射频电路理论与设计(第2版)-PPT-第1章课件.ppt
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1、射频电路理论与设计射频电路理论与设计(第(第2版)版) 本书有配套的仿真教材本书有配套的仿真教材ADS射频电路设计基础与射频电路设计基础与典型应用(第典型应用(第2版)版)。 2本书在多个章节都有本书在多个章节都有互动。互动。射频电路理论与设射频电路理论与设计(第计(第2版)版)注重理论设计,注重理论设计,而而ADS射频电路设计基础射频电路设计基础与典型应用(第与典型应用(第2版)版)注重注重仿真设计。仿真设计。 例如:射频电路理论与设计(第2版)例7.5、例7.6、例7.7和例7.8中的滤波器,在ADS射频电路设计基础与典型应用(第2版)的第10章和第11章用ADS实现了版图;射频电路理论与
2、设计(第2版)例8.1、例8.6、例8.8、例9.5和例9.9中的输入稳定性圆、输出稳定性圆,等增益圆、等噪声圆、等驻波比圆和等Q值曲线,在ADS射频电路设计基础与典型应用(第2版)的第7章用ADS实现了在Smith圆图上画图;射频电路理论与设计(第2版)第2章、第3章和第6章中的集总参数匹配网络、单支节匹配网络、 阻抗匹配网络和混合匹配网络,在ADS射频电路设计基础与典型应用(第2版)的第12章、第13章、第14章和第15章用ADS实现了应用;射频电路理论与设计(第2版)第4章中的功率分配器和分支定向耦合器,在ADS射频电路设计基础与典型应用(第2版)的第8章和第9章用ADS实现了版图;射频
3、电路理论与设计(第2版)第9章和第11章中的增益压缩和三阶交调,在ADS射频电路设计基础与典型应用(第2版)的第13章和第15章用ADS实现了仿真曲线;射频电路理论与设计(第2版)第8章和第11章中的最小噪声放大器和单平衡混频器,在ADS射频电路设计基础与典型应用(第2版)的第12章和第15章用ADS实现了具体设计;射频电路理论与设计(第2版)第1章中的射频通信系统,在ADS射频电路设计基础与典型应用(第2版)的第16章用ADS实现了超外差式接收机设计和通信链路预算。在射频频段,电路出现了许多独在射频频段,电路出现了许多独特的性质,这些性质在常用的低频电路特的性质,这些性质在常用的低频电路中从
4、未遇到,因此需要建立新的射频电中从未遇到,因此需要建立新的射频电路理论体系。路理论体系。射频电路理论是电磁场理射频电路理论是电磁场理论与传统电子学的融合,它将电磁场的论与传统电子学的融合,它将电磁场的波动理论引入电子学,形成了射频电路波动理论引入电子学,形成了射频电路的理论体系和设计方法。的理论体系和设计方法。 射频概念射频概念1.1射频系统射频系统1.3射频电路的特点射频电路的特点1.2本书安排本书安排1.4在电子通信领域,信号采用的传输方式和信号的在电子通信领域,信号采用的传输方式和信号的传输特性是由工作频率决定的。目前射频(传输特性是由工作频率决定的。目前射频(Radio Frequen
5、cy)没有一个严格的频率范围定义,广义地说,)没有一个严格的频率范围定义,广义地说,可以向外辐射电磁信号的频率称为射频;而在电路设计可以向外辐射电磁信号的频率称为射频;而在电路设计中,当频率较高、电路的尺寸可以与波长相比拟时,电中,当频率较高、电路的尺寸可以与波长相比拟时,电路可以称为射频电路。路可以称为射频电路。对于电磁频谱,按照频率从低到高(波长从长到对于电磁频谱,按照频率从低到高(波长从长到短)的次序,可以划分为不同的频段,电子通信的发展短)的次序,可以划分为不同的频段,电子通信的发展历程,实际上就是所使用的载波频率由低到高的发展过历程,实际上就是所使用的载波频率由低到高的发展过程。电通
6、信的容量几乎与所使用的频率成正比,对通信程。电通信的容量几乎与所使用的频率成正比,对通信容量的要求越高,使用的频率就越高。由于应用领域的容量的要求越高,使用的频率就越高。由于应用领域的众多,对频谱的划分有多种方式,而今较为通用的频谱众多,对频谱的划分有多种方式,而今较为通用的频谱分段法是由分段法是由IEEE建立的,见表建立的,见表1.1。 一般认为,当频率高于一般认为,当频率高于30MHz时电路的设计就需考时电路的设计就需考虑射频电路理论;而射频电路理论应用的典型频段为几虑射频电路理论;而射频电路理论应用的典型频段为几百百MHz至至4GHz,在这个频率范围内,电路需要考虑分布,在这个频率范围内
