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射频应用设计时的五大“黑色艺术”(二)

二、物理分区、电气分区设计分区 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、朝向和屏蔽等问题;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。 1、我们讨论物理分区问题 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于RF路径上的元器件,并调整其朝向以将RF路径的长度减到最小,使输入远离输出,并尽可能远地分离高功率电路和低功率电路。 最有效的电路板堆叠方法是将主接地面(主地)安排在表层下的第二层,并尽可能将RF线走在表层上。将RF路径上的过孔尺寸减到最小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能量泄漏到层叠板内其他区域的机会。在物理空间上,像多级放大器这样的线性电路通常足以将多个RF区之间相互隔离开来,但是双工器、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。 2、RF与IF走线......阅读全文

射频应用设计时的五大“黑色艺术”(二)

  二、物理分区、电气分区设计分区  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、朝向和屏蔽等问题;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。  1、我们讨论物理分区问题  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于RF路

射频应用设计时的五大“黑色艺术”(六)

  (4)数据总线的布线应每两根信号线之间夹一根信号地线。最好是紧紧挨着最不重要的地址引线放置地回路,因为后者常载有高频电流。   (5)在印制板布置高速、中速和低速逻辑电路时,应按照图1的方式排列器件。   5、抑制反射干扰   为了抑制出现在印制线条终端的反射干扰,除了特殊需

射频应用设计时的五大“黑色艺术”(三)

  此外,整块板上各个地方的接地都要十分小心,否则会在引入一条耦合通道。有时可以选择走单端或平衡RF信号线,有关交叉干扰和EMC/EMI的原则在这里同样适用。平衡RF信号线如果走线正确的话,可以减少噪声和交叉干扰,但是它们的阻抗通常比较高,而且要保持一个合理的线宽以得到一个匹配信号源、走线和

射频应用设计时的五大“黑色艺术”(五)

  四、高频PCB设计技巧和方法  1、传输线拐角要采用45°角,以降低回损  2、要采用绝缘常数值按层次严格受控的高性能绝缘电路板。这种方法有利于对绝缘材料与邻近布线之间的电磁场进行有效管理。  3、要完善有关高精度蚀刻的PCB设计规范。要考虑规定线宽总误差为+/-0.0007英寸、对布线

射频应用设计时的五大“黑色艺术”(四)

  三、PCB板设计时应注意几个方面  1、电源、地线的处理  既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、地线的布线要认真对待,把电、地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量

射频应用设计时的五大“黑色艺术”(一)

  射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。  不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些准则和法则因各种设计约束而无法准确地实施时如何对它们进行折衷处理。当然,有许多重要的

射频芯片工作原理、射频电路分析 (二)

  3)滤波器:   结构:手机中有高频滤波器、中频滤波器。 作用:滤除其他无用信号,得到纯正接收信号。后期新型手机都为零中频手机;因此,手机中再没有中频滤波器。   4)高放管(高频放大管、低噪声放大器):   结构:手机中高放管有两个:900M高放管、180

实时时钟芯片应用设计时必须要考虑的事项(二)

  时钟格式  RTC用到了3种主要的数据格式,BCD格式,带月,星期,年等单独寄存器的二进制格式和无格式的二进制寄数器格式。  BCD是最常用的一种格式。它流行的一个原因是时间和日期数据可以很方便的读取,而不用转换。每8位寄存器代表两个数字(每个数字一个半位),每4位比特二进制表示数字0到

射频开关基础知识(二)

使用PIN二极管电路的开关产品具有更高的功率处理能力,而FET类型的开关产品通常具有更快的开关速度。当然,由于固态开关不包含活动部件,因此其使用寿命是无限的。此外,固态开关的隔离度较高(60~>80dB),开关速度极快(

简介射频导纳物位计的典型应用

  典型应用  导电、绝缘液体   --化工、油田、水及污水处理  导电、绝缘桨体   --造纸、制药、水及污水处理  粉末:灰、粉   ----电厂、冶金、水泥  颗粒:煤、粮食   --电厂、冶金、水泥  界面:不同两种液体  -----油田、化工