工作原理与电路分析:射频简称RF射频就是射频电流,是一种高频交流变化电磁波,为是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围在300KHz~300GHz之间。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。高频(大于10K);射频(300K-300G)是高频的较高频段;微波频段(300M-300G)又是射频的较高频段。射频技术在无线通信领域中被普遍使用,有线电视系统就是采用射频传输方式。 射频芯片指的就是将无线电信号通信转换成一定的无线电信号波形, 并通过天线谐振发送出去的一个电子元器件,它包括功率放大器、低噪声放大器和天线开关。相关文章:深度解析天线工作原理。 射频芯片架构包括接收通道和发射通道两大部分,射频电路方框图如下。MG127射频收发IC具备低功耗特性,适用于电池供电的无线设备。广东红外射频收发IC价位
TX参数:射频收发芯片在各频段上的输出功率。系统较大输出功率由这样几部分决定:射频收发芯片较大输出功率,功率放大器(PA)的放大增益,以及其他电路带来的损耗。频谱模板,射频收发芯片输出信号的频谱性能,除正常的输出频谱模板外,针对不同的无线通信标准有不同的考量,要求这些信道外的频谱衰减得越小越好。调制质量,衡量射频收发芯片调制质量的性能指标有EVM、相位误差等指标。非线性产物指标,非线性产物指标用于衡量射频收发芯片的非线性。射频系统或电路在大多数情况下并不是工作在严格的线性状态,而是工作在近似线性的状态,因此就会有非线性产物产生,如谐波、杂散、交调、互调等。通常希望谐波、杂散越小越好,具有合适的P1dB和OIP3。各端口的阻抗,射频信号都有阻抗大小要求,相关信号端口都有输入输出阻抗,以便进行射频前端电路的设计,还要注意载波抑制和镜像抑制的能力。广东红外射频收发IC价位在无线充电技术中,射频收发IC负责实现能量的高效传输和接收。
接收电路的结构和工作原理:接收时,天线把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号经滤波,高频放大后,送入中频内进行解调,得到接收基带信息(RXI-P、RXI-N、RXQ-P、RXQ-N);送到逻辑音频电路进一步处理。 该电路掌握重点:接收电路结构;各元件的功能与作用;接收信号流程。电路结构:接收电路由天线、天线开关、滤波器、高放管(低噪声放大器)、中频集成块(接收解调器)等电路组成。早期手机有一级、二级混频电路,其目的把接收频率降低后再解调,接收电路方框图如下。
材料和工艺:天线的材料和制造工艺对其性能也有很大的影响。不同的应用场景需要选择不同的材料,如在基站天线中,常用的材料有铝合金、不锈钢等;在手机天线中,常用的材料有LCP(液晶聚合物)、MPI(改性聚酰亚胺)等。同时,天线的制造工艺也非常复杂,需要采用高精度的加工设备和工艺,如印刷电路板(PCB)工艺、微机电系统(MEMS)工艺等。芯片部分的技术壁垒相对较高,尤其是射频芯片,其技术难度和研发投入都非常大;天线部分的技术壁垒也较高,特别是在高频段和高性能天线的设计和制造方面;电路板和封装部分的技术壁垒相对较低,但也需要较高的技术水平和经验积累。具备普遍的频率范围,射频收发IC适用于不同种类的无线通信标准和频段。
本文所提出的概念基于的是一个完全可配置的接收机,该接收机可以适用于主要的一些调制制式,并具有多路宽带低噪声放大器(LAN)输入,允许直接连接到多达3个接收频段的滤波器上,能够实现到侦听模式的无缝转换,而无需增添额外的接收机链路。该设计还允许下行链路在接收机单独工作的同时继续其自身广播信道的发射。家庭基站具有独特的特性,它们是安装在终端用户家庭中的、必须能够与现有无线基础设施无缝连接的无线基础设备。一旦通电后,家庭基站必须能够根据其周边的宏蜂窝环境进行自配置。因此,它必须能够侦听其自己的宏蜂窝网络以及可能出现的其他频率以及调制制式。遥控器射频收发IC的远程控制距离长,适用于家电、车辆等的远程操控。广东MS1636射频收发IC厂家直销
射频收发IC的设计不断创新,以满足日益复杂的通信需求和高频传输要求。广东红外射频收发IC价位
二战期间,射频收发机技术取得了重大突破,尤其是在无线通信和雷达技术方面。盟军和轴心国都普遍使用了雷达技术来探测敌方飞机和舰船。此外,无线通信在战场上的应用变得至关重要,从基本的步兵通信到高级的战术协调,射频收发机都是不可或缺的部分。二战后,许多射频技术转向民用市场,推动了无线电技术的发展。例如,战后收音机的快速普及,很大程度上得益于战时射频技术的成熟。进入20世纪后半叶,随着半导体技术和集成电路的发展,射频收发机开始实现小型化、集成化。广东红外射频收发IC价位
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