相近又有所区别,解析射频电路理论与设计和数字电路设计的差异

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射频电路工程设计
国外电子与通信教材系列
978-7-121-13466-1
电子工业出版社
出版日期:
读者对象:
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所属分类:
《射频电路工程设计》总结了作者李缉熙从事射频电路的工程设计二十多年来成功的经验和失败的教训。全书分为三大部分。第一部分介绍单个射频模块的设计;第二部分探讨射频电路设计的基本设计技术和技巧,是本书最独特的内容即,区别于其他射频电路设计参考书的部分;第三部分描述射频电路的主要参数及系统分析的方法。
& 内容简介
&&& 本书详细分析了LNA、混频器、差分对、巴仑、调谐滤波器、VCO和功率放大器等各种独立射频模块的设计
过程,以工程设计的角度重点讨论了射频电路设计中阻抗匹配、接地及电流耦合、数字电路与射频电路的差
异、电压功率传输、宽带阻抗匹配、窄带阻抗匹配、RFIC及SoC、产品的可制造性等基本设计技术与方案;最后介
绍了射频电路系统分析中的系统增益、噪声系数、非线性现象等主要参数。
李缉熙,男,美籍华人。1958年毕业于复旦大学物理系并任职于中科院地球物理所,从事电离层与高空探测技术研究,并兼任中国科技大学空间专业讲师。曾任赵九章院士(所长)秘书。在赵九章主编的《高空大气物理学》一书中负责编写电离层部分。从1979年起,30多年来致力于无线电通信系统的工程设计,先后担任过关国著名公司Motorola、TI和RCA的工程师、高级工程师、系统工程师、高级主任工程师等重要职务,所设计对象包括手机、通信卫星及涉及无线电技术的其他产品。由于具有较好的数理基础和在无线电微波工程方面的实践经验,加上坚持敬业刻苦钻研的精神,因而在通信工程领域获得了许多重要的成耗拥有80多件内部报告和3项美国专利。1984年首次回国讲学,至今已在中国大陆、台湾地区、香港地区和新加坡等地举办过50多次讲习班、培训班和学术报告会。由于具有丰富的实际工作经验,从而在国内许多大学、公司、研究所及电子产业部门享有相当高的声誉。鲍景富,博士,教授,博士生导师,中国电子学会高级会员,ⅢEE会员,中国电子学会电路与系统专业委员会委员。1982年考入电子科技大学电子工程系,在电子科技大学先后获得学士、硕士、博士学位,毕业后留在微波中心工作,1998年到日本公司就职数年,2005年回电子科技大学电子工程学院从事教学科研工作。具有20余年的射频电路与系统的工作经验,曾开发了26.5~40GH2毫米波频率综合器,超宽带低相噪微波频率综合器,18~140GHz系列谐波混频器,WCDMA通信的移动体射频前端,超小型极低功耗移动体用的:Bluetooth模块及数字电视Tuner模块,微波宽带压控振荡器及高线性高效率功率放大模块。曾获得省部级科技进步一、二、三等奖数次,发表文章逾百篇,著作5部。
单个射频模块第1章
低噪声放大器
单端单管低噪声放大器
单端级联低噪声放大器
带自动增益控制(AGC)性能的低噪声放大器
参考文献第2章
无源混频器
有源混频器
参考文献第3章
为什么需要差分对
可以用一个电容来隔离直流偏置吗
差分对电路的基本原理
CMRR(共模抑制比)
参考文献第4章
变压器巴仑
微带线巴仑
参考文献第5章
调谐滤波器
通信系统中的调谐滤波器
两个谐振回路间的耦合
5.4第二耦合的效果
参考文献第6章
压控振荡器
“三点”式振荡器
其他单端振荡器
压控振荡器与锁相环
单端VCO的设计实例
差分VCO与四相制VCO
参考文献第7章
功率放大器
功率放大器的分类
单端型功率放大器设计
单端型功率放大器集成电路设计
推挽式功率放大器设计
带温度补偿的功率放大器
带输出功率控制的功率放大器
线性功率放大器
设计技术和技巧第8章
射频电路设计和数字电路设计的不同方法
数模两类电路的分歧
通信系统中射频电路模块和数字电路模块的差别
高速数字电路设计的注意点
参考文献第9章
电压与功率传输
电压从源传输到负载
功率从源传输到负载
阻抗共轭匹配
阻抗匹配的附加作用
参考文献第10章
窄带阻抗匹配
借助于调整回波损耗进行阻抗匹配
