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    射頻電源維修中各部件工作的基本原理
    編輯:上海蕊愷電子有限公司   時間:2021-07-01

      射頻電源維修中各部件工作的基本原理

      射頻電源的電路設計很復雜和精細。作為射頻電源維修人員,應該對射頻電源中各個模塊的安裝方式和工作原理有一個大致的把握,這樣才能有針對性的解決問題。下面詳細介紹射頻電源中各元件的基本工作原理:

      一、電源電路中數字電路模塊和模擬電路模塊之間的干擾

      如果模擬電路(RF)和數字電路獨立工作,可能工作得很好。但是一旦把它們放在同一塊電路板上,用同一個電源一起工作,整個系統很可能就不穩定了。這主要是因為數字信號在地和正電源(&gt;:3 V)之間頻繁傳輸,周期很短,往往在納秒量級。由于幅度較大,切換時間較短。使得這些數字信號包含大量不同于開關頻率的高頻分量。在模擬部分,從無線調諧回路傳輸到無線設備接收部分的信號一般小于lμv,因此,數字信號和射頻信號的差值會達到120 B,顯然,如果數字信號不能很好地與射頻信號分離。微弱的射頻信號可能會被破壞,從而使無線設備的工作性能惡化,甚至無法工作。

      二、射頻電源中的電源容易受到環境噪聲的干擾

      射頻電路對電源噪聲很敏銳,尤其是毛刺電壓和高頻諧波。微控器件在每個內部時鐘周期短時間內突然汲取大部分電流,因為現代微控器件都是用CMOS技術制造的。所以。假設一個微控制設備運行在內部時鐘頻率為1兆赫茲,它將從電源中提取該頻率的電流。如果不采用適當的電源去耦,將導致電源線上的電壓毛刺。如果這些電壓毛刺到達電路射頻部分的電源引腳,在嚴重情況下可能會導致工作失敗。

      三、射頻電源接地不合理

      如果射頻電路的接地線處理不當,可能會出現一些奇怪的現象。對于數字電路設計,即使沒有接地層,大多數數字電路的性能也很好。在射頻波段,即使是很短的地線也像一個電感。粗略計算,每毫米長度的電感約為l nH,433 MHz時10 toni處的電感約為27ω。如果不使用接地層,大多數接地線將會更長,電路將不會具有設計的特性。

      只有搞清楚射頻電源各部件的工作機理和相互影響,才能從根本上解決問題。


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