准的参数选择和优化。

在设计过程中,需要根据具体的应用需求,选择合适的器件和参数,以确保电路的性能和稳定性。

同时,通过仿真和实验,对电路进行不断地优化,以达到最佳的设计效果。

另外,射频电路设计需要严格的测试和验证。

在设计完成后,需要进行严格的测试和验证,以确保电路的性能和稳定性符合要求。

通过频谱分析、功率测试、失真测试等手段,对电路进行全面的评估,及时发现并解决问题,以确保电路的可靠性和稳定性。

最后,射频电路设计需要团队的合作和沟通。

在实际的工作中,往往需要和其他工程师、技术人员进行合作,共同完成电路设计和验证工作。

因此,良好的团队合作和沟通能力是非常重要的,只有通过团队的努力和协作,才能够完成高质量的电路设计工作。

总的来说,射频电路设计是一项复杂而又重要的工作,需要深厚的理论基础、丰富的实践经验、精准的参数选择和优化、严格的测试和验证,以及良好的团队合作和沟通能力。

只有不断地学习和实践,不断地积累经验,才能够在射频电路设计领域取得更好的成绩。

希望我的工作总结能够对大家有所帮助,也希望大家能够在射频电路设计工作中取得更好的成绩。

无线电技术中的射频电路设计技术

无线电技术中的射频电路设计技术

无线电技术中的射频电路设计技术在无线电通信领域中,射频电路设计是至关重要的一环,因为射频电路设计直接决定了无线电信号的质量和传输距离。

因此,研究和掌握射频电路设计技术,对于无线电技术的发展和应用具有重要意义。

射频电路设计技术是一种纵向整合的技术,它涉及到无线电通信的多个领域,包括:无线电频率、信噪比、电路参数和电压等。

在射频电路设计中需要考虑的问题是如何将信号从一个系统传输到另一个系统,而无损地传输这些信号并提供高品质的信号传输特性。

下面将从射频电路设计的基础知识、射频电路设计的流程、射频电路设计的工具以及射频电路设计中具体的技术应用进行讲述。

一、射频电路设计的基础知识1.无线电频率射频电路设计中最基本的知识点就是无线电频率。

在无线电通信中,无线电信号需要在一个特定的频率范围内传输,而这个频率范围就是无线电频率范围。

因此,在射频电路设计中需要考虑在何种频率范围内传输无线电信号。

2.电路参数电路参数在射频电路设计中非常重要,因为不同的电路参数对射频电路的传输特性有所不同。

在射频电路设计中,需要对电路参数进行合理的选择和优化,以便实现所需要的传输特性。

3.信噪比信噪比是射频电路设计的另一个重要的概念,它用于描述信号质量和噪声水平之间的关系。

在射频电路设计中,需要考虑如何优化信噪比以提高信号传输的质量。

4.功率放大器在射频电路设计中,功率放大器是一个非常重要的部件,因为它能够增加信号的功率,使得信号能够在更远的距离传输。

在射频电路设计中,需要考虑如何选择和设计功率放大器以获得所需的信号传输特性。

二、射频电路设计的流程射频电路设计的流程往往包含以下四个步骤:1.需求分析需求分析是射频电路设计的第一步,它主要涉及到了解客户要求和目标,将其转化为技术规格书,以便于项目进一步开展。

