《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 電子線路CAD在高頻電路分析中的挑戰
電子線路CAD在高頻電路分析中的挑戰
摘要: 由于RF電路的工作頻率不斷提升,片式電感在應用方面的性能特點發生了明顯變化,已經開始顯現出低端微波頻段的工作特性。因此,為有效提升片式電感的電性參數,改善RF電路性能,必須進一步分析其低頻特性與高頻特性的不同規律。
關鍵詞: RF|微波 高頻 線路 CAD
Abstract:
Key words :

引言

  由于RF電路的工作頻率不斷提升,片式電感在應用方面的性能特點發生了明顯變化,已經開始顯現出低端微波頻段的工作特性。因此,為有效提升片式電感的電性參數,改善RF電路性能,必須進一步分析其低頻特性與高頻特性的不同規律。
 

  另一方面,不斷推陳出新的通信系統(GSM、CDMA、PCS、3G…)使得片式電感的工作頻率逐步達到了2GHz甚至更高。因此,以傳統的集中參數電路理論對片式電感器件進行阻抗分析,則顯現出越來越明顯的局限性。探索適合高頻條件下的工程分析手段也已成為片式電感研發、生產、分析和應用的重要課題。

  

 

  阻抗分析

  電感的物理意義是利用導電線圈儲存交變磁場能量,而在實際電路應用中,電感器件的主要作用則是向電路提供所需的感性阻抗,在與其他相關元件配合下完成相應的電路功能(匹配、濾波、振蕩等)。常見的片式電感器件包括疊層片式、繞線片式、光刻薄膜等形式,其生產工藝和內電極結構均有所不同。但在中低頻率條件下,由于信號波長遠大于器件尺寸,器件的電路響應受內電極結構的影響較小,通常都可以采用集中參數等效模型(見圖一)對片式電感的阻抗特性予以近似分析。據此可推導出常用電性能參數的函數式。

  導納函數

  Y(j )=({1}over{R_{O}}+{r}over{r^{2}+ ^{2}L^{2}_{O}})+j( C_{O}-{ L_{O}}over{r^{2}+ ^{2}L^{2}_{o}})

  則阻抗函數

  Z(j )={1}over{Y(j )}=R( )+j ( )

  可近似導出阻抗

  Z( )=sqrt{R^{2}( )+ ^{2}( )}

  ={ L_{O}}oversqrt{({ L_{O}}over{R_{O}}+{r}over{ L_{O}})^{2}+(1-{ ^{2}}over{SRF^{2}})^{2}}

  電感量

  L( )={ ( )}over{ }={L_{O}(1-{ ^{2}}over{SRF^{2}})}over{({{ L_{O}}over{R_{O}}+{r}over{ L_{O}})^{2}+(1-{ ^{2}}over{SRF^{2}})^{2}}

  品質因素

  Q( )={ ( )}over{R( )}={(1-{ ^{2}}over{SRF^{2}})}over{({ L_{O}}over{R_{O}}+{r}over{ L_{o}})}

  其中

  SRF={1}over{2 sqrt{L_{O}C_{O}}}

  =2 F

  由這些函數表達式不難歸納出:

  (1)在工作頻率低于自諧頻率SRF時,片式電感的阻抗特性非常接近理想電感而呈現較好的線性特性,品質因素Q也較高,因此通常以此確定電感的額定工作頻段;

  (2)在電感量L0為額定值時,提高自諧頻率SRF的唯一方法是減小寄生電容C0;

  (3)在低頻工作區,降低內電極電阻r將有效提升品質因素Q值,而在高頻工作區,減小電磁漏損(增大R0)對Q值的提高則更為顯著;

  (4)當工作頻率 高于自諧頻率SRF時,片式電感呈現出容性阻抗特性。

  通常應用中,利用阻抗分析儀檢測片式電感端電極間的Z( )、L( )、Q( )等參數,即可準確反映出工作頻率下實際電路的響應特性,據此可進行準確的電路設計與器件選擇。作為比較,圖2中列出相同規格的高頻電感(SGHI1608H100N)與鐵氧體電感(SGMI1608M100N)的L(f)、Q(f)參數曲線,顯然高頻電感有更高的自諧頻率和線性工作頻段,而鐵氧體電感則有較高的Q值。高頻分析

  當工作頻率較高(2GHz左右)時,信號波長逐漸可以與器件尺寸相比擬。片式電感的阻抗呈現出明顯的分布特性,即不同的參考位置存在不同阻抗。圖1所示的分析模型已不適合用以描述高頻工作的電感器件。在高頻條件下,器件的電路響應可隨其尺寸和空間結構的不同而發生相應變化,常規的阻抗測量參數已不能準確反映實際電路中的響應特性。以某型號移動手機RF功放電路為例,其中兩款用于阻抗匹配的高頻電感(工作頻率1.9GHz)均采用光刻薄膜式電感,若以相同規格及精度,但Q值明顯較高的疊層片式電感(測量儀器 HP-4291B)予以取代,其結果卻是電路傳輸增益下降近10%。說明電路匹配狀態下降,用低頻分析方法顯然無法準確解釋高頻應用問題,僅僅關注L( )和Q( )對片式電感的高頻分析是不適宜的,至少是不夠的。

