小伙伴们大家好,我是皮特派皮老师,祝大家中秋快乐。本期呢也是上期预告的啊,我们要讲一下射频电路他的原理,我并且在本本课程当中呢会给大家进行一个基本原理的推倒。 首先我们看一下什么叫做射频电路啊?射频电路就是说他本身的频率不在他传输的频率上,比如说 我有一个信息叫做 aja 这样的一个信息,它包含幅度信息 a 和向位信息小 a, 那么这个呢?我本来是比如说我用 ofdm 调制, 我本来调制到把它调制到,比如说是三兆赫兹这个频率上,我们管三兆赫兹叫做欧米盖凌,那么我们就将这个信息调制到 三兆赫斯频率上。那么空气当中传的时候,你看到的是三兆赫赫兹吗?比如说我在这个地方是发射集 tx, 这是接收集 rx, 请问我是用三兆赫兹发出来 rx, 用三兆赫兹收能收到我这个信息吗?不是这样的射频电路是说 我在这个三兆赫兹基础之上还要给他加一个载波,就是所谓 carrier, carrier 携带者需要一个载波把这个三兆赫兹带到一个更高的频率上,然后把它传到这个空气等中,为什么要带到更高的频率上呢? 第一点就是那我们要提高我们的传输效率,比如说我们如果只用三兆合资来做的话呢?在频谱上这是零点,这是三兆点, 那么这个零的这个算账都是有信号的,是不是?那么根据我们的这个散营散营 x 扣散营 x 的频谱分析经验,那在大家知道他的镜像 富的算账上也是有频谱的,是不是?那跟他是一样大小的是吧?一样大小的,但是如果你调到社频上以后呢?调到社频上以后,你就可以做到我两边啊,富的一边和正的一边带有不同的信息, 那这是他的一个好处。第二个好处能够方便我们管理。比如说啊,三 gpp 手机信号,他是在某段到某段, wifi 在某段到某段,蓝牙在某段到某段,均用雷达在某段到某段,这样你就容易管理了啊。如果大家都要用三兆合, 那大家就挤在一起了,你说是给谁用?肯定是优先给军方用啊,我们民用就没办法实施了,对吧?这是第二点。第三点就是比如说空气当中有一些频率是不太适合用的,这些都是 很多的,那个移动和联通、电信他们的工程师在城市里边测的,那某些城市他的建筑啊,嗯,分布布局什么,呃,阴影的损耗呀,各种各样的损失呀,全部都加在一起,那么有些频率是没有办法进行远距离传输的, 那么这个频率就不适合使用。嗯,所以呢,我们视频上的有这三个原因,才使用视频的方式来进行传输。简单介绍到这,我们主要介绍的是视频的原理。好,首先我有一个 信号是这个啊,仍然是带有调制信号幅度调制信号 a 和这个向位调制信号小 a, 那么把它用欧拉公司这展开呢, 其实就是 a 乘以口塞饮 a, 加上这 a 乘以塞饮 a, 那么用 ofdm 调制,就相当于是把不同的这种信息经过 ift, 把它变成,说是从频率啊 变成食欲,说是这样说,但实际上他仅仅就是为了给他做一个宰拨啊,做完宰拨以后是什么样的?就原来他 是一个 a omega, 比如说在这个位置上,这个平点上是 aomega a, 然后他是三兆啊,我们就用欧米杆零来表示。那么调制完了以后,他会是什么样呢?他会是 一个食欲信号, a 乘以一 a 加上 a, 我们一个零,注意这个 t 不在括号外面,不能写成这样,如果写成这样呢? a 就不是向位了, a 就是成了频率了,是不是叫频率了? 但实际上 a 是一个向位,他传输的是向位信息,好把这个东西传出去,怎么传呢?这样这个信息,我们假设他叫 xs 吧, s, 他有十步有序步,对不对?那么在这进行一个混平器,那其实就是个乘法器啊,英文叫做 mixer, 混平器 乘以口算,以我们一个 ct, 我们一个 c, 就是我们的 carrier 在播。假设我们是非常低端的 wifi 啊,是二点四 g 吧,二点四 g 现在性道比较拥堵, 蓝牙呀, wifi 呀,民用的一些,比如说玩具的那些射频的信号,都是使用极占这个二点四 g 的信道,所以他比较拥堵, 通信速度也不太快。用本镇本地的震荡器产生一个 omegac 信号,然后这儿产生口塞音 omegac 信号,这产生产生 samomegac 信号。混平器两个相称,这个是 s 的十步,这是 s 的虚部出来,出来, 在这个地方呢,进行一个相减,也有相加的啊,但是一般都是通用的,都是相减。