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射頻電路原理及主要應用

發布時間:2024-08-08 06:04:46 瀏覽次數:1989 編輯 : 歐源通天線廠家

什么是射頻電路?

RF指的是RF,簡稱RF,指的是射頻電流。交流電流小于每秒1000次的電流被稱為低頻電流,而每秒變化超過1000次的電流稱為高頻電流,而RF則是高頻電流。

RF電路是指處理與電路或設備的大小相同大小的電磁波的電路。此時,由于器件尺寸和導線尺寸之間的關系,電路需要通過分布參數的相關理論來處理。這種電路可以看作是一個RF電路,對其頻率沒有嚴格要求。

射頻電路原理及發展

射頻電路最重要的應用領域是無線通信。典型的無線通信系統的框圖。

射頻電路原理

這是一個發射機系統模型,包括發射機電路、接收機電路和通信天線。該收發信機可用于個人通信和無線局域網。在這個系統中,數字處理主要涉及數字信號,包括采樣、壓縮和編碼。然后通過A/D轉換器將模擬信號電路單元輸入到模擬形式。

模擬信號電路分為發射部分和接收部分兩部分。發射部分的主要功能是:通過數模轉換輸出的低頻模擬信號和由本地振蕩器提供的高頻載波通過混頻器轉換為RF調制信號,RF信號通過螞蟻輻射到空間。恩納。接收部分的主要功能是通過天線將空間輻射信號耦合到接收電路,接收的微弱信號由低噪聲放大器放大,并將本地振蕩信號轉換為包含中間頻率的信號。CY信號分量通過混頻器。濾波器的目的是濾除有用的中頻信號,然后將輸入的模擬信號轉換成數字信號,然后進入數字處理部分。

接著,在圖1.1的框圖中討論了低噪聲放大器(LNA)的一般RF電路的組成和特性。圖1.2以TrimQuin的TGA4506SM為例,給出了放大器的電路圖,指出輸入信號是通過匹配濾波網絡的輸入放大器模塊。放大器模塊一般采用晶體管的共發射極結構,其輸入阻抗必須與低噪聲放大器前面的濾波器的輸出阻抗匹配,以保證最佳的傳輸功率和最小反射系數,這是必要的。射頻電路的設計。此外,低噪聲放大器的輸出阻抗必須與后端混頻器的輸入阻抗匹配,這也確保放大器輸出的信號可以完全輸入到混頻器中而不反射。這些匹配網絡由微帶線組成,在某些情況下可以由獨立的無源器件組成,但是它們在高頻處的電性能與低頻率完全不同。從圖中也可以看出,微帶線實際上是一條具有一定長度和寬度的銅帶,與微帶線相連的是片電阻、電容和電感。

射頻電路主要應用

射頻電路的主要應用:

RF(Radio Frequency)技術被廣泛應用于多種領域,如:電視、廣播、移動電話、雷達、自動識別系統等。專用詞RFID(射頻識別)即指應用射頻識別信號對目標物進行識別。RFID的應用包括:

●ETC(電子收費)
● 鐵路機車車輛識別與跟蹤
● 集裝箱識別
● 貴重物品的識別、認證及跟蹤
● 商業零售、醫療保健、后勤服務等的目標物管理
● 出入門禁管理
● 動物識別、跟蹤
● 車輛自動鎖死(防盜)

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