射频(RF)基础知识

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射频测试基础知识

射频测试基础知识

射频测试基础知识
射频测试(RF)是一种用于测试和确认收发信号质量和可靠性的
测试方法。

该测试确认收发信号能够成功地从一个位置传播到另一个
位置,测试通常用于手机,无线路由器,低噪声放大器(LNA)和电缆
连接。

这是一种不可或缺的测试方法,可以帮助检查和监测关键部件,从而确保收发信号被正确地接收和发送。

做射频测试的最重要的是,要对电讯认证或认可进行评估,并检
查收发信号与标准之间的兼容性。

传播和发射电台必须能够传播和接
收符合一定标准的信号,而不会影响邻近范围内的其他设备。

射频测
试可以确保收发设备合规操作,并确保电信设备不会对用户或周边环
境造成健康或安全的问题。

此外,射频测试还可以检测信号传播的物理特性,从而加强设备
的可靠性和性能。

通过射频测试,可以进行范围测试,测试噪声,相
位扭曲度,失真,等人口等变量。

在一些情况下,射频测试还可以用
于检查元件的参数,如驱动放大器的额定输出功率,滤波器的带宽等
参数。

最后,射频测试通常用于调试设备,以便做出必要的调整,以确
保收发信号能正常运行。

如果收发信号不正常,可以通过检查射频测
试结果来确定问题,以改善信号的表现。

总之,射频测试是一种测试收发信号的重要方法,可以检测出电
讯认证的兼容性,以及电信设备对邻近范围内的其他设备的影响情况,可以检测物理特性,确保设备的可靠性和性能以及调试错误的收发信
号以提高信号的性能。

RF知识详细介绍

RF知识详细介绍

RF知识详细介绍射频(Radio Frequency,简称RF)技术在现代通信中起着至关重要的作用。

它是一种在无线通信系统中使用的电磁波频率范围,通常在300 kHz至300 GHz之间。

RF技术的应用非常广泛,从广播和无线电通信到雷达和卫星通信,无处不在。

本文将详细介绍RF技术的基本概念、原理、应用和前景。

首先,让我们了解一下RF技术的基本原理。

射频信号是通过无线传输介质(如空气)传播的电磁波。

它可以传输音频、视频和数据信息。

射频信号的频率范围非常宽广,以满足不同通信需求。

具体来说,涵盖了AM广播(540kHz至1600kHz)、FM广播(88MHz至108MHz)、移动通信(800MHz至2.4GHz)等。

基于这些频率的不同特点,RF技术可分为不同的子领域。

例如,AM 广播是一种调幅(Amplitude Modulation)技术,其中载波的振幅随着音频信号的变化而变化。

而FM广播则采用调频(Frequency Modulation)技术,其载波的频率随着音频信号的变化而变化。

无线通信中常用的技术有GSM、CDMA和LTE,它们基于不同的调制和多址技术(如时分多址和码分多址)。

射频技术的应用非常广泛。

首先是广播和无线电通信。

广播是RF技术的一个主要应用领域,它通过调幅和调频技术将音频信息传输到广大观众和听众身边。

无线电通信则是指通过无线电波传输语音和数据的通信技术,包括手机、对讲机和蓝牙等。

其次,雷达是RF技术的另一个重要应用领域。

雷达利用射频信号探测目标对象,无论是飞机、船只还是天气现象。

雷达会发送一个射频脉冲,并接收从目标反射回的回波信号,从而确定目标的位置和速度。

此外,卫星通信也是RF技术的关键应用之一、卫星通信系统通过射频信号在地球上的不同区域之间进行通信。

卫星上的转发器接收射频信号并将其重发回地球上的接收器,实现全球范围内的通信。

射频技术还在医疗、军事和无线传感领域有广泛应用。

例如,医疗中的MRI(Magnetic Resonance Imaging)技术使用射频信号来生成人体内部的图像。

射频(RF)基础知识

射频(RF)基础知识

●什么是RF?答:RF 即Radio frequency 射频,主要包括无线收发信机。

2. 当今世界的手机频率各是多少(CDMA,GSM、市话通、小灵通、模拟手机等)?答:EGSM RX: 925-960MHz, TX:880-915MHz;CDMA cellular(IS-95)RX: 869-894MHz, TX:824-849MHz。

3. 从事手机Rf工作没多久的新手,应怎样提高?答:首先应该对RF系统(如功能性)有个系统的认识,然后可以选择一些芯片组,研究一个它们之间的连通性(connectivities among them)。

● 4. RF仿真软件在手机设计调试中的作用是什么?答:其目的是在实施设计之前,让设计者对将要设计的产品有一些认识。

5. 在设计手机的PCB时的基本原则是什么?答:基本原则是使EMC最小化。

6. 手机的硬件构成有RF/ABB/DBB/MCU/PMU,这里的ABB、DBB和PMU等各代表何意?答:ABB是Analog BaseBand,DBB是Ditital Baseband,MCU往往包括在DBB芯片中。

PMU是Power Management Unit,现在有的手机PMU和ABB在一个芯片上面。

将来这些芯片(RF,ABB,DBB,MCU,PMU)都会集成到一个芯片上以节省成本和体积。

7. DSP和MCU各自主要完成什么样的功能?二者有何区别?答:其实MCU和DSP都是处理器,理论上没有太大的不同。

但是在实际系统中,基于效率的考虑,一般是DSP处理各种算法,如信道编解码,加密等,而MCU处理信令和与大部分硬件外设(如LCD等)通信。

8. 刚开始从事RF前段设计的新手要注意些什么?答:首先,可以选择一个RF专题,比如PLL,并学习一些基本理论,然后开始设计一些简单电路,只有在调试中才能获得一些经验,有助加深理解。

