射频电路: 1.注目阻抗匹配或功率,这是设计中尤为关键的两个参数,其他中间参数都可以由功率和电阻来确认; 2.注目频率响应,一般来说在频域内展开分析,因为对于射频电路模块而言,比特率范围很最重要; 3.讨厌用网络分析仪、频谱分析哎仪或噪声测试仪等展开测试,这些仪器输出/输出阻抗较低,一般都是50欧,往往不会对电路产生影响,因此必须在阻抗匹配条件下展开测量; 4.一般来说,射频模块的输出/输出阻抗很低,典型值为50欧,较低的电阻不利于将功率传输到某个模块或者部分电路,因为对于等价的功率P,由P=V2/Z闻V2正比于Z,电阻较低的话,也就是说可以用较低的电压传输完全相同的功率; 5.射频模块优先选择更大的漏极电流,这对于等价的电压更加不利于功率的传输; 6.通信系统中,对于接收机,射频信号在调制前,必须展开功率转换,一般而言,解调器输出端的射频信号功率与噪声功率之比要小于10dB;对于发射机,调制器后面的已调载波必须展开功率放大并传输到天线,充足大的功率以便传输到更加近的接收机。 数字电路: 1.注目电压或者电流,不关心阻抗匹配; 2.注目波形或者眼图; 3.讨厌在时域内展开分析,对于数字电路性能而言,响应速度很最重要; 4.测试仪器讨厌用示波器,可以直观解释数字电路性能,其分析仪是低电阻的传感器,当探针认识到电路节点并不对电路产生阻碍; 5.数字电路输出/输出阻抗很高,这不利于电路模块的电压摆幅,对于等价的电流,较高的电阻有较小的电压摆幅,这样就可以展开电源动作了; 6.通信系统中,只拒绝电压展开数字信号处理或切换,并不拒绝展开功率切换。 引发以上对立和差异的关键在于实际的电路中不存在电压光线和功率光线,因此对于电路中的功率传输或功率处置,阻抗匹配变得很最重要!以上是射频和数字电路最主要的差异,当然还不存在其他差异,比如同一起到,在有所不同系统中,专业术语不一样,或者是常用的单位也有差异等等。
另外,对于高速数字电路而言,虽然还是注目电压,但是其设计方法和射频电路的设计方法相似,也必须考虑到电阻阻抗匹配,因为光线电压的不存在不会造成额外的误码率。还有电路布局/布线、交流短路或隔绝等都要像射频电路一样对待。
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