射頻電路的原理及應用 射頻電路是什么( 二 )


此外 , 在射頻條件下電路存在趨膚效應 。與直流不同的是 , 在直流條件下電流在全部導體中流動 , 而在高頻條件下電流在導體表面流動 。其成果是 , 高頻的交換電阻要大于直流電阻 。
【射頻電路的原理及應用 射頻電路是什么】在高頻電路中的另一個問題是電磁輻射效應 。隨著頻率的增長 , 當波長可與電路尺碼12比較時 , 電路會變為一個輻射體 。這時 , 在電路之間、電路和外部環境之間會發生各種耦合效應 , 因而引出許多干擾問題 。這些問題在低頻條件下往往是無關緊要的 。
隨著通訊技巧的發展 , 通訊裝備所用頻率日益進步 , 射頻(RF)和微波(MW)電路在通訊體系中普遍運用 , 高頻電路設計范疇得到了工業界的特殊關注 , 新型半導體器件更使得高速數字體系和高頻模仿體系不斷擴大 。微波射頻辨認體系(RFID)的載波頻率在915MHz和2450MHz頻率規模內;全球定位體系(GPS)載波頻率在1227.60MHz和1575.42MHz的頻率規模內;個人通訊體系中的射頻電路工作在1.9GHz , 并且可以集成于體積日益變小的個人通訊終端上;在C波段衛星廣播通訊體系中包含4GHz的上行通訊鏈路和6GHz的下行通訊鏈路 。通常這些電路的工作頻率都在1GHz以上 , 并且隨著通訊技巧的發展 , 這種趨勢會持續下去 。但是 , 處置這種頻率很高的電路 , 不僅須要特殊的裝備和裝置 , 創業網而且須要直流和低頻電路中沒有用到的理論知識和實際經驗 。
射頻電路的運用RF(Radio Frequency)技巧被普遍運用于多種范疇 , 如:電視、廣播、移動電話、雷達、主動辨認體系等 。專用詞RFID(射頻辨認)即指運用射頻辨認信號對目的物進行辨認 。
RFID的運用包含:
● ETC(電子收費)
● 鐵路機車車輛辨認與跟蹤
● 集裝箱辨認
● 貴重物品的辨認、認證及跟蹤
● 商業零售、醫療保健、后勤服務等的目的物管理
● 出入門禁管理
● 動物辨認、跟蹤
● 車輛主動鎖逝世(防盜)
射頻頻段頻段的重要運用范疇有:
1. 衛星通訊與衛星電視廣播
* 雙邊帶廣播體系(DBS-Direct Broadcast System)
* C波段 :4/6GHz , 下行4 GHz , 上行6 GHz
* Ku波段:12/15GHz , 下行12GHz , 上行15GHz
* 衛星間通訊:36GHz
2. 微波中繼通訊
* 干線微波:2.1GHz , 8GHz , 11GHz
* 支線微波:6GHz , 8GHz , 11GHz , 36GH
* 農村多址(一點多址):1.5GHz , 2.4GHz , 2.6GHz
3. 雷達、氣候、測距、定位
* 雷達遠程警惕:P ,  L ,  S , C
* 準確制導:X, , Ka
* 氣候:1.7 GHz , 0.1375GHz
* 汽車防撞、主動記費:36 GHz , 60GHz
* 防盜:9.4 GHz
* 全球定位:1227.60MHz和1575.42MHz
4. 射電天文:36GHz, 94GHz, 125GHz
5. 盤算機無線網:2.5 GHz, 5.8 GHz, 36GHz


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