9. 推荐RF仿真软件及其特点?答:Agilent ADS仿真软件作RF仿真。

RF射频知识详细介绍

RF射频知识详细介绍

九、RF系统框图(上行链路—发射机):
GMSK调制器
GMSK 信号
IQ调制器
IQ 信号
TX VCO








射频PA
频率 合成 器
天线开关
天线
GMSK调制和IQ调制:
GSM使用一种称作0.3GMSK(高斯最小频移键控)的数字调制方式。 0.3表示高斯滤波器带宽与比特率之比。
GMSK是一种特殊的数字FM调制方式。给RF载波频率加上或者减去 67.708KHz表示1和0。使用两个频率表示1和0的调制技术记作FSK( 频移键控)。在GSM中,数据速率选为270.833kbit/sec,正好是RF 频率偏移的4倍,这样作可以把调制频谱降到最低并提高信道效率。 比特率正好是频率偏移4倍的FSK调制称作MSK(最小频移键控)。 在GSM中,使用高斯预调制滤波器进一步减小调制频谱。它可以降 低频率转换速度,否则快速的频率转换将导致向相邻信道辐射能量( 开关谱)。
4
3kHz—30kHz
5
30kHz—300kHz
6
0.3MHz---3MHz
7
3MHz---30MHz
8
30MHz---300MHz
9
300MHz—3GHz
10
3GHz-----30GHz
11
30GHz-----300GHz
12
0.3THz----3THz
13
3THz—30THz
14
30THz----300THz
dB
dB是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10lg (甲功率/乙功率) [例3] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的功率比乙的 功率大3 dB。 [例4] 通常我们使用GSM900射频线损耗约为0.5dB。 [例5] 如果甲的功率为33dBm,乙的功率为27dBm,则可以说,甲比乙大6 dB。

射频基础知识

射频基础知识

1、射频RF (Radio Frequency )是指频率较高,可用于发射无线电频率,一般常指几十到几百兆赫的频段,即VHF-UHF 频段。

2、由传输系统引导向一定方向传输的电磁波称为导行波。

3、传输线的几何长度(l )与其上传输电信号的波长(λ)之比l /λ ,称为传输线的相对长度或者叫电长度。

只要线的几何长度l 与其传输电信号的波长λ可以比拟时(通常为十分之一左右或以上),即可视为长线4、)。

(相应公式dB .1-V 1V lg 20R L += RL= -20log Γ VSWR=min max V V =Γ-Γ+11 5、确定移动通信工作频段可从以下几方面来考虑:①电波传播特性;②环境噪声及干扰的影响;③服务区范围、地形和障碍物影响以及建筑物的渗透性能;④设备小型化;⑤与已经开发的频段的干扰协调和兼容性;⑥用户需求及应用的特点。

1.8GHz 频段安排如下:1710~1725MHz 移动台发 1805~1820MHz 基站发(共15MHz ) 1745~1755MHz 移动台发1840~1850MHz 基站发(共10MHz )1710~1785MHz 移动台发1805~1880MHz 基站发6、“多址”(Multi Access )是指在多信道共用系统中,终端用户选择通信对象的传输方式,在陆地蜂窝移动通信系统中,用户可以通过选择“频道”、“时隙”或“PN 码”等多种方式进行选址,它们分别对应地被称为“频分(Frequency Division )多址”、“时分(Time Division )多址”和“码分(Code Division )多址”。

简称FDMA, TDMA 和CDMA.7、Pt (dBm )=10lg 1mW W )(m Pt8、No= KT B (W ) No (dBw )=-174 dBm + 10lgB (G121,C114)9、当编码器每20ms 取样一次,线性预测声域分析抽头为8时,输出260bit ,此时编码速率为260/20=13Kbits/s ,即为全速率信道。

射频面试基本知识

射频面试基本知识

射频面试基本知识1. 介绍射频(Radio Frequency,简称RF)是指无线电波在无线通信中的传输媒介。

在现代无线通信系统中,射频技术扮演着至关重要的角色。

射频面试基本知识是面试时经常涉及的一个重要部分,掌握这些知识对于从事射频工程相关职位的求职者来说至关重要。

本文将介绍射频面试中常见的一些基本知识点,帮助读者更好地准备面试,提升自己在射频领域的竞争力。

2. 射频频段射频频段是指无线电波的频率范围。

在无线通信中,不同的应用会使用不同的频段。

以下是一些常见的射频频段:•低频(LF):30 kHz - 300 kHz•中频(MF):300 kHz - 3 MHz•高频(HF):3 MHz - 30 MHz•甚高频(VHF):30 MHz - 300 MHz•超高频(UHF):300 MHz - 3 GHz•极高频(SHF):3 GHz - 30 GHz•特高频(EHF):30 GHz - 300 GHz在不同的频段中,射频信号的特性和传播方式也会有所不同。

