1. introducción al diseño de PCB de radiofrecuencia
En los sistemas de comunicación inalámbrica, solo una pequeña parte de los circuitos Front - end funcionan en el nivel de radiofrecuencia, es decir, lo que generalmente se conoce como circuitos Front - end de radiofrecuencia. El resto del circuito se utiliza para la simulación de Banda base de baja frecuencia y el procesamiento de señales digitales. Los circuitos Front - end de radiofrecuencia generalmente incluyen amplificadores de bajo ruido, mezcladores y amplificadores de potencia. Aunque el número de dispositivos en esta parte del circuito es mucho menor que el del Circuito de banda base, sigue siendo la clave del éxito o el fracaso de todo el sistema.
Al igual que las reglas octogonales del diseño de IC analógico, el diseño de PCB de radiofrecuencia requiere un procesamiento de señal analógico en un amplio rango dinámico y alta frecuencia. Por lo tanto, el diseño de los PCB de radiofrecuencia también tiene sus propias reglas hexagonales. El ruido, la linealización, el voltaje de la fuente de alimentación, la ganancia, la frecuencia de trabajo y la Potencia son los indicadores más importantes en los PCB de radiofrecuencia. En el diseño real, dos o más de estos parámetros se restringen mutuamente, lo que dará lugar a problemas de optimización multidimensional. Esta elección de compromiso y la restricción mutua han traído muchos problemas al diseño de los PCB de radiofrecuencia. Por lo general, se necesita la intuición y la experiencia de los diseñadores de radiofrecuencia para obtener un mejor compromiso.
Diseño de PCB de radiofrecuencia
2. Áreas de aplicación de los PCB de radiofrecuencia
(1) PCB de radiofrecuencia de la Estación base
(2) PCB de radiofrecuencia para teléfonos móviles
(3) PCB de radiofrecuencia de red de área local inalámbrica (wlan)
(4) sistema de posicionamiento global (gps) PCB de radiofrecuencia
(5) etiqueta de radiofrecuencia PCB de radiofrecuencia
(6) Internet de las cosas RF PCB
3. círculo de Smith
Resumen: el gráfico circular Smith es un gráfico circular especial que combina los parámetros característicos y los parámetros de trabajo en un todo y se resuelve mediante un método gráfico, también conocido como gráfico de resistencia.
El gráfico circular Smith es ampliamente utilizado en placas de circuito de radiofrecuencia como amplificadores de microondas de radiofrecuencia, Osciladores y emparejamientos de resistencia. Se puede utilizar para leer la resistencia, la admisión, el coeficiente de emisión y
El gráfico circular típico de Smith se muestra en la figura 1.7.
El círculo de Smith es una combinación de círculos de resistencia y círculos de reactancia. La parte superior del círculo de resistencia es positiva, lo que indica que la resistencia es inductiva. La parte inferior X del círculo de resistencia es negativa, lo que indica que la resistencia es capacitiva. Cualquier punto del gráfico circular corresponde al coeficiente de reflexión y a la resistencia normalizada Z. en el gráfico circular de resistencia, las coordenadas (- 1,0) indican el punto de cortocircuito, (1,0) indica el punto de placa abierta y (0,0) indica el punto de coincidencia.