由单个元件构成的阻抗匹配网络
两个元件构成的阻抗匹配网络
由三个元件构成的阻抗匹配网络
当Zs或ZL不为50 Ω时的阻抗匹配
阻抗匹配网络中的元件
参考文献第11章
宽带阻抗匹配
史密斯原图上的窄带和宽带回波损耗
插入一个元件构成的臂或分支引起的阻抗变化
插入由两个元件构成的臂或分支引起的阻抗变化
UMB系统IQ调制器设计中的阻抗匹配
宽带阻抗匹配网络的讨论
参考文献第12章
器件的阻抗和增益
双极晶体管的小信号模型
CE(共射)结构的双极晶体管
CB(共基)结构的双极晶体管
CC(共集)结构的双极晶体管
MOSFET晶体管的小信号模型
双极晶体管和MOSFET晶体管的相似点
CS(共源)结构的MOSFET晶体管
CG(共栅)结构的MOSFET晶体管
CD(共漏)结构的MOSFET晶体管
不同结构双极晶体管和MOSFET晶体管的比较
参考文献第13章
标量电压测量与矢量电压测量
采用网络分析仪直接测量阻抗
用网络分析仪进行阻抗测量的另一种方法
借助环形器进行阻抗测量
参考文献第14章
接地的含义
隐藏在原理图中可能的接地问题
不良或不合适的接地举例
“零”电容
1/4波长微带线
参考文献第15章
接地面的等势性和电流耦合
接地面的等势性
前向和反向电流耦合
具有多层金属层的PCB或IC芯片
参考文献第16章
射频集成电路(RFIC)与片上系统(SoC)
干扰和隔离
使用金属盒屏蔽射频模块
发展射频集成电路的强烈需求
沿着集成电路衬底传输的干扰信号
抑制来自外部空间的干扰的方法
在射频模块和RFIC设计中应遵循的共同接地规则
射频集成电路设计中遇到的瓶颈
片上系统的前景
下一个是什么
参考文献第17章
产品设计的可制造性
6σ设计的含义
逼近6σ设计
蒙特卡洛分析
射频系统分析第18章
射频电路设计中的主要参量与系统分析
射频系统分析示例
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射频阻抗匹配(1)
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模拟/射频/数字集成电路设计实习生
职位月薪:元/月&
工作地点:
发布日期:
工作性质:实习
工作经验:1-3年
最低学历:本科
招聘人数:5人
职位类别:
工作职责:进行模拟/射频/数字集成电路设计职位描述:1、项目中承担电路设计、版图、验证和测试2、文挡书写以及产品后续技术问题支持工作。3、PCB硬件开发,FPGA调试等工作。技能描述 :1、具有良好的数字电路,模拟电路,数字集成电路基础。2、熟悉cadence verilog and FPGA等相关EDA 软件。3、了解芯片设计流程4、有电路设计经验者优先。应聘人员条件1、重点大学微电子系、电子系或计算机系硕士研究生2、本科为相关专业3、能够保证1年以上的连续实习时间4、有较强的动手能力和学习能力联系人: 黄小姐电子邮件: 工作地址上海市浦东新区
工作地址:
上海浦东新区
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公司规模:20人以下
公司性质:民营
公司行业:
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张家港国泰北路1号B幢307
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3秒自动关闭窗口4大方面教你如何设计射频电路-技术文章-RF技术社区
4大方面教你如何设计射频电路
发布时间: 10:47:10
来源:RF技术社区 ()
无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部份。基频包含发射器的输入信号之频率范围,也包含接收器的输出信号之频率范围。基频的频宽决定 了数据在系统中可流动的基本速率。基频是用来改善数据流的可靠度,并在特定的数据传输率之下,减少发射器施加在传输媒介(transmission medium)的负荷。因此,PCB设计基频电路时,需要大量的信号处理工程知识。发射器的射频电路能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道中,并 将此信号注入至传输媒体中。相反的,接收器的射频电路能自传输媒体中取得信号,并转换、降频成基频。