7、,电路需要考虑分布参数的影响,低频的基尔霍夫电路理论不再适用。参数的影响,低频的基尔霍夫电路理论不再适用。 需要说明的是,随着射频电路的广泛应用和不断发需要说明的是,随着射频电路的广泛应用和不断发展,射频的频率范围还在向更高的频率延伸,已有资料展,射频的频率范围还在向更高的频率延伸,已有资料将射频的高端频率定为大于将射频的高端频率定为大于4GHz。为了有效地传输信息,无线通信系统需要采用高为了有效地传输信息,无线通信系统需要采用高频率信号,这种需要主要由下面频率信号,这种需要主要由下面3个因素导致。个因素导致。(1)工作频率越高,带宽越大。)工作频率越高,带宽越大。(2)工作频率越高,天线尺寸
8、越小。)工作频率越高,天线尺寸越小。(3)射频电路中电感和电容等元器件的尺寸较小,)射频电路中电感和电容等元器件的尺寸较小,这使得射频设备的体积进一步减小。这使得射频设备的体积进一步减小。基尔霍夫电路理论只能用于直流和低频电路的设基尔霍夫电路理论只能用于直流和低频电路的设计,不能用于射频电路的设计。低频频率与射频频率有计,不能用于射频电路的设计。低频频率与射频频率有很大差异,正是由于这种频率的差异,导致低频电路理很大差异,正是由于这种频率的差异,导致低频电路理论与射频电路理论不同。论与射频电路理论不同。 下面将在不同频率下对电路进行讨论,从中可以下面将在不同频率下对电路进行讨论,从中可以看出低
9、频电路与射频电路显著不同,对于目前广泛使用看出低频电路与射频电路显著不同,对于目前广泛使用的射频频段,必须采用全新的方法加以分析。的射频频段,必须采用全新的方法加以分析。1.2.1 频率与波长频率与波长众所周知,在自由空间工作频率与工作波长的乘众所周知,在自由空间工作频率与工作波长的乘积等于光的速度,也即积等于光的速度,也即f= c = 3108m/s (1.1)式中,式中,f为工作频率;为工作频率;为工作波长;为工作波长;c为光的速度。为光的速度。式(式(1.1)的结论是:频率越高波长越短。射频频段有很)的结论是:频率越高波长越短。射频频段有很高的频率,所以射频的工作波长很短。高的频率,所以
10、射频的工作波长很短。1.2.2 低频电路理论是射频电低频电路理论是射频电路理论的特例路理论的特例低频电路理论只适用于低频电路设计,射频电路低频电路理论只适用于低频电路设计,射频电路理论有更大的适用范围,低频电路理论是射频电路理论理论有更大的适用范围,低频电路理论是射频电路理论的特例。的特例。图图1.1所示的是终端短路传输线,根据射频电路理所示的是终端短路传输线,根据射频电路理论会得到距离短路终端论会得到距离短路终端l处的阻抗为处的阻抗为 (1.2)ljZZin2tan0图图1.1 终端短路的传输线终端短路的传输线式中式中Z0为常数,为常数,Z0的取值范围一般为几十到几百的取值范围一般为几十到几
11、百之间。式(之间。式(1.2)改变了低频电路理论的观点,因为低频)改变了低频电路理论的观点,因为低频电路理论会认为电路理论会认为Zin=0。下面对式(。下面对式(1.2)加以数值分析。)加以数值分析。1.2.3 射频电路的分布参数射频电路的分布参数 低频电路理论称为集总参数电路理论;射频电路理低频电路理论称为集总参数电路理论;射频电路理论称为分布参数电路理论,分布参数是射频电路的最大论称为分布参数电路理论,分布参数是射频电路的最大特色。特色。从正弦交流(从正弦交流(AC)电路分析中可以知道,电感)电路分析中可以知道,电感L和电容和电容C的电抗的电抗XL和和XC与频率有关,与频率有关,XL和和X
12、C与频率的关与频率的关系是系是式中,式中,为角频率,为角频率,=2f。下面考察当电感。下面考察当电感L=1nH和电容和电容C=1pF时的电抗时的电抗XL和和XC。1. 传输线上的分布参数传输线上的分布参数 射频电路认为传输线上到处都分布着电感和电射频电路认为传输线上到处都分布着电感和电容,所以射频电路也称为分布参数电路。容,所以射频电路也称为分布参数电路。图图1.2 一段传输线一段传输线由于分布参数的存在,传输线上电压、电流和阻由于分布参数的存在,传输线上电压、电流和阻抗的分布与低频电路完全不同,射频传输线上信号出现抗的分布与低频电路完全不同,射频传输线上信号出现了波动性,并导致反射产生,因此
13、需要建立射频电路理了波动性,并导致反射产生,因此需要建立射频电路理论体系。论体系。2. 无源器件的寄生参数无源器件的寄生参数分布参数的存在还会导致无源器件产生寄生参数,分布参数的存在还会导致无源器件产生寄生参数,改变无源器件的参量。电阻、电感或电容的引线都存在改变无源器件的参量。电阻、电感或电容的引线都存在寄生电感和寄生电容,寄生参数使电阻、电感或电容的寄生电感和寄生电容,寄生参数使电阻、电感或电容的等效电路变得复杂,例如低频下的电阻在射频时可能会等效电路变得复杂,例如低频下的电阻在射频时可能会产生感性或容性。产生感性或容性。1.2.4 集肤效应集肤效应在电路中信号是通过导体传输的,导体存在集
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