2.电路设计电路设计是射频电路设计的核心步骤。

在电路设计中,需要考虑信号传输的频率范围、信号功率、信噪比等因素,从而选择合适的电路结构和元件,设计电路并进行分析和仿真。

射频电路设计与优化策略

射频电路设计与优化策略

射频电路设计与优化策略射频(Radio Frequency)电路设计是无线通信系统中至关重要的一环,它直接影响了系统的性能和稳定性。

在设计射频电路时,需要考虑许多因素,包括频率范围、功率输出、噪声系数、匹配网络等。

为了确保设计的射频电路具有良好的性能,需要遵循一些优化策略。

首先,在射频电路设计中,选择合适的器件是至关重要的。

不同的射频电路需要不同的器件,例如放大器、混频器、滤波器等。

正确选择器件可以有效提高系统的性能并减少功耗。

此外,还需要考虑器件的特性参数,如增益、带宽、谐波抑制等,以满足系统设计的需求。

其次,进行合理的电路拓扑设计是射频电路优化的关键。

通过合适的电路拓扑,可以实现信号的准确传输、匹配网络的优化,进而提高系统的性能。

在设计过程中,需要考虑到信号的传输路径、匹配电阻的选择、反射损耗的控制等因素,以确保电路设计符合系统需求。

另外,在射频电路设计中,还要重视对功率的管理和分配。

合理分配功率可以提高系统的效率和功耗控制,有效降低系统的热耗散。

在设计过程中,需要考虑到功率放大器的设计、功率耗散的控制以及功率损耗的补偿等因素,以保证系统能够稳定可靠地工作。

此外,射频电路的匹配网络设计也是优化策略的关键。

匹配网络是射频电路中用来调节输入输出阻抗匹配的关键部分,它直接影响信号传输的质量和效率。

在设计匹配网络时,需要考虑到阻抗匹配的要求、滤波器设计、匹配网络的损耗等因素,以确保系统具有较好的匹配性能。

最后,在射频电路设计中,需要进行频率和相位的调整和校准。

频率和相位的准确性对于射频系统的性能和稳定性至关重要。

通过频率和相位的调整和校准,可以实现信号的准确传输和匹配,提高系统的性能和稳定性。

综上所述,射频电路设计与优化策略主要包括选择合适的器件、合理的电路拓扑设计、功率管理与分配、匹配网络设计以及频率和相位的调整。

遵循这些优化策略可以帮助设计师设计出性能优良的射频电路,并最终提高无线通信系统的性能和稳定性。

WiFi产品的一般射频电路设计

WiFi产品的一般射频电路设计

WiFi产品的一般射频电路设计(General RF Design In WiFi Product)第1章. 射频设计框图图1-1 Wi-Fi产品的一般射频设计框图如图1-1所示,一般Wi-Fi产品的射频部分由五大部分组成,蓝色的虚线框内统一看成是功率放大器部分。

无线收发器(Radio Transceiver)一般是一个设计的核心器件之一,除了与射频电路的关系比较密切以外,一般还会与CPU有关,在这里,我们只关注其与射频电路相关的一些内容。

发送信号时,收发器本身会直接输出小功率的微弱的射频信号,送至功率放大器(Power Amplifier,PA)进行功率放大,然后通过收发切换器(Transmit/Receive Switch)经由天线(Antenna)辐射至空间。

接收信号时,天线会感应到空间中的电磁信号,通过切换器之后送至低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)进行放大,这样,放大后的信号就可以直接送给收发器进行处理,进行解调。

第2章. 无线收发器如图2-1中,有几个电源管脚,数字地,模拟地,射频输出,功率放大器增益控制,功率检测,温度检测,射频输入,低噪声放大器增益控制,发射、接收切换等管脚。

图2-1 一般的无线收发芯片(射频电路设计相关)2.2. 差分射频信号的处理2.2.1. 收发器本身具有的管脚图2-2 收发器的射频输入与输出管脚这里必须指出的是,Atheros的收发器一般会同时对输入与输出做差分处理。

但是Ralink 一般要求外部输入的信号是差分的,而自身输出的射频信号则不是差分的。

图2-3射频信号则不是差分的处理方式2.2.2. 收发器发送的差分信号平衡器通常用来处理差分信号的问题,电感和电容都能够改变信号的相位,从差分信号到单端信号,基本的方法就是用电感和电容组成两条不同的通路,这样,经过处理电路的两路信号就在相位上相差了180°,从而可以使原本相位相差180°的差分信号同相,得到单端信号。

射频电路工程设计方案

射频电路工程设计方案

射频电路工程设计方案一、设计背景和意义射频(Radio Frequency)电路是一种应用于无线通信系统中的电路,主要用于传输和接收无线信号。

随着无线通信技术的不断发展和应用,射频电路设计及其性能要求也日益严格。

本设计方案旨在设计一种新型的射频电路,以满足不同应用场景下的无线通信需求,并提高无线通信系统的性能和可靠性。

二、设计原则和目标本射频电路的设计原则是在保证性能稳定和可靠的前提下,尽可能降低成本和功耗,并优化电路结构。

具体目标包括:1. 提高信号传输和接收的灵敏度和稳定性;2. 降低噪声和功耗;3. 提高电路的频率响应和带宽;4. 提高抗干扰性和抗干扰能力,降低误码率;5. 降低生产成本和维护成本。

三、设计方案基于以上设计原则和目标,本设计方案采用以下技术方案:1. 采用高品质的射频电路元器件,包括滤波器、放大器、混频器等,以提高信号传输和接收的灵敏度和稳定性;2. 采用低噪声放大器(LNA)和低功耗设计,降低噪声和功耗;3. 采用宽带设计和频率补偿技术,提高电路的频率响应和带宽,以适应不同频率的信号传输和接收;4. 采用数字信号处理(DSP)技术和数字滤波器,提高抗干扰性和抗干扰能力,降低误码率,并优化电路结构;5. 采用模块化设计和集成化设计,降低生产成本和维护成本,提高电路的可靠性和可维护性。

四、设计实施步骤基于以上设计原则和技术方案,本设计方案的实施步骤包括:1. 确定射频电路的性能指标和技术要求,包括频率范围、带宽、灵敏度、动态范围、误码率等;2. 进行射频电路的原理设计和仿真分析,包括电路结构设计、元器件选型、信号传输和接收的模拟仿真分析等;3. 进行射频电路的样机制作和实验验证,包括射频电路的PCB设计和样机制作、射频电路的实验测试和性能评估等;4. 进行射频电路的优化设计和性能改进,包括根据实验测试结果对射频电路进行优化设计和性能改进,以满足不同应用场景下的无线通信需求。

