• RF / IF 信号


    RF / IF 信号

    1、信号不一定就是电流,现在通讯行业,很多信号是以电压的形式存在。

    2、对射频和中频的区分不详细。
    在无线通讯系统中,根据频率,可以分成射频(PF:Radio Frequency)、中频(IF:Intermediate Frequency)和基带(Base Band)信号。射频重要用于信号在空间的传输,基带信号是基站等数字设备可以处理的信号,中频是从射频变化到基带信号的过渡频率。以前的系统一般是从射频直接变到基带。现在的新的系统是 射频->中频->基带 称为两次变频。

    射频:> 500M Hz
    中频:50MHz ~ 500MHz
    基带:< 50MHz

    上面的分类只是提供参考,这三种频段并没有一个绝对的界线。

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    另外RF
    是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz~30GHz之间。

    射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。有线电视系统就是采用射频传输方式的

    在电子学理论中,电流流过导体,导体周围会形成磁场;交变电流通过导体,导体周围会形成交变的电磁场,称为电磁波。

    在电磁波频率低于100khz时,电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输,但电磁波频率高于100khz时,电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波成为射频,英文缩写:RF

    将电信息源(模拟或数字的)用高频电流进行调制(调幅或调频),形成射频信号,经过天线发射到空中;远距离将射频信号接收后进行反调制,还原成电信息源,这一过程称为无线传输。

    无线传输发展了近二百年,形成了大量的用户和产品群,但是,由于气候的变化和地表障碍物的影响,不能传输完美的信息。

    近代人类发明了廉价的高频传输线缆(射频线),为了追求完美的信息传输质量,兼顾原有的无线设备,无线方式有线传输开始流行。产生了射频传输这一概念。

    如果你的信息源经过二次调制,用线缆传输到对端,对端用反调制将信息源还原后再应用,不管频率多低,也是射频传输方式,如果没有调制反调制过程,只是将信息源用线缆传送到对端直接使用,不管频率有多高,都是一般的有线传输方式。
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    SI---Signal Integrity 信号完整性
    PI---Power Integrity 电源完整性
    emc---electromagnetic compatibility 电磁兼容
    rf --radio frequency 射频

    emc=emi+ems

    EMI(电磁辐射)=传导干扰(conduction)+辐射干扰(emission)
    SI: 由傅立叶 变换可看出,信号上升越快, 高次谐波的幅度越大, MAXWELL方程组看知,这些交流高次谐波会在临近的线上产生交变电流. 甚至通过空间寄生电容直接辐射到另外的导体,所以这些高次谐波就是造成辐射干扰(emission)的主要因素; (说的简单点,就是信号上升越快,信号越完整,信号品质越好,但是对于emi不好)

    PI: PCB上存在数字//模拟区域, 高频//低频区域等不同的区域和平面, 如果分割不当则很容易相互干扰, 即传导干扰(conduction)

    ============ End

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/lsgxeva/p/15580912.html
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