  電磁場理論在工程中常用來分析具有分布特性的高頻應用問題。通常在利用阻抗分析儀(HP-4291B)對片式電感進行的測量中,可通過夾具補償和儀器校準等手段將測量精度提高到 0.1nH左右,理論上足以保證電路設計所需的精度要求。但不容忽視的問題是,此時的測量結果僅僅反映了匹配狀態下(測量夾具設計為精確匹配)電感器件端電極界面之間的參數性能,對電感器件的內部電磁分布情況和外部電磁環境要求卻未能反映出來。相同測試參數的電感可能因內電極結構不同而存在完全不同的電磁分布狀態,在高頻條件下,片式電感的實際電路應用環境(近似匹配、密集貼裝、PCB分布影響)與測試環境往往有差異,極易產生各種復雜的近場反射而發生實際響應參數(L、Q)的微量變化。對RF電路中的低感值電感,這種影響是不容忽視的,我們把這種影響稱之為“分布影響”。

  高頻電路(包括高速數字電路)設計中,基于電路性能、器件選擇和電磁兼容等因素的考慮,通常是以網絡散射分析(S參數)、信號完整性分析、電磁仿真分析、電路仿真分析等手段,來綜合考量實際電路系統的工作性能。針對片式電感器件的“分布影響”問題,一個可行的解決方案是對電感器件進行結構性電磁仿真并精確提取相應的SPICE電路模型參數,作為電路設計的依據,以此有效減小電感器件在高頻設計應用中的誤差影響。國外(日本)主要元器件企業的片式電感產品技術參數大多包含有S參數,通常可用于精確的高頻應用分析。

  電路應用

  在高頻電路中比較常用的片式電感有光刻薄膜電感、片式繞線電感和疊層片式電感三種。由于內電極的結構特點有明顯不同,即使參數規格相同情況下,其電路響應卻不盡相同。實際電路應用中對電感器件的選擇有一定規律和特點,在此可略作歸納如下:

  阻抗匹配:射頻電路(RF)通常由高放(LNA)、本振(LO)、混頻(MIX)、功放(PA)、濾波(BPF/LPF)等基本電路單元構成。在特性阻抗各不相同的單元電路之間,高頻信號需要低損耗耦合傳輸,阻抗匹配成為必不可少。典型方案是利用電感與電容組合為“倒L”或“T”型匹配電路,對其中的片式電感,匹配性能的好壞很大程度是取決于電感量L的精確度,其次才是品質因素Q的高低。在工作頻率較高時,往往使用光刻薄膜電感來確保高精度的L。其內電極集中于同一層面,磁場分布集中,能確保裝貼后的器件參數變化不大。

  諧振放大:典型的高頻放大電路通常采用諧振回路作為輸出負載。對其增益和信噪比等主要性能參數來說,片式電感的品質因素Q成為關鍵。L的少許誤差影響可由多種電路形式予以補償和修正,因而多采用繞線片式電感和疊層片式電感,對工作頻率下的Q值要求較高。而薄膜片式電感無論是價格還是性能在此都不適合。

  本地振蕩:本振電路(LO)必須由含振蕩回路的放大電路構成,通常是以VCO-PLL的形式向RF電路提供精確的參考頻率,因此本振信號的質量直接影響著電路系統的關鍵性能。振蕩回路中的電感必須具有極高的Q值和穩定度,以確保本振信號的純凈、穩定。由于石英晶體具有相對較寬的阻抗動態補償,此時對片式電感的L精度要求并不是首要指標,因此疊層片式電感和繞線片式電感多被用于VCO電路。