五、设计方案的应用和意义本设计方案所设计的新型射频电路,不仅可以应用于无线通信系统中,还可以应用于雷达系统、遥感系统、电子测量系统等领域。

射频电路设计

射频电路设计

射频电路设计是无线通信领域中的关键技术,它与无线通信的性能和特性直接相关。

的目的是为了实现高效的信号传输、抗干扰能力强、信噪比高、频谱资源利用效率高、低功耗等性能优异的无线通信系统。

一、的基本概念射频电路是指在无线通信系统中用于调制、解调、放大、滤波和发射、接收无线信号的电路。

由于无线通信系统中信号的频率一般在几百万赫兹到几千兆赫兹之间,因此射频电路工作在高频范围内,其特点是频率高、电压小、电流大、噪声大、传输距离短等。

的主要任务是实现信号的滤波、放大、混频、调制等操作,从而完成信号的处理和传输。

一般来说,需要考虑以下方面的因素:1.频段和带宽:确定射频电路工作的频率范围和工作带宽。

2.信号处理的功能:确定射频电路要实现的信号处理功能,如滤波、放大、混频、调制等。

3.电路结构和拓扑:确定射频电路的具体拓扑结构和电路元件,并进行系统级的优化设计。

二、中的关键技术1.滤波技术:滤波是射频信号处理中最常用的技术之一,它的主要作用是将所需的信号从噪声和干扰中分离出来。

滤波器一般分为低通、带通、高通和带阻滤波器。

在设计射频电路时,需要根据实际情况进行合理的滤波器选择和设计。

2.放大技术:放大器是中最常用的元件之一,它的主要功能是将信号增强到足够的水平以便在后续处理中进行正常传输。

在中,需要根据具体设计要求选择合适的放大器拓扑结构和参数。

3.混频技术:混频器用于将两个不同频率的信号相乘,产生出新的频率,这个过程叫做混频。

在接收端,混频器主要用于将接收到的高频信号转换为中频信号,同时滤波器用于去除混频后的高频信号。

4.调制技术:调制用于将基带信号(低频)和射频信号(高频)结合起来。

在通信系统中,调制技术是实现高效传输的关键。

常见的调制方式包括振幅调制、频率调制和相位调制等。

5.射频功率放大技术:射频功率放大器是一种用于放大射频信号的放大器,通常要求具有高效、大功率、尽可能小的失真等特点。

在中,功率放大器的设计是一个非常关键的环节,其设计的好坏直接影响整个无线通信系统的性能。

射频电路设计第二章

射频电路设计第二章

定义
电感是能够存储磁场能量的元件,其 基本单位是亨利(H)。
工作原理
当电流在电感中流动时,磁场被建立 起来,从而产生一个与电流变化方向 相反的感应电动势。
在射频电路中的应用
在射频电路中,电感常用于滤波器、 调谐器和扼流圈等,以控制电流和信 号频率。
重要参数
电感的品质因数(Q值)和自谐振频 率是关键参数,影响其在射频电路中 的性能。
宽频带特性
射频信号的频带较宽,通常覆 盖多个频段,因此电路需要具 有宽频带特性,能够处理不同 频段的信号。
高灵敏度特性
射频电路通常具有高灵敏度, 能够检测到微弱的信号,因此 需要采取措施减小噪声和干扰 。
高线性度特性
射频电路需要具有高线性度, 以减小信号失真和干扰,提高
通信质量。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2
射频电路元件
电感
射频电路设计第二章
• 射频电路基础 • 射频电路元件 • 射频电路设计流程 • 射频电路仿真技术 • 射频电路版图设计 • 射频电路测试技术
01
射频电路基础
射频定义
01
射频(Radio Frequency):指电 磁波的频率介于无线电波和微波之 间,通常为300KHz至300GHz的 电磁波。
混合仿真
混合仿真结合了电磁仿真和 电路仿真的优点,能够同时 考虑电路和电磁场之间的相
互作用。
混合仿真通常采用基于物理 的建模方法,将电路元件和 电磁场相互耦合,以更准确
地模拟射频系统的性能。
混合仿真在射频和微波集成 电路设计、天线馈电网络设 计等领域具有广泛的应用价 值。
05
射频电路版图设计
版图布局
信号频段
确定射频电路的工作频 段,包括低频、中频、

5.2GHz无线局域网射频前端电路的设计与模拟

5.2GHz无线局域网射频前端电路的设计与模拟

电子电路设计与方案5.2G H z无线局域网射频前端电路的设计与模拟作者/郭汉锦,广东省电信工程有限公司文章摘要:无线局域网发展较为迅速,改变了人扪的生活方式,提高了人们的生活质量,为人们提供了更加便捷的服务,应用极为广泛。

研究无线局域网络技术至关重要,能够促进无线局域网络技术的发展,确保无线局域网络的实用性与应用性,因此,本文研究了5.2GHz无 线局域网射频前端电路的设计与模拟。

关键词:5.2GHz无线局域网;射频前端电路;设计;模拟引言5.2G H z无线局域网射频前端电路的设计与模拟的重点 在于直流工作电路、低噪声放大器、增益放大器、驱动放大 器的设计与模拟,从上述几个方面研究,有助于对5.2GHz 无线局域网射频前端电路的设计与模拟产生更加深刻的认 识,优化无线局域网的模拟与设计,提高模拟与设计效果。