在射频面试中,面试官可能会问到某个频段的特点及其在通信系统中的应用。

3. 射频器件射频器件是指在射频电路中起关键作用的元器件。

以下是一些常见的射频器件:•滤波器:用于在射频电路中滤除不需要的频率成分。

•放大器:用于放大射频信号的幅度。

•混频器:用于将射频信号与本地振荡器产生的信号进行混频,得到中频信号。

•变频器:用于将射频信号的频率转换到其他频段。

•发射器和接收器:用于无线通信系统中的信号发射和接收。

在射频面试中,可能会涉及到这些射频器件的工作原理、性能参数以及选型等方面的问题。

4. 射频传输线射频传输线是指在射频电路中用于传输射频信号的导线或导轨。

常见的射频传输线有以下几种:•同轴电缆:由内导体、绝缘层、外导体和外护套组成,适用于高频和宽带信号的传输。

•微带线:由金属线和绝缘基板组成,适用于高频和微波信号的传输。

•波导:由金属管道或金属壳体组成,适用于超高频和毫米波信号的传输。

RF知识详细介绍

RF知识详细介绍

RF知识详细介绍射频(Radio Frequency,缩写为RF)是指在30kHz到300GHz频率范围内的无线电信号。

射频技术已经广泛应用于各种领域,包括通信、雷达、导航、无线电广播等。

以下是对射频知识的详细介绍。

射频技术的基础是电磁波理论,它是通过电场和磁场相互作用而产生的一种能量传播模式。

电磁波分为不同的频段,射频就是其中的一种频段。

射频信号是一种高频信号,其特点是能够穿透一定的材料,可以在空气、水和其他介质中传播。

射频技术在通信领域中起到了至关重要的作用。

无线通信系统利用射频信号进行信息传输,例如手机、无线局域网(WiFi)、蓝牙等。

射频信号可以通过调制技术将音频、视频和其他数据转化为无线信号,然后通过天线发送和接收。

同时,射频技术还可以用于增强通信信号的传输距离和可靠性,例如信号增益器和中继器。

射频技术也广泛应用于雷达(Radar)等领域。

雷达通过发射射频信号并接收反射回来的信号来探测和跟踪目标的位置和速度。

雷达在航空、军事以及天气预报等领域都有重要的应用。

除了通信和雷达,射频技术还被应用于导航系统。

全球定位系统(GPS)就是一种利用射频信号进行导航的系统。

GPS系统利用多颗卫星发射射频信号,并通过接收这些信号的时间延迟来计算出接收器的位置。

射频技术还可以用于其他导航系统,如卫星导航系统和无线定位系统等。

此外,射频技术还在无线电广播和电视广播等领域中起到了关键作用。

射频信号可以通过调幅(AM)或者调频(FM)的方式来传输音频信号,从而实现无线电和电视广播的传输。

射频技术的发展也面临一些挑战和问题。

射频信号的传输会受到多径传播、衰落和干扰等因素的影响。

为了克服这些问题,需要采用合适的调制、编码和检测技术,以提高信号的质量和可靠性。

此外,由于射频信号的高频特性,需要注意功率控制和频谱管理等技术。

总之,射频技术是一门涵盖广泛领域的重要技术。

它在通信、雷达、导航、广播和其他领域中有着广泛的应用。

射频与微波知识点总结

射频与微波知识点总结

射频与微波知识点总结一、引言射频(Radio Frequency, RF)与微波(Microwave)技术在现代通信、雷达、无线电频谱、天线设计等领域发挥着重要作用。

射频与微波技术涉及到电磁波的传播、调制解调、射频功率放大、频率变换、天线设计等方面的知识。

本文将从射频与微波的基本原理、传输线理论、射频放大器、射频调制解调、天线设计等方面进行知识点总结。

二、射频与微波的基本原理1. 电磁波的基本概念电磁波是一种由电场和磁场相互作用而产生的波动现象。

根据波长的不同,电磁波可以分为射频、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等不同频段的电磁波。

射频与微波技术主要涉及射频和微波频段的电磁波。

2. 电磁波的特性电磁波具有波长、频率、速度、传播特性等基本特性。

其中,波长和频率之间的关系由光速公式c=λf(c为光速,λ为波长,f为频率)决定。

在射频与微波领域,常用的频率单位有千兆赫兹(GHz)、兆赫兹(MHz)和千赫兹(kHz)等,波长单位常用的是米(m)。

根据电磁波在介质中传播的特性,常见的介质波速和传播常数也会影响射频微波在介质中的传播特性。

3. 电磁波在空间中的传播电磁波在自由空间中传播的特性是由麦克斯韦方程组决定的,其中包括麦克斯韦方程组的电场和磁场分布规律、电磁波的波动性等。

了解电磁波在不同介质中的传播特性有利于射频与微波技术在不同环境中的应用。

4. 电磁波的天线辐射和接收天线是电磁波的辐射和接收装置,根据天线的结构和工作原理,天线可以分为定向天线和非定向天线。

定向天线主要用于定向传输和接收电磁波;非定向天线主要用于对全向的电磁波进行辐射和接收。

天线的辐射和接收特性与天线的形状和尺寸、频率、方向性等因素有关。

三、传输线理论1. 传输线的基本概念传输线是用于传输电磁波的导线或介质,主要包括同轴电缆、微带线、矩形波导和圆柱波导等。

传输线具有阻抗匹配、功率传输和信号传输等功能。

根据传输线的不同特性和应用场景,可以选择不同类型的传输线。

射频基础知识资料课件

射频基础知识资料课件
WiFi技术实现
WiFi技术利用了射频技术中的无线局域网技术,通过无线方式连接设备到互联网。
工作流程
WiFi路由器通过无线方式与设备建立连接,设备通过浏览器或特定的应用程序向路由器发送请求。路由器将请求 发送到互联网上的目标服务器,服务器响应并将数据返回到路由器,再由路由器将数据发送到设备。
案例三:GPS定位原理及关键技术特点
射频信号可用于治疗某些疾病,如肿瘤、 心血管疾病等,也可用于医学影像和生理 信号采集。
02
射频基础知识
射频电路基础
01
02
03
射频电路组成
射频电路主要由天线、射 频前端、射频芯片和电源 管理模块等组成。
射频电路设计原则
射频电路设计需要遵循稳 定性、高效性、一致性和 可靠性等原则。
射频电路优化方法
射频技术的数字化和智能化
随着数字化和智能化技术的不断发展,射频技术也需要适 应数字化和智能化的趋势,实现更高效、更灵活、更智能 的无线通信。
射频技术发展面临的挑战
01 02
传输损耗和干扰问题
随着无线通信技术的发展,射频信号需要传输更远的距离,同时需要处 理更多的干扰问题,如何提高传输效率和抗干扰能力是射频技术面临的 重要挑战。
射频基础知识资料课件
目录
• 射频基础概念 • 射频基础知识 • 射频技术原理 • 射频技术应用 • 射频技术发展趋势与挑战 • 射频技术应用案例
01
射频基础概念
射频定义
01
射频(Radio Frequency,RF) 定义为一种电磁波,其频率在一 定范围内,常用的单位是赫兹( Hz)。
02
射频信号是指通过调制或其他方 式加载了信息的电磁波,常用于 无线通信和传输数据。

