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고주파 기술

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RF 회로 설계의 일반적인 문제
2020-09-14
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Author:ipcb      Share

1. 디지털 회로 모듈과 아날로그 회로 모듈 간의 간섭


아날로그 회로(RF 회로)와 디지털 회로가 별도로 동작하면 잘 동작할 수 있습니다. 그러나 동일한 RF PCB 보드 에 놓고 동일한 전원 공급 장치로 함께 작동하면 전체 시스템이 불안정해질 수 있습니다.

이는 주로 디지털 신호가 접지와 양극 소스(> 3V) 사이에서 자주 진동하고 주기가 특히 짧고 종종 나노초이기 때문입니다. 진폭이 크고 스위칭 시간이 짧기 때문입니다. 이러한 디지털 신호에는 스위칭 주파수와 무관한 다수의 고주파 성분이 포함되어 있습니다. 아날로그 부분에서 무선 튜닝 루프에서 무선 장치의 수신 부분으로의 신호는 일반적으로 1μv 미만입니다.

따라서 디지털 신호와 RF 신호의 차이는 120dB에 달할 수 있습니다. 분명히, 우리가 RF 신호에서 디지털 신호를 분리할 수 없다면. 약한 RF 신호는 파손되어 무선기기의 성능이 저하되거나 아예 동작하지 않을 수 있습니다.all.

RF 회로 설계

2. 전원의 노이즈 간섭

RF 회로는 전력 노이즈, 특히 버 전압 및 기타 고주파수 고조파에 매우 민감합니다. 마이크로컨트롤러는 각 내부 클록 사이클에서 짧은 시간 동안 갑자기 대부분의 전류를 흡수합니다. 이것은 최신 마이크로컨트롤러가 CMOS 기술로 만들어지기 때문입니다.

따라서 마이크로컨트롤러가 전원 공급 장치에서 전류를 추출하는 lmhz의 내부 클록 주파수에서 작동한다고 가정합니다.

전원 공급 장치가 제대로 분리되지 않으면 전원 라인에 전압 버가 발생합니다. 전압 burr가 회로의 RF 부분의 전원 핀에 도달하면 작동 불량의 원인이 될 수 있습니다.

3. 부당한 접지선

RF 회로의 접지선을 올바르게 처리하지 않으면 이상한 현상이 발생할 수 있습니다. 디지털 회로 설계의 경우 접지층이 없어도 대부분의 디지털 회로는 잘 작동합니다. RF 대역에서는 매우 짧은 접지선도 인덕터와 같은 역할을 합니다.

대략적으로 계산하면 밀리미터당 인덕턴스는 약 lnH이고 10 Toni PCB의 인덕턴스는 433MHz에서 약 27Ω입니다. 접지층을 사용하지 않으면 대부분의 접지선이 길어지고 회로가 설계 특성을 갖지 않습니다.

4. 다른 아날로그 회로 부품에 대한 안테나의 방사 간섭

PCB 보드 회로 설계에는 일반적으로 보드에 다른 아날로그 회로가 있습니다.

예를 들어, 많은 회로에는 아날로그-디지털 변환기(ADC) 또는 디지털-아날로그 변환기(DAC)가 있습니다. RF 송신기 안테나의 고주파 신호는 ADC의 아날로그 입력 신호에 도달할 수 있으며 신호는 F 신호로 전송됩니다. ADC 입력의 처리가 불합리한 경우 ADC 입력의 ESD 다이오드에서 RF 신호가 자기 여자될 수 있습니다. 이는 ADC 바이어스로 이어집니다.