1. 5.2G H z无线局域网的优势与特点无线局域网的发展为人们的生活提供了便利,增加了网 络的灵活性与便利性,在具有无线网络的地方,随时随地都 可以连接网络,快捷方便,因而,无线局域网具有显著的特 点与优势,无线局域网的优势主要体现在以下几个方面,第 易管理、易扩展,有线网络固定且缺乏灵活性,投资较 大、利用率较小,一般情况下,一个网线只能连接一个电脑,在想要扩展时只能重新牵拉网线,比较麻烦,而无线局域网 络会覆盖_定范围,在此范围内,所有的设备、电脑、手机 等都能够连接使用,不仅扩展容易,而且便于管理,增加了 网络连接的便捷性与灵活性,投资小、利用率高。

第二,移 动性强,无限局域网具有较强的移动性,在无线网络信号覆 盖的区域内,找到对应账号、输入密码,在任何位置都能够 接入网络,移动性强,能够随时、随地的使用宽带网络。

第 三,建设周期短、安装简易,无线局域网能够免去网络布线 工作,只要安装一个A P设备,或者多个A P设备,就能解 决一个区域的上网问题,在业务紧迫的情况下,无限局域网 络的方便、快捷能够发挥明显的优势第四,集成已有的 网络宽带,通过集成的宽带,能够利用已有的宽带资源,迅 速部署无限局域网络,形成网络覆盖。

GHz无线局域网射频前端电路设计

GHz无线局域网射频前端电路设计

研究与设计
针对文献综述中提出的问题,本次演示提出了一种新型的无线局域网接收机射 频前端电路设计方案。该方案采用零中频架构,具有高集成度、低功耗、高可 靠性等优点。以下将详细介绍该方案的研究方法和设计思路:
1、元器件选择
在射频前端电路设计中,元器件的选择对于整体性能至关重要。我们选用了具 有高品质因数的射频晶体管和低噪声系数的高频放大器,以降低噪声干扰和提 高增益。此外,我们还选择了高性能的混频器和滤波器,以实现信号的有效转 换和滤除杂波。
测试与结果分析
为了验证本次演示所提出的新型射频前端电路方案的性能,我们进行了详细的 测试和分析。以下将介绍测试方案、测试数据的采集与分析方法以及实验结果 及分析:
1、测试方案
在测试过程中,我们采用了多种测试设备和仪器,包括信号源、频谱分析仪、 功率计等。我们首先使用信号源生成一定带宽内的信号,并将其输入到射频前 端电路中进行接收和处理。同时,我们使用频谱分析仪对接收到的信号进行频 谱分析和测量,以获取信号的噪声系数、增益、动态范围等性能参数。
3、电磁兼容性测试
电磁兼容性测试是检验射频前端 电路对电磁干扰的抵抗能力。
参考内容
引言
随着无线通信技术的迅速发展,无线局域网(WLAN)已经成为日常生活中不可 或缺的一部分。无线局域网接收机是实现无线通信的关键组件之一,其射频前 端电路对于信号的接收和处理具有至关重要的作用。因此,对无线局域网接收 机射频前端电路的研究具有重要意义。本次演示旨在探讨无线局域网接收机射 频前端电路的研究背景和意义,分析相关文献的优缺点,提出一种新型的射频 前端电路设计方案,并对其进行测试和结果分析。
1、测试环境搭建
搭建测试环境需要考虑测试场地、测试设备、测试软件等因素。测试场地应具 备安静的电磁环境,以减小外界干扰对测试结果的影响;测试设备包括信号源、 功率计、频谱分析仪等,需根据实际测试需求进行选型和配置;测试软件则用 于实现自动化测试过程,可提高测试效率和准确性。

WiFi 产品的一般射频电路设计

WiFi 产品的一般射频电路设计

WiFi 产品的一般射频电路设计射頻設計框圖圖1-1 Wi-Fi產品的一般射頻設計框圖圖1-1所示,一般Wi-Fi產品的射頻部分由五大部分組成(這是我個人的見解,不同的工程師可能會有不同的想法),藍色的虛線框內統一看成是功率放大器部分。

無線收發器(Radio Transceiver)一般是一個設計的核心器件之一,除了與射頻電路的關係比較密切以外,一般還會與CPU有關,在這裡,我們只關注其與射頻電路相關的一些內容。

發送信號時,收發器本身會直接輸出小功率的微弱的射頻信號,送至功率放大器(Power Amplifier,PA)進行功率放大,然後通過收發切換器(Transmit/Receive Switch)經由天線(Antenna)輻射至空間。

接收信號時,天線會感應到空間中的電磁信號,通過切換器之後送至低噪聲放大器(Low Noise Amplifier,LNA)進行放大,這樣,放大後的信號就可以直接送給收發器進行處理,進行解調。

無線收發器我把無線收發器(在本章的以下內容中簡稱收發器)放在了第一個模塊,主要原因就是因為,它一般會是一個設計的核心器件之一,有的時候還可能集成在CPU上,就會是一個設計中的最重要的芯片,同時,理所當然,收發器的重要性決定了它的外圍電路必然很複雜,實際上也是如此。

