射頻設計

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  • 射頻技術(shù)會淪為科技“邊角料”?AI 能否重塑射頻,找到新突破口?
    昨天,射頻學堂整理推送了一篇“射頻技術(shù)很可能在未來十年內(nèi)徹底淪為科技產(chǎn)業(yè)鏈中的‘邊角料’”的文章一石激起千層浪,引起了同學們的廣泛討論。制造焦慮也好,勸退新人也罷,但其實這是很多射頻人不得不面對的狀態(tài),如何找到射頻技術(shù)的新突破口?是否可以利用AI重塑射頻設計?這是我們應該考慮的問題。
    射頻技術(shù)會淪為科技“邊角料”?AI 能否重塑射頻,找到新突破口?
  • 射頻設計中的關(guān)鍵指標:ACLR及其優(yōu)化
    在射頻設計領域,工程師們需要應對眾多復雜的系統(tǒng)指標,如EVM(誤差矢量幅度)、VSWR(駐波比)、NF(噪聲系數(shù))和ACLR(鄰道泄露比)等。這些縮寫術(shù)語對于初學者來說可能令人困惑,但理解它們對于掌握射頻系統(tǒng)設計至關(guān)重要。今天,我們將深入探討一個重要的射頻指標——ACLR。
    射頻設計中的關(guān)鍵指標:ACLR及其優(yōu)化
  • 射頻PCB設計的十大黃金準則!
    在射頻 PCB 設計的舞臺上,信號流的布局堪稱一場精密的舞蹈,而線性布局則是這場舞蹈的 “王者舞步”。想象一下,射頻信號就像一位敏捷的舞者,在電路板的 “舞臺” 上穿梭。采用直線排列的 “一” 字形布局,能讓信號毫無阻礙地前行,最大程度減少信號反射和衰減,就如同舞者在寬敞、平坦的舞臺上自由跳躍,沒有任何羈絆。
    射頻PCB設計的十大黃金準則!
  • “50歐姆”,是怎么來的?
    在射頻設計中,我們經(jīng)常會遇到一個特殊的阻抗值——50 Ohm。為什么標準阻抗值是50 Ohm, 而不是其他的數(shù)值呢?可能很多人都有這個疑惑。實際上最常用的標準阻抗除了50 Ohm之外,還有個75 Ohm。
  • 史密斯圓圖,邊畫邊學!
    我們在《詳解衡量阻抗匹配的幾個關(guān)鍵參數(shù)》中,復習了一下衡量阻抗匹配的幾個參量:VSWR,S11,RL等,根據(jù)每個人的習慣,這些參量在我們的設計中都可能用到,有的喜歡用駐波比VSWR,有的喜歡用回波損耗RL,但無論用哪個參量,那么目的都是讓信號能夠最大的傳輸,減少引反射引起的能量損耗。射頻設計中的很多問題都是因為阻抗不匹配導致的,這也是射頻電路和低頻電路最大的區(qū)別。為了解決阻抗匹配的問題,我們的老前輩們發(fā)明了很多工具,其中最受歡迎的當屬菲利普史密斯在1939年發(fā)明的圓圖。遙想當年,老前輩們一手持圖,一手畫圈搞射頻的情景,是不是還挺有趣的。
    史密斯圓圖,邊畫邊學!