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射频电路理论与设计第2版ppt第8章课件

《射频电路理论与设计(第2版)》
《射频电路理论与设计(第2版)》
《射频电路理论与设计(第2版)》
8.1.4 放大器稳定措施
当放大器不是绝对稳定,则有时信源和负载选择 的ΓS和ΓL会造成|Γin|>1或|Γout|>1,使放大器处于非稳定 状态,此时应当采取措施使放大器进入稳定状态。 |Γin|>1和|Γout|>1用输入阻抗表达,为
《射频电路理论与设计(第2版)》
《射频电路理论与设计(第2版)》
本书有配套的仿真教材 《ADS射频电路设计基础与 典型应用(第2版)》。
2本书在多个章节都有 互动。《射频电路理论与设 计(第2版)》注重理论设计, 而《ADS射频电路设计基础 与典型应用(第2版)》注重 仿真设计。
《射频电路理论与设计(第2版)》
② 若输出稳定判别圆不包含史密斯圆图中心点 (如图8.2(d)所示),ΓL的稳定区域在输出稳定判 别圆内。ΓL的稳定区域是史密斯圆图单位圆内输出 稳定判别圆内的区域,是图8.2(d)中的阴影区。
《射频电路理论与设计(第2版)》
2. 输入稳定判别圆
《射频电路理论与设计(第2版)》
(1)若|S22|<1,则史密斯圆图中心 点在稳定区域内。分两种情况。 (2)若(|S22|>1,则史密斯圆图中心 点在稳定区域外。分两种情况。
由于晶体管输入端加电阻会增加输入损耗,进而 转化为输出端较大的噪声指数,因此一般不在输入端加 电阻,而采用在输出端加电阻来达到晶体管稳定的目的。
《射频电路理论与设计(第2版)》
《射频电路理论与设计(第2版)》
8.2 放大器的增益
对输入信号进行放大是放大器最重要的任务,因 此在放大器的设计中,增益的概念很重要。
GSM手机射频工作原理与电路分析 (2)56页PPT

TX
2021/8/12
对接收为short
RX
/4
对发射为open
为发射波长
RF DBTEL
7
收发双工器的特性参数(TX/RX)
Frequency Range (MHz) Insertion Loss (dB) Attenuation(dB) V.S.W.R. Isolation (dB) Harmonics 2xfo, 3xfo (dBc) Power Capacity (dBm)
lc03c lc66e
返回
2021/8/12
RF DBTEL
9
平衡网络(Balance)
Balance电路构成:
UI 分别经过低通、高通得到反相的UO1 、UO2
Uo1
UI 1
1
jC UI jL
1
C 1 L
UI
jC
C
Uo2j U 1C I jjL LUIL L 1C
L Rs UO1
C
Rdiff
C
Rs UO2
返回 17
电荷泵——环路低通滤波器
( Charge Pump——Loop Filter)
电荷泵的的作用主要是:给锁相环路提供理想 恒定的电流源,保持良好的线性关系,使得频 率范围易于控制
环路低通滤波器(LPF)
由PFD的输出信号需经过低通滤波器再去控制 VCO。一般采用电阻、电容构成积分形式的低 通滤波器,它可以为单阶或多阶滤波器。它的 通频带由电阻、电容参数决定,它的截止速度 取决于其阶数。
参考信号源(Reference signal source):
参考信号源提供与反馈信号鉴相鉴频用的对比输入信号
2021/8/12
《射频电路与天线》课件

