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832-038915-001 REV.0渠道商介紹,你留意到電源對你的射頻系統的影響嗎?關于高性能的無線通訊系統,電源對射頻的影響可能是“隱性”的,但卻不可無視。小編搜集整理了業界普遍關注的幾條設計射頻電路電源的要點與經歷,小同伴們轉走不謝~1
電源線是EMI 出入電路的重要途徑。經過電源線,外界的干擾能夠傳入內部電路,影響RF電路指標。為了減少電磁輻射和耦合,請求DC-DC模塊的一次側、二次側、負載側環路面積最小。電源電路不論方式有多復雜,其大電流環路都要盡可能小。電源線和地線總是要很近放置。
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假如電路中運用了開關電源,開關電源的外圍器件規劃要契合各功率回流途徑最短的準繩。濾波電容要靠近開關電源相關引腳。 運用共模電感,靠近開關電源模塊。
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單板上長間隔的電源線不能同時接近或穿過級聯放大器(增益大于45dB)的輸出和輸入端左近。防止電源線成為RF信號傳輸途徑,可能惹起自激或降低扇區隔離度。長間隔電源線的兩端都需求加上高頻濾波電容,以至中間也加高頻濾波電容。
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RF PCB的電源入口處組兼并聯三個濾波電容,應用這三種電容的各自優點分別濾除電源線上的低、中、高頻。例如:10uf,0.1uf,100pf。并且依照從大到小的次第依次靠近電源的輸入管腳。
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用同一組電源給小信號級聯放大器饋電,應**從末級開端,依次向前級供電,使末級電路產生的EMI 對前級的影響較小。且每一級的電源濾波至少有兩個電容:0.1uf,100pf。 當信號頻率高于1GHz時,要增加10pf濾波電容。
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常用到小功率電子濾波器,濾波電容要靠近三極管管腳,高頻濾波電容更靠近管腳。三極管選用截止頻率較低的。假如電子濾波器中的三極管是高頻管,工作在放大區,外圍器件規劃又不合理,在電源輸出端很容易產生高頻振蕩。線性穩壓模塊也可能存在同樣的問題,緣由是芯片內存在反應回路,且內部三極管工作在放大區。在規劃時請求高頻濾波電容靠近管腳,減小散布電感,毀壞振蕩條件。
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PCB的POWER局部的銅箔尺寸契合其流過的**電流,并思索余量(普通參考為1A/mm線寬)。
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電源線的輸入輸出不要穿插。
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留意電源退耦、濾波,避免不同單元經過電源線產生干擾,電源布線時電源線之間應互相隔離。電源線與其它強干擾線(如CLK)用地線隔離。
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不同電源層在空間上要防止堆疊。主要是為了減少不同電源之間的干擾,特別是一些電壓相差很大的電源之間,電源平面的堆疊問題一定要設法防止,難以防止時可思索中距離地層。
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不同電源層在空間上要防止堆疊。主要是為了減少不同電源之間的干擾,特別是一些電壓相差很大的電源之間,電源平面的堆疊問題一定要設法防止,難以防止時可思索中距離地層。
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PCB板層分配便于簡化后續的布線處置,關于一個四層PCB板(WLAN中常用的電路板),在大多數應用中用電路板的頂層放置元器件和RF引線,第二層作為系統地,電源局部放置在第三層,任何信號線都能夠散布在第四層。第二層采用連續的地平面規劃關于樹立阻抗受控的RF信號通路十分必要,它還便于取得盡可能短的地環路,為**層和第三層提供高度的電氣隔離,使得兩層之間的耦合最小。當然,也能夠采用其它板層定義的方式(特別是在電路板具有不同的層數時),但上述構造是經過考證的一個勝利范例。
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大面積的電源層可以使Vcc布線變得輕松,但是,這種構造常常是引發系統性能惡化的導火索,在一個較大平面上把一切電源引線接在一同將無法防止引腳之間的噪聲傳輸。反之,假如運用星型拓撲則會減輕不同電源引腳之間的耦合。
資訊來源:汕頭羅克自動化
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