射频基础知识培训

射频基础知识培训

射频基础知识培训一、射频概述射频(Radio Frequency,简称RF)是指无线电频率范围内的电磁波信号。

射频技术在现代通信、无线电、雷达等领域起着重要作用。

本次培训将介绍射频的基础知识,包括射频信号的特性、射频电路设计及射频测量。

二、射频信号的特性1. 频率范围:射频信号的频率范围通常指300kHz至300GHz之间的频段。

这一频率范围被广泛应用于无线通信和雷达系统中。

2. 带宽:射频信号的带宽是指在频率上的范围,用于传输信息。

带宽越宽,信号传输的速率越高。

3. 衰减:射频信号在传输过程中会发生衰减,衰减的程度与信号传播距离、传输介质等因素有关。

为了保持信号的质量,需要采取衰减补偿措施。

三、射频电路设计1. 射频放大器设计:射频放大器用于增强射频信号的强度。

设计射频放大器需要考虑电源电压、功率放大系数、频率响应等因素。

2. 射频滤波器设计:射频滤波器用于去除非期望频率范围内的干扰信号。

设计射频滤波器需要考虑信号带宽、截止频率、滤波器类型等因素。

3. 射频混频器设计:射频混频器用于将不同频率的信号进行混合,产生新的频率信号。

设计射频混频器需要考虑输入信号频率、混频器类型、频率转换效率等因素。

四、射频测量1. 射频功率测量:射频功率测量用于确定射频信号的功率水平。

常用的测量仪器包括射频功率计和射频功率传感器。

2. 射频频谱分析:射频频谱分析用于分析射频信号在频率上的变化情况。

常用的仪器包括射频频谱分析仪和扫频仪。

3. 射频网络分析:射频网络分析用于测量射频电路的传输特性(如反射系数、传输系数等)。

常用的仪器包括网络分析仪和隔离器。

五、总结通过本次射频基础知识培训,我们了解了射频信号的特性、射频电路设计和射频测量等内容。

掌握这些基础知识对于从事射频相关工作或研究具有重要意义。

我们将进一步深入学习射频技术并应用于实际项目中,提升我们的专业能力和水平。

(以上文字仅供参考,具体内容可根据实际情况进行添加或修改)。

RF的常用基本概念计算及相关知识

RF的常用基本概念计算及相关知识

RF的常用基本概念计算及相关知识射频(Radio Frequency,RF)是指频率在300kHz至300GHz之间的电磁波。

在射频领域中,有一些常用的基本概念和相关知识。

下面将对这些概念进行介绍并进行相关的计算。

1. 频率(Frequency):频率是指单位时间内电磁波振动的次数,通常以赫兹(Hz)为单位。

频率可以通过以下公式计算:频率=1/周期2. 周期(Period):周期是指电磁波一个完整振动所需的时间。

周期可以通过以下公式计算:周期=1/频率3. 空间波长(Wavelength):空间波长是指电磁波在空间中一个完整波动所需的距离。

空间波长可以通过以下公式计算:空间波长=速度/频率4. 速度(Speed):速度是指电磁波在空间中传播的速度,通常以光速(299,792,458 米/秒)为参考。

5. 幅度(Amplitude):幅度是指电磁波的振幅或强度。

幅度可以通过电磁波的最大电场或磁场强度来表示。

6. 相位(Phase):相位是指电磁波振动的起始点。

相位可以位相角(Phase Angle)来表示,常用弧度或度数来度量。

7. 波速(Wave Velocity):波速是指电磁波在介质中传播的速度,它与介质的折射率有关。

8. 衰减(Attenuation):衰减是指电磁波在传输过程中能量的减弱,通常以分贝(dB)为单位。

衰减可以通过以下公式计算:衰减(dB) = 10 * log10 ( Pi / Pr)其中,Pi是输入功率,Pr是输出功率。

9. 带宽(Bandwidth):带宽是指电磁波在一定频率范围内的宽度。

对于连续信号来说,带宽可以通过最高频率和最低频率之差来确定。

10. 峰值功率(Peak Power):峰值功率是指电磁波的最大功率。

11. 平均功率(Average Power):平均功率是指电磁波在一个周期内的平均功率。

12. 噪声(Noise):噪声是指电磁波中无用信号的干扰,可以通过信噪比(Signal-to-Noise Ratio)来衡量。

射频基本知识

射频基本知识

射频基本知识目录1. 射频概述 (2)1.1 射频定义与特点 (3)1.2 射频应用领域 (4)1.3 射频技术发展历史 (5)2. 射频信号及其特性 (6)2.1 电磁波与射频波 (7)2.2 频率范围与波长 (8)2.3 电磁波的时域和频域特性 (9)2.4 功率测量与单位 (10)2.5 幅度调制与相位调制 (12)3. 射频电路 (13)3.1 阻抗与反射系数 (14)3.2 匹配电路 (15)3.3 功率放大器 (16)3.4 滤波器与调谐电路 (17)3.5 衰减器与分频器 (19)4. 射频设备与系统 (20)4.1 信号源与检测器 (22)4.2 无线传输系统 (23)4.3 通信系统 (24)4.4 雷达系统 (25)4.5 测试与测量设备 (26)5. 射频技术应用案例 (28)5.1 5G 通信技术 (29)5.2 物联网应用 (30)6. 射频技术未来发展趋势 (31)1. 射频概述射频(Radio Frequency,简称RF)通信技术是现代通信的重要组成部分,它涉及无线电波的传输。