电容元件
定义
电容元件是一种能够存储电场能 量的元件,其基本结构是两个平
行板导体之间的绝缘介质。
工作原理
当电压施加在电容元件上时,会在 电介质中产生电场,使得两极板之 间产生电荷吸引力。
特性
电容元件具有容抗,其值与电容量 和频率成反比。在射频电路中,电 容元件常用于滤波、耦合和匹配等 应用。
电阻元件
天线的工作原理
总结词
天线的工作原理
VS
详细描述
天线的工作原理基于电磁波的传播和辐射 。当天线受到电磁波激励时,会在其周围 产生电磁场,形成电磁波的辐射和传播。 天线的形状、尺寸和材料等因素决定了其 辐射特性和方向性。常见的天线形式包括 偶极子天线、单极子天线、抛物面天线等 ,它们各有不同的工作原理和应用场景。
能将得到进一步提升,为无线通信技术的发展提供有力支持。
02 射频电路的基本元件
电感元件
定义
电感元件是一种能够存储磁场能量的 元件,其基本结构是一个导线绕组。
工作原理
特性
电感元件具有感抗,其值与电感量成 正比,与频率成反比。在射频电路中 ,电感元件常用于滤波、耦合和调谐 等应用。
当电流在电感元件中流动时,会产生 一个与电流变化方向相反的感应电动 势,阻碍电流的变化。
《射频电路与天线》PPT课件
contents
目录
• 射频电路概述 • 射频电路的基本元件 • 天线基础 • 常见天线类型与应用 • 天线阵列与馈电网络 • 射频电路与天线的未来发展
01 射频电路概述
定义与特点
总结词
射频电路是无线通信系统中的关键组成部分,具有频率高、频带宽、信号传输损耗低等特点。
要点二
详细描述
在进行馈电网络设计与实现时,需要综合考虑信号传输效 率、功率分配均匀性、相位一致性等因素。通过对传输线 型式、功率分配器和相位调整器等进行合理选择和设计, 可以确保馈电网络的性能满足天线阵列的工作需求。同时 ,还需要考虑馈电网络的可靠性、可维护性和成本等因素 ,以满足实际应用的需求。
手机电路原理及维修知识培训课件(PPT76张)

八、电声器件
电声器件——实现声音信号和电信号之间转换的器件。
按其功能可分为两大类:
1、传声器: 话筒 2、扬声器: 喇叭、受话器、蜂鸣器 一、扬声器由线圈、永磁体、振膜组成,工作时电流流过线圈,通电的 线圈在磁场的作用下运动,带动振膜振动从而发出声音。 手机中常用的喇叭、受话器和蜂鸣器工作原理都一样,只不过根据他们 的频率响应范围及功率大小将其用在不同需求的电路中。
手机电路原理及维修知识
生产技术部
手机电路原理及维修知识
• 一、手机生产流程 • 二、手机电路的基本结构 • 三、手机常用电子元件介绍 • 四、常见故障的排除方法 • 五、手机测试技术及仪器操作
第一部分、手机生产流程
SMT
下载手机 软件
板测校准
组装
MMI测试
综合测试
天线测试
外观测试
功能测试
包装出货
四、 二极管(D)
二极管的特性: 单向导通\反向击穿 二极管按其在电路中的作用可分为: 整流二极管、 稳压二极管、 发光二极管、 变容二极管
二极管的封装形式:
五、三极管
三极管按极性可分为: NPN型、PNP型 三个管脚为: B—基极、C—集电极、 E—发射极 三极管在电路中主要起放大作用和开关作用。
1800M
PF08103~PF08107系列——900M/1800M双频功放:
900M OUT 1800M OUT
900M IN 1800M
PF08109B、PF08122B 系列功放:
900M OUT
IN 900M
1800M OUT
IN 1800M
PF系列各管脚功能: (双频功放的管脚乘以二) 1、输入 2、控制 3、供电 4、输出
手机射频电路原理

