射频电路设计一备课讲稿.ppt
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1、射频电路设计一射频电路设计射频电路设计信息科学与技术学院引 言 射频电路设计基础 1.1 射频电路系统简介1.2 量纲和单位1.3 频谱1.4 无源元件的射频特性1.5 片状元件及对电路板的考虑1.1 射频电路系统简介射频电路系统简介一般射频系统方框图:射频电路的工作频率:通常高于1GHz 随着频率的升高、相应的电磁波的波长变得可与分立元件的尺寸相比拟时,电阻、电容、电感这些元件的电响应将开始偏离它们的理想频率特性。这时,普通的电路分析方法已不适用。射频电路的主要部件:传输线滤波器功率放大器混频器和振荡器 1.2 量纲和单位量纲和单位 在自由空间,向z方向传播的平面电磁(EM)波,当EH传播方
2、向时,即为横电磁(TEM)波:特性阻抗(波阻抗):电场和磁场分量的比波相速:1.3 频谱频谱1.4 无源元件的射频特性无源元件的射频特性在射频频段,集总电阻、集总电容和集总电感的特性是不具有“纯”的电阻、电容和电感的性质,这是在射频电路设计、模拟和布线过程中必须注意的。1.4.1 高频电阻高频电阻射频特性一个电阻器的高频等效电路如右上图所示,图中,两个电感L等效为引线电感;电容Cb表示电荷分布效应,Ca表示为引线间电容,与标称电阻相比较,引线电阻常常被忽略。从图可见,在低频时电阻的阻抗是R;随着频率的升高,寄生电容的影响成为引起电阻阻抗下降的主要因素;然而随着频率的进一步升高,由于引线电感的影
3、响,电阻的总阻抗上升。在很高的频率时,引线电感会成为一个无限大的阻抗,甚至开路。一个金属膜电阻的阻抗绝对值与频率的关系如右下图所示:低频时电阻的阻抗是R;当频率升高并超过10MHz时,寄生电容的影响便成为主要的,它引起电阻的阻抗下降;当频率超过大约20GHz的谐振点时,由于引线电感的影响,总的阻抗上升(引线电感在很高频率下代表一个开路线或无限大阻抗)一个500金属膜电阻的阻抗绝对值与频率的关系1.4.1 高频电阻高频电阻类型目前,在射频电路中主要应用的是薄膜片状电阻,该类电阻的尺寸能够做得非常小,可以有效地减少引线电感和分布电容的影响。片状电阻的形式有0603、0805、1206、2010、2
4、512,功率范围为1/10W1W,阻值范围为0.110M。例如,0603的封装尺寸仅为1.60mm(长)0.8mm(宽)0.45mm(高)。1.4.2 高频电容高频电容射频特性一个电容器的高频等效电路如图所示,图中,电感L等效为引线电感,电阻Rs表示引线导体损耗,电阻Re表示介质损耗。由图可见,电容器的引线电感将随着频率的升高而降低电容器的特性。如果引线电感与实际电容器的电容谐振,这将会产生一个串联谐振,使总电抗趋向为0。由于这个串联谐振产生一个很小的串联阻抗,所以非常适合在射频电路的耦合和去耦电路中应用。然而,当电路的工作频率高于串联谐振频率时,该电容器将表现为电感性而不是电容性。一个电容器
5、的阻抗绝对值与频率的关系如右下图所示。一个电容器的阻抗绝对值与频率的关系片状电容器有高频用(高Q)多层陶瓷片状电容器、X7R介质片状电容器、NPO介质片状电容器、Y5V介质片状电容器、固体钽质片状电容器等多种形式。目前,多层陶瓷片状电容器在射频电路中广泛使用,它们可用于射频电路中的各个部分,使用频率可以高达15GHz。例如一种型号为CDR系列的片状电容器,最小封装尺寸仅为2.00mm(长)1.25mm(宽)1.30mm(高),电容值范围从0.1470 000pF,电压为100V。1.4.2 高频电容高频电容类型1.4.3 高频电感高频电感射频特性线圈通常时用导线在圆柱体上绕制而成,相邻位置线段
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- 射频 电路设计 备课 讲稿
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