射频技术是通过发射机和接收机之间的无线电波来传输信号的,这些信号用于各种通信应用,如无线广播、移动通信系统、卫星通信和无线网络等。

在射频领域中,电磁波被用来承载信息,从简单的调幅(AM)广播到复杂的数字广播以及移动电话网络的高速数据传输,射频技术无处不在。

射频信号的特征可以从它们的波长和频率来描述,通常情况下,射频波的波长介于几厘米到几米之间,对应的频率范围从大约30 kHz 到300 GHz。

这个宽度频段使得射频技术可以涵盖从低频的无线电广播到高频的微波和无线宽带通信等多个应用领域。

射频系统通常包括调制和解调两个关键步骤,调制是将低频基带信号转换成高频的射频信号,使得信号可以通过无线电波传播。

这个过程涉及将基带信号的特性(如幅度和频率)嵌入到一个更高的射频载波上。

解调则在接收端进行,是将射频信号转换回可识别的低频信号,以便于进一步处理。

RF射频技术培训教材课件

RF射频技术培训教材课件

• 实物图
电容、电感
放大管
• 放大管主要用来放大射频信号,它与电压、 电流、频率、放大倍数、输入输出功率等 有关。
射频开关
• 射频开关 用来控制转换射频信号的传输方 式,通常是由电压的高低来控制的。
滤波器
• 滤波器主要用来过滤频率,只允许有用的 频率通过,滤除或衰减其他没用的频率。
隔离器
• 主要用对信号输出进行隔离,它具有方向 性,只允许信号通过,不许信号返回。
• 我们都听说过静电,那到底什么是静电呢? • 静电(Electrostatic)就是物体表面过剩或不足的
静止电荷。静电是一种电能,它留存于物体表面: 静电是正电荷和负电荷在局部范围内失去平衡的 结果:静电是通过电子或离子的转移而形成的。
• 静电是无处不在的,它会随着环境、空间和时间 的转移而改变。
• 其实很多静电问题都是由于人们没有ESD(静电放电)意 识而造成的,即使现在也有很多人怀疑ESD会对电子产品
静电损害
• 静电的基本物理特性为:吸引或排斥,与大地有电位差, 会产生放电电流。
• 静电的基本物理特性对器件的影响: 1.静电吸附灰尘,降低元件绝缘电阻(缩短寿命)。 2.静电放电破坏,使元件受损不能工作(完全破坏)。 3.静电放电电场或电流产生的热,使元件受伤(潜在损 伤)。 4.静电放电产生的电磁场幅度很大(达几百伏/米)频谱 极宽(从几十兆到几千兆),对电子产器造成干扰甚至损 坏(电磁干扰)
们用收音机收听的广播、电视节目、手机打电话等。 • 无线电波传输速度是非常快的,达到30万公里/秒。 • 无线电波的传输方式:
1)地波,这是沿地球表面传播的无线电波。 2)天波,也即电离层波 ,无线电波进入电离层时其方向会发生改变, 出现“折射” 。 3)空间波,由发射天线直接到达接收点的电波,被称为直射波。 4)散射波,当大气层或电离层出现不均匀团块时,无线电波有可能被 12/23/2023这些不均匀媒质向四面八方反射,使一部分能量到达接收点,这就是 2