而且,如果沒有參考設計,完全由我們自主設計的時候,這顆芯片也是我們應該放在第一優先的位置去考慮,這顆芯片從根本上決定著整個設計的無線性能。

這樣,這一部分的設計講解起來會比較困難,可是還是想最先講解這裡。

收發器通常會有很多的管腳,在如圖2-1中,我只給出了射頻電路設計時會關注的管腳,可以看到,有幾個電源管腳,數字地,模擬地,射頻輸出,功率放大器增益控制,功率檢測,溫度檢測,射頻輸入,低噪聲放大器增益控制,發射、接收切換等管腳,在接下來的內容中,我會把這些管腳分模塊逐個講解。

图2-1 一般的无线收发芯片(射频电路设计相关)2.1. 無線收發器芯片的技術參數不同的設計,收發器一般會很不一樣,我們大多數時候都不會想著去更換它。

射频电路设计理论与应用课件

射频电路设计理论与应用课件
射频电路设计理论与应用课 件
目录
• 射频电路设计概述 • 射频电路设计基础理论 • 射频电路核心组件设计 • 射频电路应用技术 • 射频电路设计案例分析与实践
01
射频电路设计概述
射频电路的定义与应用领域
定义
射频电路是指工作在射频频段的 电路,通常包括无线收发系统、 微波电路、射频放大器、混频器 等。
应用领域
射频电路广泛应用于通信、雷达 、电子对抗、医疗电子、测量仪 器等领域。
射频电路设计的挑战与重要性
挑战
射频电路设计面临诸多挑战,如频率高、波长短、信号幅度 小、易受干扰等。此外,还需要考虑电路的稳定性、线性度 、效率等因素。
重要性
随着无线通信技术的飞速发展,射频电路作为无线通信系统 的核心组成部分,其性能直接影响到整个系统的传输质量、 可靠性以及功耗等方面。因此,研究射频电路设计理论与应 用具有重要意义。
4. 设计收发机控制电路,实 现自动增益控制、频率合成、
校准等功能。
5. 制作并调试收发机系统硬 件,编写并烧录相关控制软件

6. 对收发机系统进行综合测 试与性能评估,确保满足设计
要求。
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射频电路在雷达系统中的应用
发射链路
射频电路在雷达系统的发射链路中起 到关键作用。它负责产生高频大功率 信号,并通过天线辐射出去,用于探 测目标。
接收链路
射频电路在雷达接收链路中用于接收 反射回来的微弱信号。它需要具备高 灵敏度和低噪声性能,以确保准确的 目标探测和距离测量。
射频电路在微波工程中的应用
03
射频电路核心组件设计
滤波器设计
频率选择
滤波器类型
滤波器是射频电路中用于频率选择的核心 组件,能够实现对特定频率信号的通过或 抑制。

WLAN射频接收端RSSI电路的设计

WLAN射频接收端RSSI电路的设计

WLAN射频接收端RSSI电路的设计WLAN(无线局域网)是一种利用无线通信技术连接设备的网络。

在WLAN系统中,射频接收端的RSSI(接收信号强度指示)电路用于测量和指示接收到的无线信号的强度。

本文将详细介绍WLAN射频接收端RSSI电路的设计。

首先,我们需要了解RSSI的基本原理。

RSSI是一种用于衡量无线信号强度的术语,通常以功率单位dBm(分贝毫瓦)表示。

在WLAN系统中,接收端的RSSI电路用于测量接收到的无线信号的强度,并将其转换为相应的电压或数字表示,以供系统进行进一步的处理。

设计WLAN射频接收端RSSI电路需要考虑以下几个关键要点:1.射频信号的提取:射频信号通常经过带通滤波器和放大器进行前端处理。

将经过前端处理的信号引入RSSI电路。

2.幅度检测:传统的RSSI电路通常使用整流器和滤波器来检测无线信号的幅度。

整流器将交流信号转换为直流信号,并使用滤波器来平滑输出。

现代的RSSI电路可能采用更先进的技术,如计算平均值或使用快速傅里叶变换进行频谱分析。

3.幅度转换:将幅度检测的结果转换为相应的电压或数字表示。

这可以通过使用恰当的放大器和模数转换器(ADC)实现。

放大器用于将幅度检测的结果放大到适当的范围,以保证ADC的工作稳定。

4.输出表示:将转换后的结果以可读的方式进行输出,以供系统进一步的处理或显示。

这可以通过使用适当的显示器或数码显示电路来实现。

在设计WLAN射频接收端RSSI电路时,还需要考虑以下几个因素:1.灵敏度:电路应具有足够的灵敏度,以检测低强度的无线信号,并对其进行准确的测量。

这可以通过使用高增益的放大器和灵敏的检测电路来实现。

2.动态范围:电路应具有足够的动态范围,以确保在不同信号强度下仍能提供准确的测量结果。

这可以通过使用自适应增益控制电路或动态范围扩展技术来实现。

3.线性度:电路应具有良好的线性度,以确保输入信号与输出结果之间的准确对应关系。

这可以通过使用线性增益控制电路或非线性补偿技术来实现。

无线射频电路设计中的常见问题及设计原则

无线射频电路设计中的常见问题及设计原则

无线射频电路设计中的常见问题及设计原则1、引言射频(RF)PCB设计,在目前公开出版的理论上具有很多不确定性,常被形容为一种“黑色艺术”。

通常情况下,对于微波以下频段的电路(包括低频和低频数字电路),在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划是一次性成功设计的保证。

