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实现无线电传输范围和可靠性的RF增益模块介绍
无线电这个术语现在意味着比过去更多。早期的无线电发射机只不过是振荡器,
它只是通过幅度,频率或相位将信号信息调制到载波上。设计并使用了简单的
单芯片或晶体管发射器和接收器,功率晶体管可以提供足够的功率以满足大多
数需求。今天,普通人普遍使用多个RF收发器的个人移动设备是司空见惯的。
这些现代无线电具有很高的性能和可靠性。我们的无线链接必须工作以及有线链接。
这意味着在我们的接收信号被仔细检查和解码的同时,许多在后台运行的子系统需要摆动。
随着数字时代的到来,甚至模拟信号也以数字形式处理。数字系统,尤其是密集且具有多
个时钟的数字系统,可能会产生噪声,增加高功率发射器也会降低对接收信号的敏感度。
其他要求,如跳频,扩频,协议前导码,CRC,ECC,ACK/NOACK,仅举几例,使简
单的晶体管RF链路过时。因此,RF链路需要比以往更复杂的芯片。对于工程师来说,就像
背着沉重的石头一样,每一代都会越来越重,因为增加了复杂性。
设计过程也经历了复杂程度的提高。多个地平面需要收敛。数字地平面可能充满开关噪声。
模拟地平面应尽可能安静,因此传感器可以将可靠的电平传递到数据采集系统的敏感A/D级。
RF接地平面还应策略性地保护低电平无线电信号,同时保持一致的传输线阻抗。这在分层电
源和地平面设计以及布局电路板时的功能划分方面提出了更多的思考。
本文介绍了可以从现代高端无线电芯片中获取预先形成的复杂RF信号的离散RF增益模块阶
段并提升水平以实现更高的范围和可靠性。此外,虽然特定频段和协议的功率输出水平确实由政府机构决定,但如果我们想要充分利用我们允许传输的功率电平,增益模块可以实现这一点。
增益块的优点
现代数字无线电允许使用的增加的发射功率量是一种混合的祝福。由于采用扩频技术,
与10 mW的发射功率相比,无线电可以发射高达1.5 W的发射功率,而较旧的窄带AM和FM发射机是允许的。
这有利于增加范围和信号接收可靠性,但增加了对设计的更多功率要求,
以及另一个可能噪声源由于对低电平信号的敏感性和不断增长的功能集成,
只有太多功率复杂的无线电SoC可以处理。逆平方功率定律表明将天线移动到安静
点可以降低数字系统的噪声,从而优化接收效果。因此,RF开关(参见TechZone
文章RF开关增加灵活性)可以是用于将无线电信号从嘈杂的SoC引导到更优化的位置,
并允许使用多个天线(图1)。对于传输信号,增益天线可以增加范围和功率输出,
但增益模块可以将原始RF用于传输,并将其提升到更高的水平,以达到其符合标准所允许的最大功率。
RF5422 RF1500 885033 RFFM8216
RF5428 RF1656 885067 RFFM8516
RF5423 RF1658 885071 QM45858
RF5210 RF1660 885049 QM48858
RF5212A RF1613A QM23040T QM48859
RF5216A RF1628 TQQ0041T
QM56020 RF1621 TQQ1003
QM56022 RF1630 QM23003
RF5212A QM12002 QM25002
RF5216A RF1694 QM25005A
QM57508 RF1694A
QM13111
QM13112
QM13114
QM13119
QM13126
RF1643A
QM11022
KCT8522C
KCT8525C
KCT8522S
KCT8525S
KCT8535C
KCT8533C
KCT8534C
KCT8537C
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KCT8525D
KCT8535D
KCT8533D
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KCT6521H
KCT8222H
KCT8225H
KCT8224H
KCT8226D
KCT8227D
KCT8233D
KCT8229D
KCT6222H
KCT6226H
KCT8822L
KCT8523H
KCT8529S
KCT8524H
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KCT8534S
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KCT8545S
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KCT8245S
KCT6225H
KCT2822L
KCT2823L
KCT2824L
KCT2825L
KCT2826L
KCT2827L
KCT4521L
KCT4221L
KCT8550L
KCT8551L
KCT8552C
KCT8553C
KCT8554C
KCT8556C
KCT8557C
KCT8852E
KCT8201L
KCT8202L
KCT8204L
KCT8205L
KCT4222L
KCT4222L
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5V
240 mA
-40-85
全新原装 AD8285WBCPZ ADI(亚德诺) 无线和射频集成电路
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PE42641MLBD-Z射频开关Peregrine
KCT8534D