射频入门简单综述课件.ppt
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1、射频电路基础知识RF Circuit Basic Knowledge2023年年4月月26日日第2页目录目录1.射频电路的应用和分类 (Application For RF Circuit)2.射频电路的基本理论和参数定义(Basic Theory and Parameter Define)3.射频电路中的常用元件和功能(General Components and Their Function)4.射频测试中的常用仪器介绍 (General Instruments In RF Test)第3页1.1 射频电路应用和分类射频电路应用和分类(a)目前,射频(RF)电路主要用于通信系统中,如:手机
2、(Cell Phone),无线局域网(Wireless LAN),无线广播系统(电视和收音机)等;但也有其它方面的应用:如雷达探测系统用远距离探测试,微波炉利用微波功率来加热食物.Line(Coaxial Cable)Digital RadioSatellite第4页1.2 射频电路应用和分类射频电路应用和分类(b)在RF通信系统中按照通信终端间是否有射频电缆连接又可分为有线射频通信系统和无线射频通信系统有线射频通信系统有:有线电视(CATV),通过有线电视线连接数字连接的Cable Modem,通过电话线传输的数字用户回路(DSL),包括ADSL,HDSL,VDSL等.无线射频通信系统的:无
3、线电话(手机),无线传输的电视和收音机广播系统,无线局域网(Wireless LAN),蓝牙(BlueTooth)等第5页1.3 射频电路应用和分类射频电路应用和分类(c)按照通信系统中各终端间传输信号是数字信号还是模拟信号又可分为模拟RF通信系统和数字RF通信系统:1.模拟RF通信系统,相对于数字RF通信系统,模拟RF通信系统较为落后,其抗干扰能力较弱,点用带宽较多,但系统较为简单,主要用于较早开发的系统中,如:电视(当前制式),音频广播(收音机),第一代的手机通信系统等.2.数字RF通信系统,由于其有较多优点,已经广泛使用于多种通信系统中,如Wireless LAN,GSM手机,蓝牙系统,
4、卫星通信系统等.第6页1.4 射频电路应用和分类射频电路应用和分类(d)对于RF数字通信系统,根据数据速率的不同,可分为宽带(高速)RF通信系统和窄带(低速)通信系统,一般将通信速率大于2Mbits的通信系统称为宽带RF通信系统,低于2Mbits的通信系统称为低速RF通信系统.1.常见的宽带通信系统有微波帧中继系统,LMDS(Local Multipoint Distribute Service,本地多点分配业务)以及将来的3G手机系统等.2.常见的窄带通信系统有:蓝牙系统,2G手机系统,数字音频广播系统(DAB),数字无绳电话网(DECT,Digital Enhanced Cordless
5、Telecommunications)等.第7页1.5 常见常见RF数字通信系统的速率和距离分布图数字通信系统的速率和距离分布图第8页目录目录1.射频电路的应用和分类 (Application For RF Circuit)2.射频电路的基本理论和参数定义(Basic Theory and Parameter Define)3.射频电路中的常用元件和功能(General Components and Their Function)4.射频测试中的常用仪器介绍 (General Instruments In RF Test)第9页2 射频电路的基本理论和参数定义射频电路的基本理论和参数定义1.射