无顶针插入时, 簧片处于接触状 态,信号由天线
接收至主板
射频头顶 针插入时 将簧片断 开,信号 有综测仪 连接至主
板
图2:射频连接手器机内射频部电结路构原及理 开关方式
双工滤波器、功率放大器 (PAM100)
❖ 2、双工滤波器、功率放大器(PAM100): 双工滤波器是一种无源器件,内部包括发射滤波器和
手机射频电路原理
射频收发信机(U602)
❖ 2)、发射机(Transmitter):提供射频信号的上行链路, 将IQ基带信号调制成发射射频信号。
❖ 包含2个发射压控振荡器(TXVCO)、缓冲放大器、下变 频混频器、正交调制器、带Charge Pump和环路滤波器的 鉴相器(PD),另一路分频器和环路滤波器用于正交调制 器与下变频混频器完成产生合适的TX调制中频。
手机射频电路原理
射频收发信机(U101)
❖ 压控振荡器简称(VCO):是英文Voltage Control Oscillator 的缩写。压控振荡器是一个电压—频率转换装置, 可将鉴相器PD 输出的相差电压信号的变化转化成频率的 变化。
❖ 参考振荡器给频率合成环路提供基准信号,使手机的工作 频率与系统保持一致鉴相器是一个相位—电压转换装置, 它将信号相位的变化变为电压的变化。显然,这是一个比 较器。
手机射频电路原理
手机通用的接收与发射流程
❖ 3、射频电路原理框图:
手机射频电路原理
射频电路的主要元器件介绍及相关工作原理
❖ 1、天线、匹配网络、射频连接器: ❖ 天线(ANT):作用是将高频电磁波转化为高频信号电流。
手机射频电路原理
图1:天线电路
天线、匹配网络、射频连接器
❖ 天线匹配网络(C106、C107、C108 、 C167):主要是完 成主板与天线之间的功率匹配,以使天线的效率尽可能高。 射频连接器(RFS100):又叫同轴连接器或射频开关,作
《接收机射频电路》课件

动态范围控制
通过控制接收机的动态范围,避免信号过载或欠载,减 小失真,提高信号质量。
06
接收机射频电路的发展趋势与展 望
新技术与新材料的应用
纳米技术
利用纳米材料制作更小、更高效的射 频电路元件,提高接收机的灵敏度和 性能。
新型材料
探索和利用新型材料,如石墨烯、氮 化镓等,以改善射频电路的性能和稳 定性。
未来发展方向与挑战
5G和6G技术
随着5G和6G通信技术的发展,接收机射频电路需 要适应更高的频率和更复杂的环境条件。
智能化和自动化
发展智能化和自动化的接收机射频电路,以实现 更高效、更精准的信号接收和处理。
兼容性和互操作性
提高接收机射频电路的兼容性和互操作性,以满 足不同设备和系统的需求。
THANKS
收信号的范围。灵敏度通常用dBm或dBu表示,其数值越小表示灵敏度越高。
动态范围
总结词
动态范围是指接收机在正常工作条件下 ,能够处理的信号强度的最大值与最小 值之差。
VS
详细描述
动态范围是衡量接收机射频电路性能的重 要指标之一,它反映了接收机在正常工作 条件下能够处理的信号强度范围。动态范 围越大,表示接收机能够处理的信号强度 范围越广,从而更好地适应不同的信号环 境。动态范围通常用dB表示。
抗干扰能力
要点一
总结词
抗干扰能力是指接收机在存在干扰信号的情况下,能够正 常工作并保持性能稳定的能力。
要点二
详细描述
在实际应用中,接收机射频电路往往会受到各种干扰信号 的影响,如其他无线通信设备的干扰、电磁波干扰等。因 此,抗干扰能力是评价接收机性能的重要指标之一。一个 好的接收机射频电路应具备良好的抗干扰能力,以确保在 复杂的环境中仍能保持稳定的性能表现。抗干扰能力通常 通过实际测试和应用来评估。
项目八射频电路故障检修ppt课件