发射器有两个主要的PCB设计目标:第一是它们必须尽可能在消耗最少功率的情况下,发射特定的功率。第二是它们不能干扰相邻频道内的收发机之正 常运作。就接收器而言,有三个主要的PCB设计目标:首先,它们必须准确地还原小信号;第二,它们必须能去除期望频道以外的干扰信号;最后一点与发射器一 样,它们消耗的功率必须很小。
射频电路仿真之大的干扰信号
接收器必须对小的信号很灵敏,即使有大的干扰信号(阻挡物)存在时。这种情况出现在尝试接收一个微弱或远距的发射信号,而其附近有强大的发射器 在相邻频道中广播。干扰信号可能比期待信号大60~70 dB,且可以在接收器的输入阶段以大量覆盖的方式,或使接收器在输入阶段产生过多的噪声量,来阻断正常信号的接收。如果接收器在输入阶段,被干扰源驱使进 入非线性的区域,上述的那两个问题就会发生。为避免这些问题,接收器的前端必须是非常线性的。
因此,&线性&也是PCB设计接收器 时的一个重要考虑因素。由于接收器是窄频电路,所以非线性是以测量&交调失真 (intermodulation distortion)&来统计的。这牵涉到利用两个频率相近,并位于中心频带内(in band)的正弦波或余弦波来驱动输入信号,然后再测量其交互调变的乘积。大体而言,SPICE是一种耗时耗成本的仿真软件,因为它必须执行许多次的循环 运算以后,才能得到所需要的频率分辨率,以了解失真的情形。
射频电路仿真之小的期望信号
接收器必须很灵敏地侦测到小的输入信号。一般而言,接收器的输入功率可以小到1 &V。接收器的灵敏度被它的输入电路所产生的噪声所限制。因此,噪声是PCB设计接收器时的一个重要考虑因素。而且,具备以仿真工具来预测噪声的能力是不 可或缺的。附图一是一个典型的超外差(superheterodyne)接收器。接收到的信号先经过滤波,再以低噪声放大器(LNA)将输入信号放大。然 后利用第一个本地振荡器(LO)与此信号混合,以使此信号转换成中频(IF)。前端(front-end)电路的噪声效能主要取决于LNA、混合器 (mixer)和LO。虽然使用传统的SPICE噪声分析,可以寻找到LNA的噪声,但对于混合器和LO而言,它却是无用的,因为在这些区块中的噪声,会 被很大的LO信号严重地影响。
小的输入信号要求接收器必须具有极大的放大功能,通常需要120 dB这么高的增益。在这么高的增益下,任何自输出端耦合(couple)回到输入端的信号都可能产生问题。使用超外差接收器架构的重要原因是,它可以将增 益分布在数个频率里,以减少耦合的机率。这也使得第一个LO的频率与输入信号的频率不同,可以防止大的干扰信号&污染&到小的输入信号。
因为不同的理由,在一些无线通讯系统中,直接转换(direct conversion)或内差(homodyne)架构可以取代超外差架构。在此架构中,射频输入信号是在单一步骤下直接转换成基频,因此,大部份的增益 都在基频中,而且LO与输入信号的频率相同。在这种情况下,必须了解少量耦合的影响力,并且必须建立起&杂散信号路径(stray signal path)&的详细模型,譬如:穿过基板(substrate)的耦合、封装脚位与焊线(bondwire)之间的耦合、和穿过电源线的耦合。
射频电路仿真之相邻频道的干扰
失真也在发射器中扮演着重要的角色。发射器在输出电路所产生的非线性,可能使传送信号的频宽散布于相邻的频道中。这种现象称为&频谱的再成长 (spectral regrowth)&。在信号到达发射器的功率放大器(PA)之前,其频宽被限制着;但在PA内的&交调失真&会导致频宽再次增加。如果频宽增加的太多, 发射器将无法符合其相邻频道的功率要求。当传送数字调变信号时,实际上,是无法用SPICE来预测频谱的再成长。因为大约有1000个数字符号 (symbol)的传送作业必须被仿真,以求得代表性的频谱,并且还需要结合高频率的载波,这些将使SPICE的瞬态分析变得不切实际。
备案号: 苏ICP备号-2

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