PCB RF схемасынын төрт негизги мүнөздөмөсү

Бул жерде радио жыштык схемаларынын төрт негизги мүнөздөмөсү төрт аспектен чечмеленет: радио жыштык интерфейси, чакан, ири кийлигишүү интералиясы, ири кийлигишүү жана чектеш канал кийлигишүү жана PCB дизайн процесси боюнча өзгөчө көңүл бурууга муктаж болгон маанилүү факторлор берилген.

 

Радио жыштыгын симуляциянын радио жыштык интерфейси

Зымсыз өткөргүч жана кабыл алгыч эки бөлүккө бөлүнөт: базалык жыштык жана радио жыштыгы. Фундаменталдык жыштык, өткөргүчтүн сигналынын сигналынын сигналынын жыштыгын жана кабыл алуучунун сигналынын жыштыгын билдирет. Фундаменталдык жыштыктагы өткөрмө жөндөмдүүлүгү тутумда кандай маалымат агып кетиши мүмкүн экендигин аныктайт. Маалымат агымынын ишенимдүүлүгүн жогорулатуу үчүн базалык жыштык, белгилүү бир маалымат берүүчү жайдын астында транспорттук каражаттарга жүктөлгөн жүгүн азайтуу үчүн колдонулат. Демек, PCB боюнча фундаменталдык жыштыкты иштеп чыгууда бир топ сигнализацияны кайра иштетүү талап кылынат. Өтмөктүн радио жыштык сүткөлүү схемасы иштелип чыккан борбордук сигналды белгиленген каналга айландырат жана жайылтууга конверттей алат жана бул сигналды өткөрүп берүү чөйрөсүнө киргизе алат. Тескерисинче, алгычтын радио жыштык сигналы электр өткөргүч объектисинен келип, базалык жыштыкка жыштыгын айландырып, азайтууга жана азайтууга болот.
Трансмиттер эки негизги PCB дизайнына ээ: биринчиси, алар мүмкүн болушунча, мүмкүн болушунча, мүмкүн болушунча конкреттүү кубаттуулукту өткөрүп бериши керек. Экинчиси, алар чектеш каналдардын трансвилдердин кадимки ишине кийлигише алышпайт. Алуучуга байланыштуу болсо, анда үч негизги PCB долбоорлоо максаттары бар: биринчиден, алар кичинекей сигналдарды так калыбына келтирүүгө тийиш; Экинчиден, алар каалаган каналдан тышкары жерде кийлигишүү сигналдарын алып сала алышы керек; Жана акырына чейин, өткөргүчкө окшоп, алар күчтү өтө эле аз калышат.

Радио жыштык чөйрөсүнүн симуляциясынын чоң кийлигишүүсү

Алуучу чоң тоскоолдуктар болгондо да, чакан сигналдарга өтө сезимтал болушу керек (тоскоолдуктар). Бул жагдай алсыз же алыскы аралыкка өткөрүп берүү сигналын алууга аракет кылып жатканда, жакынкы жолдун күчтүү котормосу чектеш каналда эфирге жатат. Карама-каршылыктуу сигнал күтүлүп жаткан сигналга караганда 60-7 дб болушу мүмкүн жана ал кабыл алгычтын киргизүү фазасы учурунда алынып салынышы мүмкүн, же алуучу кадимки сигналдарды кабыл алуу үчүн киргизүү фазасы учурунда ашыкча ызы-чуу пайда болот. Эгерде кабыл алгычы сызыктуу эмес аймакка кирбесе, анда киргизүү баскычы учурунда, жогорудагы эки көйгөй келип чыгат. Бул көйгөйлөрдөн качуу үчүн, алгычтын алдыңкы аягы өтө сызыктуу болушу керек.
Ошондуктан "сызыктуулүк" приб дизайнында ал кабыл алгычтын дизайнында маанилүү каралууда. Алуучу кууш райондук схема болгондуктан, сызыктуу эместик "интермандук бурмалоолорду" өлчөө менен өлчөнөт. Бул эки синолдук толкундарды же косин толкундарын жана окшош жыштыктардан жана косейндик толкундарды колдонууну жана киргизүү сигналын айдоо, андан кийин анын ортомчулук продукциясын өлчөө үчүн. Жалпысынан сүйлөө, жыпар жыттуу заттар - бул убакытты талап-тайманбастык жана баалоо-интенсивдүү симуляциялоо программасы, анткени ал талап кылынган жыштыкты түшүнүү үчүн талап кылынган жыштыкты түшүнүү үчүн көптөгөн цикл эсептөөлөрүн жүргүзүү керек.