  高頻濾波:低通濾波(LPF)常見于高頻電路的供電去耦回路,有效抑制高次諧波在供電回路的傳導,額定電流和可靠性是首要關注參數;而帶通濾波(BPF)則多用于高頻信號的耦合,或同時兼有阻抗匹配的作用。此時插入衰減要盡量小,L、Q是此時的重點參數。綜合比較,疊層片式電感最適合這種應用。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲午夜精品网| 亚洲欧美在线免费观看| 亚洲婷婷免费| 一本色道久久加勒比精品| 在线精品一区| 一区免费视频| 激情婷婷亚洲| 韩日欧美一区| 韩国av一区二区三区在线观看| 国产精品日韩久久久| 国产精品成人在线观看| 欧美日韩一区二区在线| 欧美日韩高清在线| 欧美精品一线| 欧美精品日韩综合在线| 欧美精品一区二区精品网| 欧美激情一区二区三区四区| 欧美国产日韩精品| 欧美激情一区二区三区成人| 欧美精品在线一区二区三区| 欧美日韩国产在线播放网站| 欧美精品精品一区| 欧美日韩二区三区| 欧美日韩一视频区二区| 国产精品大片免费观看| 国产精品影视天天线| 国产一区二区三区在线观看视频| 国产有码一区二区| 伊人久久久大香线蕉综合直播| 在线不卡a资源高清| 亚洲激情在线视频| 9色精品在线| 亚洲一区二区成人在线观看| 亚洲主播在线观看| 久久精彩免费视频| 最新热久久免费视频| 在线视频亚洲欧美| 亚洲欧美bt| 久久久久久久一区二区| 久热精品视频在线免费观看| 欧美激情偷拍| 国产精品国产三级国产专播精品人| 国产精品自拍在线| 伊人色综合久久天天五月婷| 亚洲区在线播放| 国产精品99久久久久久宅男| 欧美影院在线播放| 亚洲美女淫视频| 亚洲欧美春色| 蜜桃精品久久久久久久免费影院| 欧美精品在线免费播放| 亚洲区在线播放| 久久久99免费视频| 欧美激情久久久| 国产精品免费看| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 亚洲人成77777在线观看网| 中文亚洲欧美| 亚洲国产福利在线| 亚洲午夜黄色| 美日韩精品免费观看视频| 欧美日韩影院| 激情另类综合| 一区二区三区免费看| 欧美亚洲色图校园春色| 99精品视频免费在线观看| 欧美伊人久久久久久久久影院| 免费观看在线综合| 国产精品一区二区三区乱码 | 久久精品国语| 亚洲神马久久| 久久久久久国产精品一区| 欧美日韩国产在线播放网站| 国产一区二区精品久久91| 亚洲免费黄色| 亚洲国产精品国自产拍av秋霞| 亚洲一区二区三| 久久综合伊人77777麻豆| 国产精品福利在线观看网址| 亚洲国产视频一区| 欧美一进一出视频| 亚洲影视在线| 欧美日本韩国| 伊人夜夜躁av伊人久久| 亚洲欧美中文日韩在线| 一区二区电影免费观看| 久久综合999| 国产精品一区二区三区成人| 日韩亚洲在线| 亚洲人成网站在线观看播放| 欧美一区不卡| 国产精品theporn| 最新国产拍偷乱拍精品| 久久精品卡一| 久久精视频免费在线久久完整在线看| 欧美日韩一区二区三区免费| 亚洲第一精品福利| 欧美专区在线播放| 欧美一区不卡| 国产精品美女久久福利网站| 亚洲美女av网站| 亚洲毛片在线看| 蜜桃久久av| 在线观看三级视频欧美| 欧美综合二区| 久久久精品性| 国产一区二区三区久久 | 亚洲视频在线观看视频| 欧美激情无毛| 亚洲国产精品一区制服丝袜| 久久精品成人一区二区三区| 亚欧成人精品| 国产精品一二一区| 亚洲一区区二区| 午夜精品久久久久| 国产精品福利久久久| 99re热这里只有精品免费视频| 亚洲精选视频在线| 欧美国产一区二区在线观看| 亚洲高清视频一区| 最新日韩精品| 欧美精彩视频一区二区三区| 亚洲激情一区二区| 日韩一二三区视频| 欧美日韩mp4| 亚洲高清中文字幕| 日韩视频在线永久播放| 欧美另类极品videosbest最新版本| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀 | 欧美1级日本1级| 亚洲福利视频三区| 亚洲精品一区久久久久久| 欧美黄在线观看| 亚洲精品久久久久久一区二区 | 欧美高清视频| 亚洲精品一线二线三线无人区| 亚洲精品一区二区三区不| 欧美激情一区二区三区在线视频观看 | 欧美婷婷六月丁香综合色| 欧美一区二区三区免费观看视频| 亚洲成人资源网| 久久中文久久字幕| 最新国产成人av网站网址麻豆 | 国产尤物精品| 亚洲二区在线| 欧美精品尤物在线| 中文亚洲免费| 久久久999| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91| 国产精品99久久久久久有的能看| 国产精品久久久久久户外露出| 亚洲欧美日韩天堂| 久久夜色精品国产噜噜av| 在线播放中文字幕一区| 99re热精品| 国产精品久久久久久久电影 | 激情久久久久久| 亚洲另类黄色| 国产精品一区视频| 91久久中文| 国产精品卡一卡二卡三| 欧美中文字幕在线视频| 欧美精品久久久久久久久老牛影院| 一区二区日本视频| 久久高清国产| 亚洲激情在线播放| 欧美亚洲色图校园春色| 亚洲电影成人| 亚洲欧美日韩爽爽影院| 一区一区视频| 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频| 激情婷婷久久| 亚洲免费影视| 亚洲国产cao| 欧美影视一区| 亚洲三级影片| 久久先锋资源| 亚洲手机在线| 欧美激情成人在线| 欧美在线视频观看| 国产精品福利网| 亚洲精品国精品久久99热| 国产精品系列在线| 99综合电影在线视频| 国产综合精品一区| 亚洲午夜小视频| 亚洲东热激情| 久久国产精品久久久| 最近看过的日韩成人| 久久精品亚洲一区二区| 在线综合+亚洲+欧美中文字幕| 久久中文在线| 午夜精品久久久久久99热| 欧美日韩精品不卡| 亚洲激情成人| 国产小视频国产精品| 亚洲视频网在线直播| 亚洲大黄网站| 久久久国产精品一区二区中文| 一区二区三区视频在线 |