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射频电路布线与PCB制作 微波产品的开发和应用的发展方向是: 复杂性和集成度越来越高。 在射频电路板的设计中,在理论上还有不 确定性,但也有很多常规及经验。 在实际设计中,往往会因设计条件的约束 而无法实施这些常规准则。 在实际设计中应恰当地进行折中处理。 两大步骤:布局、布线 布局 布局是设计中一个重要的环节,合理的布局是 PCB设计成功的第一步,是实现一个优秀RF设 计的关键。 布局规则 1、设置去耦电容 2、确保射频信号路径最短 3、高功率发射电路远离低功率接收电路 射频电路布线与PCB制作 电源设置去耦电容 射频电路布线 与PCB制作 确定射频信号最短路径 射频电路布线与PCB制作 高功率发射电路远离低功率接收电路 ·保证充足的物理空间 ·布置在PCB板的两面 ·加金属屏蔽罩 射频电路布线与PCB制作 布线时作为常规应考虑以下基本原则 1、射频器件管脚间引线越短越好 2、可靠的接地是器件稳定工作的保证 3、射频信号间避免近距离平行走线,射频 输出远离射输入 4、保证印制板导线最小宽度 因设计条件的制约无法实施常规准则时,必须学会进折中处理 射频/微波收发信机 4. 1.使学生了解射频收发信机的构成 2.了解射频器件在系统中的作用 3. 初步了解射频收发信系统的设计规划 从RF AV-TRX的设计 到射频/微波收发信机 从RF AV-RTX的设计 到射频/微波收发信机 射频/微波信号在自由空间的传输 自由空间传输损耗(全向天线) Ls=P发/P收 Ls(dB)=92.4+20 lgd(km)+20lgf(GHz) 接收点电平 Pr=GtGrPt/Ls Gt、Gr:发射/接收天线增益 Pt:发射功率 RF AV-TRX系统频率规划 基带:6MHz(符合AV频宽) 中频:61.25±6MHz(符合NTSC-M CH03 规格) 射频:915±13MHz(符合ISM-900 Band 限制) 本振:853.75±7MHz(依中频及射频频带限制所定) RF AV-TRX链路设计 1.传输距离:1m 2. 微带天线增益 0dB 3. 发射机中频信号功率-20dBm 4. 接收机中频灵敏度-30dBm 5. 选择一次变频发射方案 AV 到 RF 发射机 中频输出 混频输出 滤波输出 放大器输出 RF 到 TV 接收机 低噪声放大 混频输出 中频输入 video audio FM MOD AM MOD 综合器 4.5MHz 声音载波 61.25MHz 摄像头 基带信号 中频调制信号(AM) 从RF AV-RF的设计 到射频/微波收发信机 基带带宽:6MHz 中频带宽:±6MHz 图像信号 声音信号 基带信号频谱 853.75 915 853.75+61.25 792.5 853.75-61.25 61.25 Lo IF f (MHz) 上变频器输出频谱 853.75 915 853.75+61.25 Lo f (MHz) 滤波器输出频谱 Upper RF Low RF Upper RF 从RF AV-RF的设计 到射频/微波收发信机 谢谢您! 欢迎讨论 * 射频/微波电路导论 第一章 主要内容 射频基础理论及分析方法 常用微波电路模块设计及应用 射频电路布线与PCB设计 射频/微波发射机接收机 射频基础理论 及分析方法 射频电路分析方法 “场”的分析方法 “路”的分析方法 电路的本质? 射频基础理论 传输线基本理论 射频/微波网络基础 ◇传输线的工作状态,由 确定 ◇ 阻抗Z的计算,匹配技术 ◇ 传输功率P及其考虑 负载与传输线匹配 ——传输线上的导行波,负载吸收功率未必就大 源与传输线匹配 ——入射波功率(大小)与负载无关的条件:源匹配() 共轭匹配 ——负载吸收功率最大,传输线上未必为行波 双匹配 ——此时“线”上为行波,负载吸收功率最大 常见传输线结构图 同轴线
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