 

RF SCUIT симуляциясындагы кичинекей күтүлгөн сигнал

 

Кичинекей киргизүү сигналдарын аныктоо үчүн кабыл алгыч өтө сезимтал болушу керек. Жалпысынан айтканда, кабыл алгычтын киргизүү күчү 1 μV сыяктуу кичинекей болушу мүмкүн. Алуучуга сезгичтиги анын киргизүү схемасы менен түзүлгөн ызы-чуу менен чектелген. Демек, ызы-чуучунун кабыл алуучунун дизайнында маанилүү көңүл буруу. Анын үстүнө, симуляция шаймандары менен ызы-чууну болжолдоо жөндөмү жок болот. 1-сүрөт - бул типтүү супер баисатеродин кабыл алгычы. Алынган сигнал биринчи жолу чыпкаланып, андан кийин киргизүү сигналы төмөн ызы-чуу (LNA) төмөн ызы-чуу салат. Андан кийин биринчи жергиликтүү осциллаторду (LO) ушул сигналды аралаштыруу үчүн ушул сигналды аралаштыруу үчүн ушул сигналды аралаштыруу (эгер). Алдыңкы схеманын ызы-чуу аткарылышы, негизинен, ЛННА, аралаштыргычка жана loга байланыштуу. Салттуу таттуу-чыбык талдоо ЛНКнын ызы-чуусун таба алса да, бул аралаштыргычка жана lO үчүн пайдасыз болуп саналат, анткени бул блоктордогу ызы-чуу чоң ма сигналга олуттуу таасир этет.
Кичинекей кириш сөз сигналы алгычту талап кылат, адатта, чоң амплитория функциясын алуу талап кылынат, адатта, 120 DB-дБнын кирешесин талап кылат. Ушундай чоң киреше менен, продукциядан келген кандайдыр бир сигнал ар кандай белги түшүмдүн аягына чейин, көйгөйгө алып келиши мүмкүн. Суперхетердин кабыл алгычтын архитектурасын колдонуунун маанилүү себеби, бул бир нече жыштыктарды бириктирүү мүмкүнчүлүгүн азайтуу үчүн бир нече жыштыктарды бөлүштүрө алат. Бул ошондой эле биринчи Лонун киргизилген сигналынын жыштыгына айырмаланат, ал ири кийлигишүү сигналдарынын кичинекей киргизүү сигналдарына "булганган" болуунун алдын алуу мүмкүн эмес.
Ар кандай себептерден улам, кээ бир зымсыз байланыш тутумдарында түздөн-түз конвертациялоо же хомодинанын архитектурасы СуперЕТЕРИНИН архитектурасын алмаштыра алат. Бул архитектурада RF киргизүү сигналы түздөн-түз бир баскычта түздөн-түз негизги жыштыкка түздөн-түз которулат. Демек, кирешелердин көпчүлүгү негизги жыштыкта ​​жана lo жыштыгы жана киргизүү сигналынын жыштыгы бирдей. Бул учурда, аз өлчөмдө бириктирилген кошумчанын таасири түшүнүктүү болушу керек жана "адашкан сигнал жолунун" модели, мисалы: субстрат, пакет, казыктар жана байланыштар менен байланышкан зымдар менен байланышкан зымдар менен байланышкан.

 

Радиожыштык жыштык симуляциясына чектеш канал кийлигишүү

 

Тагыргоо өткөргүчтөгү маанилүү ролду ойнойт. Чыгуу участогунда өткөргүч тарабынан түзүлгөн сызыктуу эместиктер өткөрүлүп берилгендик өткөрүү жөндөмүн чектеш каналдарда жайылтуу өткөрүү жөндөмүн жайылтышы мүмкүн. Бул көрүнүш "Спектралдык кайра башкаруу" деп аталат. Сигнал жеткенге чейин, өткөргүчкө кубаттоочу күчөткүч (PA), өткөрүү жөндөмдүүлүгү чектелүү; Бирок ПАда "Интермодуляция бурмалыгы" өткөргүчтөн дагы көбөйүшүнө алып келет. Эгерде өткөрүү жөндөмү өтө эле көбөйүп кетсе, өткөргүч анын чектеш каналдарынын кубаттуулугун канааттандыра албайт. Санарып сигнализациялаган сигналдарды берүүдө, чындыгында, спектрдин андан аркы өсүшүн болжолдоо үчүн татымалдар колдонулбайт. Себеби 1000ге жакын символдордун (символ) өкүлчүлүктүү, өкүлчүлүк спектрин алуу үчүн окшоштурулушу керек, ал эми жогорку жыштык ташуучу толкундар бириктирилиши керек, бул таттуу өткөөл талдоого мүмкүн эмес.