说到完整性,相信大家都想到了电源完整性,从电源的源头到接收端,我们都必须全面考虑和设计。如电源模块、内层平面以及供电芯片等,通过精心设计和优化,才能实现真正意义上的电源完整性。
那么射频有完整性设计吗?
说到完整性设计首先得了解完整性设计是什么?还是以电源为例:电源完整性设计师为了确保稳定、干净的电源。避免电压波动、噪声和干扰对电路操作的影响。
射频也有完整性设计,射频的完整性设计也是为了减少干扰和噪声的出现。
那么从这个思路出发,射频也是为了得到干净的输出信号,那么射频的完整性设计就包括,阻抗设计、噪声抑制和非线性。

共轭匹配,最大功率输出是射频设计的基础。
说到阻抗设计,离不开smith圆图。沿着导纳图和阻抗图接入器件旋转到最佳匹配点。

虽然现在用到smith圆图的地方已经很少了(器件都是内匹配了),但是阻抗匹配是射频的基础,也是最重要的目标。
不管是做器件,还是做整机,噪声抑制是射频重要的考察目标。
噪声不仅是影响自己系统的指标,也会影响附近的设备工作。
接收机的噪声影响接收机的灵敏度。
FDD下发射机的噪声影响收通道的灵敏度。
所以噪声抑制也是射频完整性设计中重要的一环。

除了功率,几乎所有的整机指标都与非线性有关。
不管是谐波还是EVM、互调抑制、动态范围都是非线性的产物。
射频的设计就是既要发射功率大又要非线性产物少。
总结
射频也有完整性设计,不管是器件还是系统都是围绕着阻抗匹配、噪声抑制、和非线性这三个方向去展开设计。