对于微波以上频段和高频的PC类数字电路,则需要2~3个版本的PCB方能保证电路品质。

而对于微波以上频段的RF电路,则往往需要更多版本的PCB。

PCB设计不断完善,而且是在具备相当经验的前提下。

由此可知RF电设计上的困难。

2、RF电路设计的常见问题2.1 数字电路模块和模拟电路模块之间的干扰如果模拟电路(射频)和数字电路单独工作,可能各自工作良好。

但是,一旦将二者放在同一块电路板上,使用同一个电源一起工作,整个系统很可能就不稳定。

这主要是因为数字信号频繁地在地和正电源(>3 V)之间摆动,而且周期特别短,常常是纳秒级的。

由于较大的振幅和较短的切换时间。

使得这些数字信号包含大量且独立于切换频率的高频成分。

在模拟部分,从无线调谐回路传到无线设备接收部分的信号一般小于lμV。

因此数字信号与射频信号之间的差别会达到120 dB。

显然.如果不能使数字信号与射频信号很好地分离。

微弱的射频信号可能遭到破坏,这样一来,无线设备工作性能就会恶化,甚至完全不能工作。

2.2 供电电源的噪声干扰射频电路对于电源噪声相当敏感,尤其是对毛刺电压和其他高频谐波。

微控制器会在每个内部时钟周期内短时间突然吸人大部分电流,这是由于现代微控制器都采用CMOS工艺制造。

因此。

假设一个微控制器以lMHz的内部时钟频率运行,它将以此频率从电源提取电流。

如果不采取合适的电源去耦.必将引起电源线上的电压毛刺。

如果这些电压毛刺到达电路RF部分的电源引脚,严重时可能导致工作失效。

3、RF电路设计原则及方案3.1 RF布局概念在设计RF布局时,必须优先满足以下几个总原则:(1)尽可能地把高功率RF放大器(HPA)和低噪音放大器(LNA)隔离开来,简单地说,就是让高功率RF发射电路远离低功率RF接收电路;(2)确保PCB板上高功率区至少有一整块地,最好上面没有过孔,当然,铜箔面积越大越好;(3)电路和电源去耦同样也极为重要;(4)RF输出通常需要远离RF输入;(5)敏感的模拟信号应该尽可能远离高速数字信号和RF信号。

WIFI外围电路设计详解

WIFI外围电路设计详解

WIFI外围电路设计详解目录:第一章射频电路设计框图●Wi-Fi产品的一般射频设计框图●功率器件电路讲解●输入回路讲解●输出回路讲解●完整设计功率放大电路讲解●低噪声放大器讲解●收发切换器电路讲解●天线与天线连接器电路讲解●完整设计的射频电路讲解第一章射频电路设计框图●Wi-Fi产品的一般射频设计框图。

1.常用wifi射频设计框图无线收发器:Radio Transceiver功率放大器:Power Amplifier (PA)收发切换器:Transmit/Receive Switch低噪声放大器:Low Noise Amplifier(LNA)2.基于某2*2、2.4G/5G的wifi芯片的外围电路设计框图:该方案集成度高,RF电路设计简单实际电路图设计如下:3.老式分立器件无线收发器外围电路设计老式收发器都是发送和接收差发信号收发器发送的差分信号,收发器送出的信号是要给功率放大电路的,功率放大电路处理的是单端信号。

差分信号变单端信号的电路设计:方法一,原本相位相差180°的差分信号经过平衡器(Balun,俗称巴伦),就可以得到合二为一的单端射频信号。

图中的F1就是一个平衡器,差分信号RFOUT_P和RFOUT_N经过F1得到单端信号RF_OUT。

典型的平衡电路Wi-Fi产品中,平衡器常用于处理差分信号,其主要的参数如下:* 不平衡阻抗* 平衡阻抗* 工作频率* 不平衡端口回波损耗* 相位变化* 插入损耗方法二,使用分立元件。

典型的使用分立元件的处理电路典型的分立元件处理电路收发器接收的差分信号收发器接收的信号来自于前端的低噪声放大器,和功率放大器一样,低噪声放大器处理的也是单端射频信号,需要将低噪声放大器输出的信号进行转换。

同样,对于低噪声放大器的输出信号同样有两种处理方式:使用平衡器和使用分立元件。

收发器接收信号和收发器发送信号差不多就是互为逆过程,因此电路的结构也差不多是相反的。

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WiFi产品的电路设计I. 前言这是一篇针对性很强的技术文章。

在这篇文章中,我只是分析研究了Wi-Fi产品的一般射频电路设计,而且主要分析的是Atheros 和Ralink的解决方案,对于其他厂商的解决方案并没有进行研究。

这是一篇针对性很不强的技术文章。

在这篇文章中,我研究,讨论了Wi-Fi产品中的射频电路设计,包括各个组成部分,如无线收发器,功率放大器,低噪声放大器,如果把这里的某一部分深入展开讨论,都可以写成一本很厚的书。