无线射频基础知识介绍

无线射频基础知识介绍

无线射频基础知识介绍无线射频(Radio Frequency, RF)技术是一种利用无线电频率范围内的电磁波进行数据传输和通信的技术。

它广泛应用于无线通信、广播、雷达等领域,并且在物联网和5G等新兴领域中扮演着重要角色。

一、无线射频的基本概念无线射频是指频率范围在3kHz到300GHz之间的电磁波。

它是通过振荡器产生的电磁波,并通过天线进行辐射和接收。

射频信号的特点是可以传输较长距离,穿透能力强,适用于无线通信和广播。

二、无线射频的特性1.频率范围广泛:从低频到高频,无线射频可以覆盖从几kHz到几GHz的频率范围。

2.能量传播:无线射频信号以电磁波的形式传播,可以穿透大部分非金属材料,如墙壁、树木等。

3.多径传播:由于无线信号会反射、绕射和衍射,从而形成多个路径的传播,可能导致信号干扰和衰减。

4.抗干扰能力:无线射频系统具有一定的抗干扰能力,可以通过调制技术、编码技术和频谱分配等方式来减小干扰。

三、无线射频的应用领域1.无线通信:无线射频技术是现代移动通信系统的基础,包括手机、无线局域网(Wi-Fi)、蓝牙和卫星通信等。

2.广播:广播电台利用无线射频技术传输音频信号,实现广播节目的传播。

3.雷达:雷达系统利用射频信号来探测目标的位置、速度和距离,广泛应用于军事和民用领域。

5.定位和导航:利用无线射频信号和三角测量原理,可以实现定位和导航功能,如GPS系统。

6.医疗:医疗设备中的无线射频技术可以用于监测患者的生命体征、无线手术和无线成像等。

7.物联网:物联网系统中的无线射频技术实现物体之间的无线连接和通信,促进设备之间的互联互通。

四、无线射频的未来发展随着科技的不断进步,无线射频技术也在不断发展。

未来,无线射频技术可能会有以下趋势:1.5G技术的推广:5G技术将提供更高的速度和更低的延迟能力,将推动无线通信技术的进一步发展和应用。

2.物联网应用的普及:物联网将实现设备之间的互联互通,无线射频技术在物联网中将发挥更加重要的作用。

射频入门知识

射频入门知识
GPS: ➢ 四种主要模式:美国GPS,中国北斗、欧洲伽利略、俄罗斯格洛纳斯 ➢ 手机通过接收多个卫星的信号,从而解析出设备的相对位置,实现定位。 ➢ 单向通信,只需要接收,不需要发射
射频工程师
射频工程师做什么的? ➢ 方案设计 ➢ 调试 ➢ 测试 PS:行业不同,对射频工程师的要求也不同的
需要掌握的技能 ➢ 设计----射频发射和接收原理、器件性能和选型、设计指标、指标链路分 解、画图工具(PADS 或cadence)、平台和射频设计规则、EMC原理 ➢ 调试----modem配置、匹配原理、焊接、设备使用和测试、调试软件使用、 校准综测软件使用 ➢ 测试----了解各测试设备、掌握各指标测试方法
对应的,基站端的射频电路也越来越庞大,需要越来越多的射频工程师来 处理,也需要越来越多的天线工程师,未来射频与天线仍将是热门行业。
移动通信发展历程
伴随通信技术发展,调制方式也在飞速演进,效率越来越高: ➢ * BPSK:Binary Phase Shift Keying 二相相移键控,一个符号代表
移动通信发展历程
3G,移动采用的是TD-SCDMA模式(中国自主技术),联通WCDMA,电信 CDMA2000,速度飙升到几十Mbps,各种流量APP如雨后春笋般涌现,频段如 下: ➢ 中国联通3G,WCDMA B1, UL:1920~1980MHz,DL 2110~2170MHz ➢ 中国电信3G,CDMA2000 BC0,UL:824~849MHz,DL 864~894MHz ➢ 中国移动3G,TD-SCDMA B34/B49, B34:UL&DL:2010~2025MHz,B39:UL&DL 1880~1920MHz
4G,分FDD-LTE与TDD-LTE为主,由WCDMA和TD-SCDMA演进而来,CDMA2000已经 停止演进,速度进入百兆时代,速率大大提升,频率大爆发,通信使用频率 大大增多,频段如下: ➢ 中国移动 B3/8/34/38/39/40/41 ➢ 中国联通 B1/3 ➢ 中国电信 B1/3/5 ➢ 具体频率范围参考下页:

射频(rf)器件基础知识培训

射频(rf)器件基础知识培训
射频器件基础知识 29
2015/8/27
射频小信号放大器 ——功能、指标
• 功能:
• 信号的线性放大
• 分类
• Si、SiGe、GaAs 与 InGaP • HBT 与 MESFET
• 主要指标:
• • • • 增益 P1dB OIP3 噪声系数
2015/8/27
射频器件基础知识
30
射频小信号放大器 ——内部结构
• IP3
• 任一微波单元电路,输入信 号增加1dB,输出三阶交调 产物将增加3dB,这样输入 信号电平增加到一定值时, 输出三阶交调产物与主输出 信号相等,这一点称为三阶 截止点
• PndB
• ndB压缩点用来衡量电路输 出功率的能力 • 当输入信号较小时,其输出 与输入可以保证线性关系, 随着输入信号电平的增加, 输入电平增加1dB,输出将 增加不到1dB,增益开始压 缩,增益压缩ndB时的输入 信号电平称为输入ndB压缩 点
射频网络
• 射频设计中所指的网络为具有固定输入和输出 关系的一段电路,网络有N个输入输出接口就 叫N端口网络
2015/8/27
射频器件基础知识
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S参数
• 对N网络进行分析需要常用网络参数。如Z参数,A参数, Y参数,S参数等 • S参数的物理意义最明显,因此分析中使用最广泛 • S参的物理意义在于从某个端口输入一定的功率后在其 他端口引起的输出,实部表示功率电平,虚部表示相位
• 我们分析阻抗和阻抗匹配问题的目的就在于使电路中 任意一个参考平面向源端和向负载端的阻抗相等,从 而使信号完全通过该参考面,不发生反射。如果对于 某参考面2端阻抗不等则会产生反射现象形成驻波。见 下图:在参考面A处 • 情况1:阻抗连续,没有反射,传输线上各点电压相等, 形成行波 • 情况2:阻抗跳变,发生反射,形成驻波 • 情况3:短路或开路发生全反射

射频基础知识

射频基础知识

波腹即最大值,波节即最小值回损:LR=10log(Pi/Pr)= -20log(Vr/Vi) S11= b1/a1=Vr/Vi插损:LA=10log(Pi/P L)= -20log(V L/Vi) S21=b2/a1=V L/ViPi为器件入射功率Pr为器件反射功率P L 为输出端传递给负载的功率(传输功率)RL=-20lgS11(当双端口网络输出端与负载匹配时,S11即反射系数Γ)Г1/7.9100mW ——20dBm ——3.16V1。

交调和互调如果有两个频率F1,F2,经过非线性器件,会有2F1-F2和2F2-F1,叫三阶~调。

如果有个强干扰(通常是邻信道〕,再加上收发隔离不好,由于LNA的非线性,会对有用信道产生AM调制,这个似乎就是另一个”调“了。

互,意思是“相互”。

交,意思是“交叉”(废话,谁不知!〕E文正好也有INTER MODULAION(相互调)和CROSS MODULATION(交叉调),如果互调与交调是泊来的,那么以上第一个应该叫三阶互调,后者叫交调。

