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Analyse approfondie des principes et applications des circuits RF

2019-03-13 · Analyse approfondie des principes et applications des circuits RF

  Qu’est-ce qu’un circuit RF ?

  RF est abrégé en RF. RF fait référence au courant radiofréquence, qui est un type d’onde électromagnétique AC à haute fréquence. Le courant alternatif avec un changement inférieur à 1000 fois par seconde est appelé courant basse fréquence, et plus de 1000 fois par seconde est appelé courant haute fréquence. La RF est un type de courant haute fréquence.

  Un circuit RF désigne un circuit dans lequel la longueur d’onde électromagnétique du signal traité est de l’ordre de grandeur du circuit ou du dispositif. À ce stade, en raison de la relation entre la taille du dispositif et la taille du fil, le circuit doit être traité selon la théorie pertinente des paramètres de distribution. Ces circuits peuvent tous être considérés comme des circuits RF, et il n’existe pas d’exigences strictes en fréquence. Par exemple, les lignes de transmission AC longue distance (50 ou 60 Hz) nécessitent parfois aussi la théorie RF.

  Schéma bloc de circuit RF

  Le principe des circuits RF

  Nous allons expliquer en détail le principe des circuits RF en utilisant des circuits RF de téléphones mobiles ordinaires :

  1. Structure et principe de fonctionnement du circuit récepteur :

  Lors de la réception, l’antenne convertit les ondes électromagnétiques envoyées par la station de base en signaux faibles de courant alternatif, les filtre, les amplifie à haute fréquence, puis les envoie dans la fréquence intermédiaire pour la démodulation, obtenant ainsi les informations de la bande de base de réception (RXI-P, RXI-N, RXQ-P, RXQ-N) ; Envoyez au circuit audio logique pour un traitement supplémentaire.

  Analyse de circuits :

  (1) Structure du circuit

  Le circuit récepteur se compose d’une antenne, d’un interrupteur d’antenne, d’un filtre, d’un amplificateur de haut niveau (amplificateur à faible bruit), d’un bloc intégré à fréquence intermédiaire (démodulateur de récepteur) et d’autres circuits. Les premiers téléphones mobiles étaient équipés de circuits de mixage à première et à deux étages, dans le but de réduire la fréquence reçue avant la démodulation (comme montré dans la figure ci-dessous).

  Schéma bloc du circuit du récepteur

  2. Structure et principe de fonctionnement du circuit d’émission

  Pendant la transmission, les informations de base transmises traitées par le circuit logique sont modulées en signal IF transmis, qui est ensuite converti en fréquence 890M-915M (GSM) à l’aide du TX-VCO. Après amplification par l’amplificateur, l’antenne le convertit en ondes électromagnétiques qui sont rayonnées vers l’extérieur.

  Analyse de circuits :

  (1) Structure des circuits.

  Le circuit d’émission se compose d’un modulateur interne de l’émetteur et d’un détecteur de phase de l’émetteur à la fréquence intermédiaire ; Il se compose de circuits tels que l’oscillateur à commande de tension de transmission (TX-VCO), l’amplificateur de puissance (amplificateur de puissance), le contrôleur de puissance (contrôle de puissance) et le transformateur d’émission. (Voir la figure ci-dessous)

  3. Structure et principe de fonctionnement des circuits à oscillateurs locaux : (circuit oscillateur local, circuit à boucle à verrouillage de phase, circuit de synthèse de fréquence)

  Ce circuit génère quatre segments de signaux de fréquence locale d’oscillateur (GSM-RX) sans aucune information ; GSM-TX ; DCS-RX ; DCS-TX) ; Envoyé dans le FI pour démoduler le signal reçu lors de la réception ; Lors du lancement, les informations de la bande de base sont modulées et l’identification de phase est effectuée.

  Analyse de circuits :

  (1) Structure du circuit : Il existe quatre types de structures de circuits pour les oscillateurs locaux des téléphones mobiles :

  a) Composé d’un bloc intégré de synthèse de fréquence, d’un oscillateur contrôlé par tension de réception (RX-VCO), d’une horloge de référence de 13M, de données de référence de fréquence prédéfinies (SYN-DAT ; SYN-CLK ; SYN-RST ; SIN-EN), composé de (les premiers téléphones mobiles étaient largement utilisés ; comme montré ci-dessous).

  b) Intégrer le bloc de synthèse de fréquence dans le FI et le combiner avec un RX-VCO externe pour former un système multifonctionnel (polyvalent pour les machines de milieu de cycle et Nokia ; (Voir la figure ci-dessous)

  c) Intègre le bloc intégré de synthèse de fréquence et l’oscillateur contrôlé par tension réceptrice (RX-VCO) en un seul, appelé bloc intégré local ou circuit intégré à oscillateur local (polyvalent pour les appareils à moyen terme et Samsung ; comme montré ci-dessous).

  d) Intégrer le bloc intégré de synthèse de fréquence et l’oscillateur contrôlé par tension de réception (RX-VCO) dans le FI (polyvalent pour les modèles nouveaux et génériques ; comme montré ci-dessous).

  Il convient de noter que, quel que soit le schéma structurel utilisé, la fréquence de production diffère ; Son principe de fonctionnement, la direction et la fonction des signaux de fréquence générés sont les mêmes.

  Applications des circuits RF

  La technologie RF (fréquence radio) est largement utilisée dans divers domaines, tels que la télévision, la radio, les téléphones mobiles, le radar, les systèmes d’identification automatique, et bien d’autres. Le terme technique RFID (identification par radiofréquence) fait référence à l’utilisation de signaux RFID pour identifier les objets cibles.Les applications de la RFID incluent :

  1. ETC (Péage électronique)

  2. Identification et suivi des locomotives et matériels roulants ferroviaires

  3. Identification du conteneur

  4. Identification, authentification et suivi des objets de valeur

  5. Gestion ciblée pour la vente au détail commerciale, la santé, les services logistiques, et plus encore

  6. Gestion du contrôle d’accès

  7. Identification et pistage des animaux

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