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射频基础知识及入门

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射频是信息化社会的重要组成部分,应用非常广,射频的应用:          

无线通信:包括手机通信、卫星通信、无线局域网(Wi-Fi)、蓝牙等。                 

广播:如调频(FM)和调幅(AM)广播。                    

雷达:利用射频信号进行目标探测和定位。                   

射频识别(RFID):用于物品的自动识别和跟踪。               

医疗设备:如MRI(磁共振成像)和射频消融设备。                    

军事和航空:包括导航系统、通信系统和电子战设备。                        

因为射频射频涉及电子、通信、材料等多个学科的知识。所以射频的学习是一个系统的过程,涉及理论知识、实践技能和工程应用,而且射频电路的器件非常多。如下图所示。

          

理论基础学习:

电磁场与微波技术:深入理解电磁场的基本理论和微波传输特性,学习传输线理论、S参数等射频微波的基础知识。

射频电路设计:掌握功放、混频器、振荡器、滤波器等射频电路的设计原理和方法,了解射频电路常用的材料和元器件。

射频系统理论:掌握射频通信系统的原理、架构和特性,包括无线传输、调制解调、射频链路等。    

仿真工具学习:

学习和掌握射频仿真工具,如ADS(Advanced Design System)、HFSS(High Frequency Structural Simulator)等。

通过实际操作仿真软件,设计并优化滤波器、天线、传输线等射频电路或器件。

实验与测试:

搭建射频实验平台,包括射频信号源、频谱分析仪、网络分析仪等设备,并学习使用这些设备进行射频信号的测量和分析。

在实验平台上搭建射频电路,并进行调试和优化,通过实验验证仿真结果,并解决实验中出现的问题。

持续学习与实践:

关注射频技术的最新发展动态,了解新技术、新方法和新应用。

参与射频相关的项目实践,如射频模块设计、射频系统集成等,通过项目实践积累经验。

总之,射频的入门就需要储备大量基础知识及部分项目经验,前面我开设了一个课程叫做射频收发设计与指标分解(包含systemvue),主要讲的是射频系统指标与器件之间的关系,是如何分解系统指标和分析定位问题的。是中高阶课程。    

之前有不少朋友问什么时候开设射频基础课程,当当当基础课程准备中了,主要讲射频基础及入门,适合小白。

课程围绕框图展开,主要讲解射频器件的原理、使用、调试、器件模块测试、原理图绘制、PCB布局设计。(部分模块会制版实物调试)。感兴趣联系我!   


来源:射频通信链
HFSSSystem射频微波电路航空电子ADS通信理论材料
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-07-28
最近编辑:12小时前
匹诺曹
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什么是非线性?有什么影响?

线性度是数学关系或函数的属性,可以用图形方式表示为直线。线性度可以用图形方式表示为一条直线。 线性是射频系统设计的追求,我们总是期望在我们的系统中有这种输出,但实际上在现实世界中,我们最终会得到非线性。y=ax,a代表增益,y与x呈现线性关系在工程中我们可以用电阻电路表示,我们将得到 V=R.I,其中 V 是输出,I 是输入,R 是恒定增益。这个 resistor 代表一个线性系统,它具有线性行为。输出 Y=a.X. 非线性来源但是,在实际的工程中这种电阻可能会随着温度的变化而变化,由于温度变化,该系统将变得非线性。 谐波失真如上述公式,一个信号经过一个非线性器件,输出端得到 DC 和三种不同类型的频率。这是拥有非线性系统的缺点之一。该系统产生谐波,它们称为谐波失真。在频域中比较线性和非线性系统,我们可以看到谐波失真。 在时域就可以观测到信号有了“毛刺”增益压缩在线性系统中y=a1Acoswt,增益为a1A在非线性系统y=(a1A+)coswt,增益为a1A+,y是随着输入幅度x变化而变化的,a1为正数,a3为负数,当系统是线性的时,增益是恒定的,当非线性系统中,增益取决于输入幅度。 互调失真当输入为双音信号时结果A是线性系统的输出,BC都不是想得到的非线性。 在线性系统中,输出只有两个频率分量w1+w2,w1-w2非线性中,按照y=a1*in+a2*in2+a3*in3我们总共得到 16 个不同的频率.对这些不想要的频率1、2、3、4、5、7、8和10可以滤掉,离主频比较远。比较近的三阶互调2f1-f2,2f2-f1,很难通过滤波器滤除。从信号调制的角度来说,一个带宽为BW的调制信号,起始频率为f1,终止频率为f2,BW=f2-f1,互调就落在了信号带宽的附近,也就是频谱泄露。在指标中用ACLR来表示。 从信噪比的角度来说就是信噪比会恶化。在星座图表示就是总结 非线性是射频设计中不想遇到但是肯定会遇到的现象,为了线性和工程的合理折中设计,出现了很多去解决它们之间平衡的方法(DPD,模拟预失真,doherty等等) 来源:射频通信链

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