20
经过TXSPI发射串行接口电路将发射数 据信号转变成发射模拟信号TXI和TXP,以便 完成发射模拟信号的正交调制,得到发射调 制信号13M+TXI和TXP信号,与来自U250发 射压控振荡器反馈回来的分频信号进行鉴相 处理,输出TXI和TXP锁相电压信号,经低通 滤波电路后,到发射VCO的8脚,控制发射 VCO的振荡频率为880~915M+TXI和TXP高频 调制信号。
47
第三步:如果不能测量到接收IQ基带 信号,那应该接收射频电路不良,此时可 在天线开关输出的滤波器的输入端接上假 天线,如果有信号,说明问题出在天线开 关或者耦合元件开路损坏,应更换解决。
48
第四步:如果接上假天线还是无信号, 说明问题在射频IC及其外围元件引起。 此时先加焊或者更换射频IC,然后在检 查射频IC外围元件。
58
于是只有通过加焊引起信号跳水的主要元 器件。首先加焊功放,再加焊天线开关、射频 IC,试机结果没能解决,说明不是大元件了, 于是考虑小元件问题,仔细用风枪加焊发射电 路中一个个小元件,当加焊到发射滤波器Z700 时,发现引脚明显虚焊,焊好试机故障排除。 提示:对于摔坏的手机,一般不会是元件损坏, 多数都是虚焊导致的,只要认真分析,仔细检 查加焊都可以排除故障的。
14
一中频信号400M+语音信号放大,送 到中频IC内部,与接收二本振管Q1255产生 的二本振频率800M进行1/2分频得到的400M 进行二次混频,即400M+语音信号-400M =语音信号进行第二次混频处理。
15
进行第二次混频后,输出0中频+语音 信号,经过正交解调,RXSPI接口电路将其 模拟的0中频+语音信号进行变换成数字信号, 包括接收时钟信号BCLKR、接收检测信号 BFSR、接收数字信号BDR等。再送到CPU 进行信道解码、解密、去交织处理得到语音 数字信号,包括语音检测信号VFSRX、接收 语音数字VDR、语音时钟信号VCLK等。
经过TXSPI发射串行接口电路将发射数 据信号转变成发射模拟信号TXI和TXP,以便 完成发射模拟信号的正交调制,得到发射调 制信号13M+TXI和TXP信号,与来自U250发 射压控振荡器反馈回来的分频信号进行鉴相 处理,输出TXI和TXP锁相电压信号,经低通 滤波电路后,到发射VCO的8脚,控制发射 VCO的振荡频率为880~915M+TXI和TXP高频 调制信号。
47
第三步:如果不能测量到接收IQ基带 信号,那应该接收射频电路不良,此时可 在天线开关输出的滤波器的输入端接上假 天线,如果有信号,说明问题出在天线开 关或者耦合元件开路损坏,应更换解决。
48
第四步:如果接上假天线还是无信号, 说明问题在射频IC及其外围元件引起。 此时先加焊或者更换射频IC,然后在检 查射频IC外围元件。
58
于是只有通过加焊引起信号跳水的主要元 器件。首先加焊功放,再加焊天线开关、射频 IC,试机结果没能解决,说明不是大元件了, 于是考虑小元件问题,仔细用风枪加焊发射电 路中一个个小元件,当加焊到发射滤波器Z700 时,发现引脚明显虚焊,焊好试机故障排除。 提示:对于摔坏的手机,一般不会是元件损坏, 多数都是虚焊导致的,只要认真分析,仔细检 查加焊都可以排除故障的。
14
一中频信号400M+语音信号放大,送 到中频IC内部,与接收二本振管Q1255产生 的二本振频率800M进行1/2分频得到的400M 进行二次混频,即400M+语音信号-400M =语音信号进行第二次混频处理。
15
进行第二次混频后,输出0中频+语音 信号,经过正交解调,RXSPI接口电路将其 模拟的0中频+语音信号进行变换成数字信号, 包括接收时钟信号BCLKR、接收检测信号 BFSR、接收数字信号BDR等。再送到CPU 进行信道解码、解密、去交织处理得到语音 数字信号,包括语音检测信号VFSRX、接收 语音数字VDR、语音时钟信号VCLK等。