这篇文章具有一般性。

虽然说这篇文章主要分析了Atheros和Ralink的方案,但是这两家厂商的解决方案很具有代表性,而且具有很高的市场占有率,因此,大部分Wi-Fi 产品也必然是具有一致或者类似的架构。

经常浏览相关网站的人一定知道,在中国市场热卖的无线路由器,无线AP很多都是这两家的解决方案。

这篇文章具有一定的实用性。

这篇文章的编写是基于我们公司的二十余种参考设计电路,充分吸收了参考设计的精华,并提取其一般性,同时,本文也重在分析实际的电路结构和选择器件时应该注意的问题,并没有进行深入的理论研究,所以,本文具有一定的实用性。

这篇文章是我在自己的业余时间编写的(也可以说我用这种方式消磨时间),如果这篇文章能够为大家的工作带来一点帮助,那将是我最高兴的事。

由于时间有限,编写者水平更加有限,错误之处在所难免,欢迎大家批评指正。

第1章. 射频设计框图做技术的,讲解某个设计的原理时,都会从讲解框图开始,本人也不例外,先给大家展示一下Wi-Fi产品的一般射频设计框图。

图1-1 Wi-Fi产品的一般射频设计框图如图1-1所示,一般Wi-Fi产品的射频部分由五大部分组成(这是我个人的见解,不同的工程师可能会有不同的想法),蓝色的虚线框内统一看成是功率放大器部分。

无线收发器(Radio Transceiver)一般是一个设计的核心器件之一,除了与射频电路的关系比较密切以外,一般还会与CPU有关,在这里,我们只关注其与射频电路相关的一些内容。

发送信号时,收发器本身会直接输出小功率的微弱的射频信号,送至功率放大器(Power Amplifier,PA)进行功率放大,然后通过收发切换器(Transmit/Receive Switch)经由天线(Antenna)辐射至空间。

接收信号时,天线会感应到空间中的电磁信号,通过切换器之后送至低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)进行放大,这样,放大后的信号就可以直接送给收发器进行处理,进行解调。

在后续的讲解中,我会将图1-1中的各个部分逐个展开,将每一个都暴露在大家眼前,也会详细讲解每一部分的设计,相信大家在认真仔细的阅读这篇文档之后,就可以对射频的各个组成部分有一个比较清晰的认识。

第2章. 无线收发器我把无线收发器(在本章的以下内容中简称收发器)放在了第一个模块,主要原因就是因为,它一般会是一个设计的核心器件之一,有的时候还可能集成在CPU上,就会是一个设计中的最重要的芯片,同时,理所当然,收发器的重要性决定了它的外围电路必然很复杂,实际上也是如此。

而且,如果没有参考设计,完全由我们自主设计的时候,这颗芯片也是我们应该放在第一优先的位置去考虑,这颗芯片从根本上决定着整个设计的无线性能。

这样,这一部分的设计讲解起来会比较困难,可是还是想最先讲解这里。

收发器通常会有很多的管脚,在如图2-1中,我只给出了射频电路设计时会关注的管脚,可以看到,有几个电源管脚,数字地,模拟地(PLL,VCO),射频输出,功率放大器增益控制(内部AGC),功率检测,温度检测,射频输入,低噪声放大器增益控制,发射、接收切换等管脚,在接下来的内容中,我会把这些管脚分模块逐个讲解。

图2-1 一般的无线收发芯片(射频电路设计相关)2.1. 无线收发器芯片的技术参数不同的设计,收发器一般会很不一样,我们大多数时候都不会想着去更换它。

一般我们选用收发器,会直接按照参考设计进行,尽管如此,我还是像从一个研发人的角度出发,说一说,在选择无线收发器时应该关注的一些参数(射频电路相关的参数)。

2.1.1. 协议,频率,通路与传输速率在收发器的Datasheet中,一般会在开始的几段话中就指出该芯片支持哪些协议,工作在什么频率上,几条通路(也就是几发几收),我们公司目前的主打产品设计都是支持802.11n的。

这三项参数的重要性想必不用我说,大家也应该体会得到,它们参数决定着最终的产品的功能。

一段典型的描述如:The Atheros AR9220 is a highly integrated single-chip solution for 2.4GHz and 5GHz 802.11n-ready wireless local area network (WLANs) that enables high-performance 2×2 MIMO configurations for wireless stations applications demanding robust link quality and maximum throughput and range.从这段描述中,我们可以知道,AR9220支持802.11n草案(一般来说都会兼容802.11b/g)。

同时,AR9220也支持双频,2.4GHz和5GHz,这样,我们就可以得知,它也支持802.11a。

2×2 MIMO说明AR9220是二发二收(2T2R)。

传输速率和协议及通路密切相关,感兴趣的同事可以查阅相关资料。

从AR9220的Datasheet中我们可以得知,20MHz带宽,最高传输速率可以达到130Mbps,40MHz带宽时,最高的传输速率可以达到300Mbps。

2.1.2. 调制方式调制方式和传输速率是密切相关的,不同的传输速率对应着不通的调制方式。

芯片支持的调制方式一般会在Datasheet的特性描述中给出。

例如,AR9220支持的调制方式有BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,DBPSK,DQPSK,CCK。

