您当前的位置:首页 > 行业资讯

射频电子电路设计图集锦TOP8 —电路图天天读(135)

时间:2015-12-24  来源:扁平线圈电感厂家  点击:

12345678下一页全文

本文导航第 1 页:射频电子电路设计图集锦TOP8 —电路图天天读(135)第 2 页:汽车收音机射频电路设计第 3 页:低功耗射频无线数据采集电路第 4 页:跳频电台射频前端电路第 5 页:WLAN射频优化电路第 6 页:射频前端功率放大偏置电路第 7 页:射频低噪声放大电路第 8 页:测试环路滤波器及射频电路

标签:智能硬件(1)功率放大(1)射频(1)

  TOPhttp://www.ruishen.net.cn/插件电感器2 汽车收音机射频电路设计

  汽车收音机应用环境的特殊性对电路性能具有更高的要求,而射频电路的设计是实现高性能的关键。本文介绍了TDA7513的射频电路设计方法,根据实际设计经验提出了提高射频电路EMC特性和噪声特性的设计方法和措施,并指出了射频电路性能测试的注意要点。射频电路是收音机电路设计的重点和难点,如果射频电路设计不好,收音机的噪限灵敏度和信噪比以及其它技术指标都会大大下降,甚至只能手动收到很少的几个广播电台,自动搜索电台功能失效。从收音机天线端的广播信号场强来看,信号的动态范围非常大,尤其是汽车收音机所处的环境变化快而大。

  收音机射频电路通常很难集成进IC 中,一般由分离元件组成前置低噪声功率电感器放大器(LNA)和谐振带通滤波器。汽车收音机射频电路的作用从时域上看是要将微弱的广播信号放大,通过自动增益控制电路(AGC)为后级混频器提供稳定的载波信号强度;从频域上看,它要跟踪所选择的电台信号,滤除掉干扰信号如镜像频率(》60dB抑制)和本振频率,改善射频信号质量。

  射频电路设计

  汽车收音机射频电路设计指南 —电路图天天读(131)

  图1是我们设计的汽车收音机射频电路方框图,它由天线滤波器和射频低噪声放大器以及谐振带通滤波器组成。该款汽车收音机的设计目标是噪限灵敏度为 0dBu(30dB S/N)、音频信噪比64dB、自动搜索灵敏度小于10dBu,具有较强的抗邻频道干扰和其它干扰信号能力,实现MCU全自动调整功能。

  汽车收音机射频电路设计指南 —电路图天天读(131)

  图2是汽车收音机TDA7513的FM收音机部分射频前端电原理图。C31、C32、D2(1SV172)、 C44组成调频波段天线信号调节电路,1SV172是VHF~UHF频段天线信号衰减器,它是电流控制型元件,随着电流的增大其阻抗减小。它受控于后级 FM宽带AGC和窄带AGC合成产生的FMAGC电流,起控点为天线信号电平57dBu。L5、C36、V2(KV1410)、C43、R19、C45组成天线带通滤波器,带宽为12MHz左右。该天线滤波器可以人工用无感调批调节射频线圈L5,也可以通过MCU调节变容二极管V2,从而实现自动调整功能。

  Q2(3SK126)、C38、R15、R20、C46、R21、C47、C41、R17组成低噪声射频放大器,增益为30dB。本设计中选用N沟道场效应管3SK126作射频放大器具有输入阻抗高、增益高和噪声低的优点,而且是电压控制型器件,设计简单。Q2受控于后级FM宽带 AGC和窄带AGC合成产生的FMAGC电压,起控点为天线信号电平78dBu。T3、C34、V1(KV1410)、C28、C35组成RF谐振带通滤波器,带宽为8MHz左右,T3为FM RF变压器。该带通滤波器同样可以人工用无感调批调节T3,也可以通过MCU自动调节变容二极管V1。接收机的接收极限是由接收机自身噪声性能决定的,所以在收音机的射频电路中要求尽量选用低噪声元件。

  高频RFID射频电子电路设计原理分析

  高频RFID频率是13.56MHz的,以最常用的RC500为例,射频输出两个脚TX1,TX2,接收一个脚RX,另外一个是RX的偏置电压 VMID,让RX信号偏置到1/2电源电压位置,保证接收性能最好。TX1和TX2输出13.56MHz的方波,分别通过 L200、C213和L201、C212来实现把方波谐振,升压,同时把其它的谐波去掉,一般建议L200或者L201用定值电感,如1uH或者 2.2uH,这个质量比较重要,我一般采用创易销售的sagami电容,1uH。调节C212和C213(默认可以先用150pF的,之后10pF附近调节),使C212、C213两端电压最大(不用太准),峰峰值能够达到50V,一般建议在30V以上即可,这个视需求定,太高,电流会过大。

大电流电感

用示波器测量福特福克斯智能交流发电机波形什么是福克斯智能交流发电机:福特福克斯智能交流发电机是第一个引进由发动机的ECM或动力控制模块(PCM)电子控制的交流发电机系统,这种称为“智能充电”系统,现在大多数汽车厂都是

满足StrataFlash嵌入式存储器要求的LDO应用电路德州仪器(TI)推出的TPS79918低压差(LDO)线性调节器为新的Intel StrataFlash嵌入式存储器(P30) 提供了所需性能。英特尔公司正从它的第三代180nm StrataFlas

基于MML电子病历存储模型研究 本文通过分析现今主流的数据库存储模型,对基于MML标准的电子病历构建存储模型。针对对象一关系型和关系型2种存储模型比较分析,给出了基于MML标准的电子病历系统的数据库存储模型设计方案。 1 引

注塑加工厂


上一篇射频集成电路设计中常见问题与方案解析

下一篇剖析一种新颖射频功放电路结构设计


  
  温馨提示
网站首页 | 产品展示 | 科技前沿 | 行业资讯
本公司专业研发、设计、生产、销售贴片电感、插件电感、功率电感、大电流电感、扁平线圈电感、一体成型电感。
专业电感生产制造商,品质优异、交期快。
在线客服
热线电话