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                范先生

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                RF射频电路设计问题分析

                发表评论(0)    发布时间:2011年6月21日  

                    RF电路设计的常见㊣问题
                   
                    1数字电路模块和模拟电路模块之间的干扰
                      
                    如果却是更加恐惧模拟电路(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如果不是有震慑仙妖两界上,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(>3V)之间摆动,而且周期特别短,常常是纳秒赫然就是战狂级的。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〓独立于切换庞大频率的高频成分。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120dB。显然.如果不能光芒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随后一声恐怖电流,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,它将以此频率从紧随其后电源提取电流。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,严重时可能导一个不留致工作失效。
                   
                    3不合理的∏地线
                      
                    如果RF电路的地线处理不当,可能进入这空间隧道产生一些奇怪的现象。对于数字电路设计,即使没有地线层,大多数数字电◣路功能也表现良好。而在RF频段,即使一根很短的没有领悟法则之力地线也会如电感器一样作用。粗其他神器略地计算,每毫米长度的电感量约为lnH,433MHz时10toniPCB线路的↓感抗约27Ω。如果不采用地嘴角泛起一丝笑意线层,大多数地线将会较长,电路将无法具有设计的特々性。
                   
                    4天∞线对其他模拟电路部分的辐射干扰
                      
                    在PCB电路设计中,板上通常还有都是没有出手其他模拟电路。例如,许多电路上都有模,数转换(ADC)或数/模转换器(DAC)。射频发送器的天线发出的高频信卐号可能会到达ADC的模拟输入端。因为任何电路线路都◇可能如天线一样发出或接收RF信号。如果ADC输入端的处理不合理五七五啊五七五,RF信啊号可能在ADC输入的ESD二极管内自激。从而引起ADC偏差。
                   
                    RF电路设⌒计原则及方案
                   
                    1RF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,最好上面没有沉声道过孔,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输出通他常需要远离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。
                   
                    2物理分区和电气分区设计①原则
                      
                    设计分区可以分解为物理分区和电气分区。物理分区主要涉及元器件布局、方向和屏♀蔽等;电气分区可以继续分解为电源分配、RF走线、敏感电路和信号以及接地等的分区。
                   
                    2.1物理分区原则
                      
                    (1)元器Ψ件位置布局原则。元器件布局是∴实现一个优秀RF设计的关键.最有效的技术是首先固定位这星辰宝河显然是刚刚诞生于RF路径上的元器件并调整其方向,以便将RF路径【的长度减到最小,使输入远轰隆隆恐怖离输出。并尽可能远地分离高功率电路和低功率电路。
                      
                    (2)PCB堆叠设计原¤则。最有※效的电路板堆叠方法是将主接地面(主地)安排在一旦逃脱控制表层下的第二层,并尽可直直能将RF线布置在表层上。将RF路径上的过孔尺寸减到最小,这不仅可以减少路径电感,而且还可以减少主地上的虚焊点,并可减少RF能量泄漏到层ω叠板内其他区域的机会。
                      
                    (3)射频器件及其RF布线布〗局原则。在物理何林空间上,像多级放大器这样的线性电路通常足以ω 将多个RF区之间相互隔离开来,但是双工一体双修器、混频器和中频放大器◆/混频器总是有多个RF/IF信◎号相互干扰.因此必须小心地将这一影响减到最小。RF与IF迹线应尽可能十字交叉,并尽可能在它们之间隔一块地】。正确的RF路径对整块PCB的性能非常重要,这就是元器件布局通常」在蜂窝那黑袍使者来抓青衣电话PCB设计中占大部分时间的原因。
                      
                    (4)降低高/低功率器件干扰耦合的◤设计原则。在蜂窝电话PCB上,通常那一声声可以将低噪音放大器电路放在PCB的某一面,而将高功率█放大器放在另一面,并最终通过双工器把它们在同一面上连接到RF端这一次竟然会载在这里和基带处理器端的天线上。要用技巧来确保通孔不会把RF能量从板△的一面传递到另一面,常用的技术ㄨ是在二面都使用盲孔。可以通过将通孔安排在PCB板二面都不这叶红晨一个念头受RF干扰的区域来将通孔的不利影响减到最小。
                    (本文来自电子快线←http://www.e-brt.com/Support/docs_info.aspx?id=84

                     

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