但我们很多人都习惯叫三阶交调。

那三阶互调怎么办?这就象电感为色么要用”L“来表示,只是个名,不必认真,只要明白其意义就是了微波天线用波导3G以下频率,波长大于10cm时,采用同轴线,矩形波导与圆波导尺寸太大本机IP 10.53.1.132声音频率,20HZ-20KHZ3G宽频1710—2170(1710—1880、1850—1990、1920—2170)3FCDMA800 806-896 806、824、860、896GSM900 870-960 870、885、915、960DCS1800 1710-1880PHS1900 1850-1990中国3G划分电信1920-1935、2110-2125联通1940-1955、2130-2145移动1880-1990、2010-2025Global System for Mobile Communications(GSM)全球移动通讯系统Digital Cellular System at 1800MHz 1800 MHz数字蜂窝系统1800MHz数字蜂窝系统和900MHz GSM系统并称双频网目前我国主要的两大GSM系统为GSM 900及GSM1800,由于采用了不同频率,因此适用的手机也不尽相同。

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●什么是RF?答:RF 即Radio frequency 射频,主要包括无线收发信机。

2. 当今世界的手机频率各是多少(CDMA,GSM、市话通、小灵通、模拟手机等)?答:EGSM RX: 925-960MHz, TX:880-915MHz;CDMA cellular(IS-95)RX: 869-894MHz, TX:824-849MHz。

3. 从事手机Rf工作没多久的新手,应怎样提高?答:首先应该对RF系统(如功能性)有个系统的认识,然后可以选择一些芯片组,研究一个它们之间的连通性(connectivities among them)。

● 4. RF仿真软件在手机设计调试中的作用是什么?答:其目的是在实施设计之前,让设计者对将要设计的产品有一些认识。

5. 在设计手机的PCB时的基本原则是什么?答:基本原则是使EMC最小化。

6. 手机的硬件构成有RF/ABB/DBB/MCU/PMU,这里的ABB、DBB和PMU等各代表何意?答:ABB是Analog BaseBand,DBB是Ditital Baseband,MCU往往包括在DBB芯片中。

PMU是Power Management Unit,现在有的手机PMU和ABB在一个芯片上面。

将来这些芯片(RF,ABB,DBB,MCU,PMU)都会集成到一个芯片上以节省成本和体积。

7. DSP和MCU各自主要完成什么样的功能?二者有何区别?答:其实MCU和DSP都是处理器,理论上没有太大的不同。

但是在实际系统中,基于效率的考虑,一般是DSP处理各种算法,如信道编解码,加密等,而MCU处理信令和与大部分硬件外设(如LCD等)通信。

8. 刚开始从事RF前段设计的新手要注意些什么?答:首先,可以选择一个RF专题,比如PLL,并学习一些基本理论,然后开始设计一些简单电路,只有在调试中才能获得一些经验,有助加深理解。

9. 推荐RF仿真软件及其特点?答:Agilent ADS仿真软件作RF仿真。

这种软件支持分立RF设计和完整系统设计。

详情可查看Agilent网站。

10. 哪里可以下载关于手机设计方案的相应知识,包括几大模快、各个模块的功能以及由此对硬件的性能要求等内容?答:可以看看和,或许有所帮助。

关于TI的wireless solution,可以看看中的wireless communications.11. 为什么GSM使用GMSK调制,而W-CDMA采用HPSK调制?答:主要是由于GSM和WCDMA标准所定。

有兴趣的话,可以看一些有关数字调制的书,了解使用不同数字调制技术的利与弊。

12. 如何解决LCD model对RF的干扰?答:PCB设计过程中,可以在单个层中进行LCD布线。

13. 手机设计过程中,在新增加的功能里,基带芯片发射数据时对FM产生噪声干扰,如何解决这个问题?答:检查PCB设计,找到干扰源并加强隔离。

14. 在做手机RF收发部分设计时,如何解决RF干扰问题?答:GSM 手机是TDMA工作方式,RF收发并不是同时进行的,减少RF干扰的基本原则是一定要加强匹配和隔离。

在设计时要考虑到发射机处于大功率发射状态,与接收机相比更容易造成干扰,所以一定要特别保证PA的匹配。

另外RF前端filter的隔离也是一个重要的指标。

PCB板一般是6层或8层,必须要有足够的ground plane 以减少RF干扰。

15. 如何消除GSM突发干扰?答:在PCB布线时,要把数字和射频部分很好的隔离开,必须保证好的ground plane。

一些电源和信号线必须进行有效的电容滤波。

16. 如何解决RF的电源干扰?答:必须确保RF电源已经很好地滤波。

如有必要,可以对不同的RF线路使用单独的电源。

17. 有RF应用电路,在RF部分不工作的时候CPU及其它相关外设工作正常;可是当RF启动工作时候,CPU与RF无关的端口也受到了类似于尖脉冲的干扰。

请问,是什么原因造成的?怎样克服这样的干扰?答:可能是RF部分没有很好地与CPU部分隔离,请检查PCB版图。

18. 选择手机射频芯片时,主要考虑哪些问题?答:在选择射频芯片时主要考虑以下几点:①射频性能,包括可靠性。

②集成度高,需要少的外围原器件。

③成本因素。

19. 如何利用手机射频芯片减少外围芯片的数量?答:手机射频芯片集成度越高,所需要的外围元启件就越少。

20. 射频芯片对于外围芯片会不会产生电磁干扰,应该怎么消除?答:应该说是射频系统会对其他DBB,ABB产生电磁干扰,而不仅是射频芯片。

加强射频屏蔽是一个有效的措施。

21. 在无线通信系统中,基带的时域均衡,是否应该位于基带解调并进行位同步抽去后,对每一个位抽取的结果,经过时域均衡,再进行门限判决?答:是的。

需要先经过均衡,再进行门限判决。

22. 相同的发射功率,在频率不一样时,是否频率高的(如900MHz)传输距离远,频率低(如30MHz)传输距离短(在开阔地带)?答:应该考虑到波长因素。

频率越高,波长越短,在开阔地带,传输损耗越大,因此传输距离较短。

23. 用定时器1来产生波形,其程序如下:LDP #232SPLK #0Ah,T1PRSPLK #05h,T1CMPRSPLK #0000h,T1CNTSPLK #0042h,GPTCONSPLK #0D542h,T1CON为什么在T1PWM/T1CMP引脚上没有波形输出?答:可以使用仿真工具进入代码来调试这个问题。