2.1.3. 时钟频率时钟频率,时钟频率包括两种,收发器外接晶振的频率和内部倍频后的工作频率,这项参数同样应该是我们关注的。

2.1.4. 输出功率有一个现象我一直也弄不清楚,为什么在收发器的Datasheet中不给出其发射功率?这项参数对于我们RF工程师是很重要的,因为这项参数决定着后续功率放大电路的设计,我们要保证收发器的输出功率足以驱动功率放大器,这样,我们才能够设计合理有效的放大器。

2.1.5. 接收灵敏度和输出功率一样,收发器接收灵敏度这项参数也不会在Datasheet中给出,在实际的设计过程中,有了这项参数,我们才能合理地设计低噪声放大器的放大倍数,才能保证低噪声放大器的输出可以被收发器有效的接受。

2.1.6. 射频接口这项参数关系着我们后续的射频电路的结构。

一般来说,收发器应该具有的射频输入管脚包括:射频输出管脚,功率放大器增益控制管脚,功率放大器输出功率检测输入管脚,低噪声放大器增益控制管脚,切换器收发控制管脚,一般Ralink的方案还会有PA温度检测管脚。

2.1.7. 供电电压与功耗从全局的角度看,供电电压与功耗同样会是我们不得不关注的技术参数,这两项参数关系着电源电路的设计和散热的设计。

2.2. 差分射频信号的处理2.2.1. 收发器本身具有的管脚对于射频信号,为了增强收发器的抗干扰能力,一般会采用差分信号的处理方式,也就是说,收发器会以差分形式将信号发送出去,同时外部电路也必须为收发器提供差分射频信号的输入。

如图2-2所示,红色方框内的四只管脚就是这个收发器的差分射频信号的输入,输出管脚,也是最重要的射频信号管脚。

图2-2 收发器的射频输入与输出管脚这里必须指出的是,Atheros的收发器一般会同时对输入与输出做差分处理。

但是Ralink一般要求外部输入的信号是差分的,而自身输出的射频信号则不是差分的。

图2-3和图2-4分别给出了RT3052(Ralink)和AR9220(Atheros)的主要射频信号管脚。

不难发现,Atheros的设计相比Ralink要更加细腻,不只是收发器芯片,在后续电路的设计中,也会发现,Atheros考虑的问题很周全,我想,这也是我们作为研发人应该具备的一种精神。

图2-3 RT3052的主要射频信号管脚图2-4 AR9220的主要射频信号管脚2.2.2. 收发器发送的差分信号收发器发送的差分信号,我们要想办法把他们合二为一。

为什么要这样做,收发器送出的信号是要给功率放大电路的,功率放大电路处理的是单端信号。

平衡器通常用来处理差分信号的问题,除此之外,我们知道,电感和电容都能够改变信号的相位,从差分信号到单端信号,基本的方法就是用电感和电容组成两条不同的通路,这样,经过处理电路的两路信号就在相位上相差了180°,从而可以使原本相位相差180°的差分信号同相,得到单端信号。

相反,使单端信号通过两条不同的通路,就得到了差分信号。

下面让我们来分别看一下这两种方法的电路形式。

方法一,使用平衡器。

原本相位相差180°的差分信号经过平衡器(Balun,俗称巴伦),就可以得到合二为一的单端射频信号。

如图2-5所示,图中的F1就是一个平衡器,差分信号RFOUT_P和RFOUT_N经过F1得到单端信号RF_OUT。

图2-5 典型的平衡电路方法二,使用分立元件。

典型的使用分立元件的处理电路如图2-6所示。

图2-6 典型的分立元件处理电路2.2.3. 平衡器的参数与选择在Atheros的方案中,平衡器往往使用的很多,我在这里给出平衡器的主要参数和简要的选型指南。

如前所述,在我们的Wi-Fi产品中,平衡器常用于处理差分信号,其主要的参数如下:•不平衡阻抗•平衡阻抗•工作频率•不平衡端口回波损耗•相位变化•插入损耗例如,常用的平衡器HHM1711D1典型参数如图2-7所示。

这样我们在设计是就可以根据我们的需求选择合适的平衡器了。

图2-7 HHM1711D1的典型参数2.2.4. 收发器接收的差分信号收发器接收的信号来自于前端的低噪声放大器,和功率放大器一样,低噪声放大器处理的也是单端射频信号,这样,我们必须将低噪声放大器输出的信号进行转换。

同样,对于低噪声放大器的输出信号同样有两种处理方式:使用平衡器和使用分立元件。

Atheros的方案中,有些使用平衡器;Ralink的方案中,至今还没有使用过。

其实大家也一定想到了,收发器接收信号和收发器发送信号差不多就是互为逆过程,因此电路的结构也差不多是相反的。

没错,看了下面的实际电路图就知道了。

先来介绍使用平衡器的方案。

在某实际案例中,采用了如图2-8所示的平衡器电路。

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