6、频(RF)电路的定义2.传输线特性阻抗Z03.RF功率定义和计算4.不连续端口的功率分布5.信号调制方法第10页2.1 射频射频(RF)电路的定义电路的定义 RF:Radio Frequency,本身没有严格的定义,目前一般将在空间传播的频率从3k到300G(E-09)的电磁波称为射频.射频电路:处理信号的电磁波长与电路或器件尺处于同一数量级的电路可以认为是射频(RF)电路,此时由于器件尺寸和导线尺寸的关系,电路需要用分布参数的相关理论来处理,这类电路都可以认为是射频电路,对其频率没的严格的要求,如长距离传输的交流输电线(50或60Hz)有时也要用RF的相关理论来处理.第11页2.2 传输线的
7、特性阻抗传输线的特性阻抗Z0 RF传输线上的电压与电流比称为传输线的特性阻抗,由于电压和电流都是矢量,所以特性阻抗Z0是一个与信号频率相关的复数,它主要由传输线自身的分布参数决定:Z0=SQRT(R+jL)/(G+jC)当传输线的损耗很小时,可以认为R=G=0,信号频率对特性阻抗值影响很小,此时可以认为Z0为与频率无关的实数:Z0=SQRT(L/C)其中L和C为分布电感和分布电容.目有多数测试系统传输线特性阻抗均设置为50.第12页2.3 RF功率定义和计算功率定义和计算由于RF电路功率变化范围很大,传统的结性单位定义很不方便,故使用对数单位.定义线路中功率为1mW时为0dBm,由如下公式可以
8、对对数功率和线性功率进行互相转换:A=10 x(log10(B/1mW)=10 x(log10B)+30(其中A为对数功率,B为线性功率)1.线性功率为1W时,对数功率为30dBm2.线性功率为1uW时,对数功率为-30dBmdBm为绝对功率,dB用来计算相对功率,主要用来计算功率的改变量,如增益和损耗的单位.第13页2.3 RF功率定义和计算功率定义和计算dBi 和和dBddBi和和dBd是表示天线功率增益的量,两者都是一个是表示天线功率增益的量,两者都是一个相对值,但参考基准不一样。相对值,但参考基准不一样。dBi的参考基准为全的参考基准为全方向性天线,方向性天线,dBd的参考基准为偶极子
9、,所以两者的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dBi表表示出来比用示出来比用dBd表示出来要大表示出来要大2.15。例例 对于一面增益为对于一面增益为16dBd的天线,其增益折算成单的天线,其增益折算成单位为位为dBi时,则为时,则为18.15dBi(一般忽略小数位,为(一般忽略小数位,为18dBi)。)。例例 0dBd=2.15dBi。第14页2.4 不连续端口的功率分布不连续端口的功率分布(a)RF功率沿传输线经过阻抗不连续端口时,有与光通过不连续介面的情况类似,入射功率会分成两部分:端口吸收功率和反射功率.定性的分析:当
10、传输线阻抗与端口阻抗相差越大时反射功率越大,端口吸收功率越小;反之当二者阻抗相差越小时,反射功率越小,端口吸收功率越大.考虑两种极限情况:输入端口阻抗为0或为无穷大时,端口完全无法吸收功率,此时反射功率与入射功率相等,而端口吸收为0;当端口的输入阻抗与传输线阻抗完全相同时,输入功率完全被端口吸收,反射功率为0,此时我们称之为匹配(Match),实际电路中,为了让RF信号沿着设计的路径通过,所有端口间应尽可能匹配!第15页2.4 不连续端口的功率分布不连续端口的功率分布(b)反射系数:传输线上一点Z(端口)处反射信号电压(或电流)与入射信号电压(或电流)之比定义为电压(或电流)反射系数z,该参数
11、由传输线阻抗(Z0)和输入端口(Zi)阻抗决定:z=(Zi-Z0)/(Zi+Z0)驻波比(VSWR):传输线上波腹点电压振幅与波节点电压振幅之比为电压驻波比,或称为驻波系数.=|U|MAX/|U|MIN=(1+|z|)/(1-|z|)当反射系数为0时,驻波比为1,当反射系数接近1(实际情况下不可能为1)时,驻波比取值接近无穷大第16页2.5 信号调制方法信号调制方法(a)什么叫调制?调制是将需要传输的信息编码和处理,使其适合传输的过程.一般的调制过程是指将基带信号搬移到更高的频带内.为什么需要调制?1.基带信号一般不适合直接传输,需要将其移至适合在传输媒介传输和频带范围内.2.提高频率利用效率
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