硬 件 设 计 规 范 ――射频电路设计 一. 前言 二. 射频电路设计规范 2 .1 射频电路原理图设计 2 .2 射频电路摆件和走线设计 2 .3 射频电路调试 2 .4 天线设计 三. 总结 一 射频电路设计规范说明 随着公司项目的增多,设计工作也随着繁重,射频电路设计涉及整个手机项目始终,因此有必要形成一个设计规范,对射频电路设计人员起一个指导作用,了解整个射频电路设计的流程和相应该做的工作,能够让设计工作变得更加规范、简捷、明了,提高设计效率,减少和避免设计失误和错误, 整体提高公司射频电路的设计能力
二 射频电路设计规范 2.1 射频电路原理图设计 就射频电路而言不同的手机开发平台,射频电路基本类似,现以MTK 平台述说射频电路设计,射频电路原理图主要包括Transceiver+PA+FEM+TCXO 四个主要器件,外加RLC 组成射频电路
射频前端之前用ASM+SAW filter, 由于FEM 的出现在价格和调试的简化方面有很大的优势,因此目前FEM 的使用趋于替代ASM, 目 前 MTK 的Transceiver 主要用MT6129,具有四频收发功能,近期MTK 会推出MT6139
PA 目前有RFMD 、skyworks、renease,siliconlab,源通等,就功率控制的方式分有:电压控制式(RFMD,RENEASE)、电流控制式(SKYWORKS)、功率控制式(源通)
就优缺点而言
就达到功率放大的功能都没有问题,以RFMD 为代表的压控式 PA,目前使用最广泛,在APC 和频谱上以其优良的性能得到广大客户的认可,由于是电压控制式,在功率受电压变化的影响较大
以skyworks 为代表的流控式 PA,目前在众多平台上使用,它的优势:工作电流较小,缺点:在MTK 平台上 APC DAC OFFSET 的一致性不好,APC 和频谱调试比较困难