射頻設(shè)計(jì)

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  • 射頻設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵指標(biāo):ACLR及其優(yōu)化
    在射頻設(shè)計(jì)領(lǐng)域,工程師們需要應(yīng)對(duì)眾多復(fù)雜的系統(tǒng)指標(biāo),如EVM(誤差矢量幅度)、VSWR(駐波比)、NF(噪聲系數(shù))和ACLR(鄰道泄露比)等。這些縮寫術(shù)語對(duì)于初學(xué)者來說可能令人困惑,但理解它們對(duì)于掌握射頻系統(tǒng)設(shè)計(jì)至關(guān)重要。今天,我們將深入探討一個(gè)重要的射頻指標(biāo)——ACLR。
    射頻設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵指標(biāo):ACLR及其優(yōu)化
  • 射頻PCB設(shè)計(jì)的十大黃金準(zhǔn)則!
    在射頻 PCB 設(shè)計(jì)的舞臺(tái)上,信號(hào)流的布局堪稱一場精密的舞蹈,而線性布局則是這場舞蹈的 “王者舞步”。想象一下,射頻信號(hào)就像一位敏捷的舞者,在電路板的 “舞臺(tái)” 上穿梭。采用直線排列的 “一” 字形布局,能讓信號(hào)毫無阻礙地前行,最大程度減少信號(hào)反射和衰減,就如同舞者在寬敞、平坦的舞臺(tái)上自由跳躍,沒有任何羈絆。
    射頻PCB設(shè)計(jì)的十大黃金準(zhǔn)則!
  • “50歐姆”,是怎么來的?
    在射頻設(shè)計(jì)中,我們經(jīng)常會(huì)遇到一個(gè)特殊的阻抗值——50 Ohm。為什么標(biāo)準(zhǔn)阻抗值是50 Ohm, 而不是其他的數(shù)值呢?可能很多人都有這個(gè)疑惑。實(shí)際上最常用的標(biāo)準(zhǔn)阻抗除了50 Ohm之外,還有個(gè)75 Ohm。
  • 史密斯圓圖,邊畫邊學(xué)!
    我們?cè)凇对斀夂饬孔杩蛊ヅ涞膸讉€(gè)關(guān)鍵參數(shù)》中,復(fù)習(xí)了一下衡量阻抗匹配的幾個(gè)參量:VSWR,S11,RL等,根據(jù)每個(gè)人的習(xí)慣,這些參量在我們的設(shè)計(jì)中都可能用到,有的喜歡用駐波比VSWR,有的喜歡用回波損耗RL,但無論用哪個(gè)參量,那么目的都是讓信號(hào)能夠最大的傳輸,減少引反射引起的能量損耗。射頻設(shè)計(jì)中的很多問題都是因?yàn)樽杩共黄ヅ鋵?dǎo)致的,這也是射頻電路和低頻電路最大的區(qū)別。為了解決阻抗匹配的問題,我們的老前輩們發(fā)明了很多工具,其中最受歡迎的當(dāng)屬菲利普史密斯在1939年發(fā)明的圓圖。遙想當(dāng)年,老前輩們一手持圖,一手畫圈搞射頻的情景,是不是還挺有趣的。
    史密斯圓圖,邊畫邊學(xué)!
  • AI做簡單的射頻計(jì)算,竟也會(huì)算錯(cuò)???
    那么在AI對(duì)于這種簡單的計(jì)算,是否可以快速給到我們答案?一起來試一下。關(guān)于同軸線結(jié)構(gòu)的尺寸計(jì)算在射頻設(shè)計(jì)中是一個(gè)比較常見的計(jì)算了,我們直到在空氣填充線,同軸線外導(dǎo)體和內(nèi)導(dǎo)體直徑比為2.303:1,如果填充介質(zhì)之后,計(jì)算就要依靠一些網(wǎng)頁版的小工具了。