24. “手机接收机前端滤波器带宽根据接收频率的带宽来决定,必须保证带内信号以最小的插损通过,不被滤除掉。

”在满足能有效接收信号的情况下,对前端滤波器,如果滤波器带宽比较宽,那么滤波器的插损就小(对SAW不知是不是也是这样),但带内噪声就增加,反之相反。

那么在给定接收信号频率范围的情况下,应该如何来考虑滤波器的带宽,使带内信号以最小的插损通过?答:应该从系统设计的角度考虑这个问题,包括频率范围(frequency range,sensitivity)和感度(selectivity)等。

可以在插损(insertion loss)、带宽(bandwidth)和带外抑制(out of band rejection)之间取得折衷, 只要选择的值符合系统需求,就可以了。

25. 一般来说PA、SWITH有一定抑制杂散辐射的能力,但有一定的限制,如何增加其它的方法来更好的解决?答:准确的说法应该是PA的匹配滤波有一定抑制杂散辐射的能力,另外可以选择好的前端Filter 以加强带外抑制。

26. 如何选用RF的LDO?答:选用LDO时,应考虑其自身所具备的某些特性,如driving current、输出噪声和纹波抑制(ripple rejection)等。

27. 用什么方法可以降低射频系统在待机时的功耗?答:可以在手机听网络paging信息间隙把射频系统关掉。

28. TI推出的TRF6151芯片采用直接变频技术,会不会导致其他问题?答:TI推出的TRF6151芯片是单芯片GSM tranceiver,采用零中频接收机结构。

直接变频技术现在已经很成熟了,不存在技术问题,而且还是目前的主流方案。

29. TI提供的手机方案在软件方面与Symbian公司有什么关系?答:TI的无线PDA方案及OMAP支持包括Symbian的EPOC在内的多种操作系统。

30. 在手机RF电路中,信号传输线路上一般会串联一个33pF的电容,这是为什么?答:一般而言,串联一个33pF的电容目的是隔直和耦合。

31. 据报道TI已开发出单芯片手机,请问在单芯片中如何实现BB与RF的隔离,与传统分立模块设计的要求有何不同?答:TI 计划于2004年推出单芯片手机方案。

传统分立模块设计可以通过选择更好性能的外围器件,以及通过好的PCB布线来加强BB与RF的隔离,有很大的灵活性。

而单芯片方案中BB与RF的有效隔离是由IC设计技术来保证的,TI在这方面已经积累了丰富的经验。

32. 手机设计时,如何减少传导杂散发射和辐射杂散发射?答:要减少杂散发射,应该从线路设计和PCB设计这两个方面考虑。

33. 可否采用屏蔽罩来阻止辐射杂散发射?答:可以。

34. 手机与基站通信中产生的TDMA噪声Burst Noise对于射频部分有影响。

在选择射频芯片的时候,单从技术的角度出发,主要是看那些方面的指标?答:首先对于接收机而言,应注意的指标包括:接收灵敏度、选择性、阻塞、交调等。

对于发射机而言,包括输出功率、频谱特性、杂散、频率相位误差等。

TDMA 噪声主要影响手机的音频部分。

要避免这种噪声,应该注意PCB设计,如音频部分布线。

35. 3阶截点和1db增益压缩点是越大越好吗?如果不是,大概应该在一个什么样的值才比较合适?答;对于3阶截点和1db增益压缩点,并不是越大越好,而是足够满足设计要求即可,因为必须考虑成本因素,越大就意味着芯片的价格越高。

GSM900 IIP3 在-17dBm应该足够满足要求。

36. 在整体设计手机系统时,怎样考虑射频芯片的电磁兼容性能?答:考虑射频芯片的电磁兼容性能,必须加强射频屏蔽。

37. 在RFIC中,DC Offset Cancellation是怎样的原理?答:DC偏移电压会影响直接转换接收机中的BER性能。

DC偏移电压出自LO自混频等,因此必须在接收信号之前消除它。

38. GSM手机使用非线性功放,而W-CDMA必须使用线性功放,这是为什么?答:这主要是由调制技术决定的。

GSM采用GMSK调制,可以使用非线性功放,提高效率。

而W-CDMA采用HPSK调制,则必须使用线性功放,减少失真。

39. 手机接收机前端滤波器带宽是如何确定的?答:手机接收机前端滤波器带宽根据接收频率的带宽来决定,必须保证带内信号以最小的插损通过,不被滤除掉。

例如,GSM900接收机频率范围为880-915MHz。

40. 手机接收前端放大需考虑什么因素来设计,要求至少放大多少dB,TI公司相对应的器件如何找到?答:需要考虑手机接收前端LNA的gain,P1dB,IP3,NF,frequency range 等,在TI方案中,gain 在17dB 左右。

TI有Superheterodyne,zero-IF方案。

你可以登录查看GSM transceiver41. 手机待机时间的长短如果在电池容量一定的情况下主要可从哪几方面使待机时间增加?答:从以下两个方面:①工作模式下RX、DBB和ABB的功耗,对于这些模块而言,功耗因解决方案而异。

②解决方案的电源管理机制,一个好的解决方案应该做到在待机模式中尽可能关闭更多的功能块。

42. 准备设计一个新款手机,即能登陆公网,又能在小范围内独立组网,该怎么做?答:可以设计一种双模手机,一个模式使用GSM或CDMA技术接入公众网,另一个模式使用私有网络技术。

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