那么整个这一段呢,就是发射机, 那么这个是发射机的机带,这是发射机的机带,这个是发射机的射品部分,那么机带部分一般没有这么简单啊,前面还有滤波器, 然后 pf 滤波器,然后各种各样的功放,然后到这,这以后呢?发射出来枝根天线,对吧?这还有一个 pa, 就是把那个 power 把功率给它增大了放出去, 但是简化模型是这样的,我们看看他的十步是什么样的?十步就是 s 的十步吗?那其实他的十步就是 a 口赛 a 加上欧米干零 t, 那须部呢?就是 a 乘以 ca 加上 ob 个零 t, 对吧?那么这样乘以口算,有个 c, 就是乘以口算有个 ctc, 然后一剪就剪就行了啊。最后输出来的是什么?在这个位置上输出来的是负数信号,负变函数, 这个复数信号啊,我们经过了信道 china 以后呢,我们进入到接收机,这个是 tx 发射机,对吧?这个是机带 baseband, 这个是 rf 射频,这整个加起来是 tx 接收机。发射机是什么样的?把接收到的这个这个数据 复变函数的数据变成了一个实数的数据啊,出来,然后呢再给他变回到复数,怎么变?一分两段啊,就是一样的数据啊,分成两段。这还是有一个本质,这是我们一个 c, 然后这是 max, 这是 max, 一样的。那这个地方是 cosine almigact 吗?因为刚才我们这就是 cosina almigact, 这也是 cosina almigact, 这儿是 staying almigact, 过来过来,那这儿没有完,在这个地方呢,一般 都会加一个取反,取反,一会我给大家推倒的时候,大家就知道为什么要取反了啊,好,然后呢?这个地方就变成了十步,这个地方还要加一个滤波器,一会我再给大家用公式推倒看。为什么要加滤波器?必须加滤波器啊?这个地方可能会不加 啊,因为我们公式推倒也是完备的,你产生的时候是没有问题的,但是在接收的时候是一定要加滤波器的。一会我给大家说一下,为什么要加,然后滤波器完了以后,我们就得到了 sr, 恢复到 sr 和 sr, 那么这个地方是 rf 射频,那么这个地方是几代 这种系统呢?也叫做直接上下变频系统,也就是说中间没有中频啊,就是从基带直接过渡到射频发出去,然后射频直接过渡到基带进 请解条就可以了。在讲这个公式之前,我给大家讲一讲这个信息为什么长这样啊?因为我们都是 com 调制,对吧? com 调制就为 m 调制,是十六 com 啊,六十四 com 二五六 com, 呃,一零二四 com 这样的 com com 调制是个啥东西呢? 就是一个星座图吗?星座图,这个是,这是正的,对吧?这是副的,这也是正的,这是副的。星座图上面有点,那每一个信息呢?就是一个点, 比如说我这个信息,那么就是相当于是他的幅度是 a, 这是一个幅度,还有他的角度小 a, 那么每一个信号呢?都是有, 都是由一个幅度和一个角度所组成的,才能确定这个点的位置,那么这个点一旦确定了以后,我就可以把它 转换成为比特流,对不对?那么这个点可能代表三个比特。好,他代表零零一,这个点能代表三个比特,代表一一零。好,我们把这个整个的这个星座图解出来以后,我就可以翻译成一串二斤之数了,是不是幺幺零幺幺零零 零幺零零,然后至于这块数代表一个图像,还是一个图片,还是一段音乐,还是一个游戏,这是你自己来决定的事情。我们通信直管二进制的,这个编码是如何传输的?下面呢?我用 mac mac 卡这个工具来推倒一下刚才的那个 通信结构啊,一个是接收机,一个发射机。好,我们发出来的原始信号是什么呢?是 a 口塞音,我们一个零,就是那刚才那个三兆的吧 t, 啊,我加 这样一个我那个向位啊,然后再加上爱,我们一个零 t 加 a, 对吧?那这个是我们的原始的 ofdm 已经产生了的基带信号。好,我现在给他 进行一个射频调制,在他的时部上乘以口三音再拨,对吧?口三音欧米卡 c 在他的虚部上乘以赛我们一个 ct, 对吧?然后呢,我们把这个时部和虚部进行一个合流合并,那这个爱就去掉了。 中间用减号啊,就是我刚才的那个图上那个在发射之前用的那个减号,然后呢,我们对他进行一个简化,我们看看这个发出来的信号是什么样的?这个吃一个 two exponent 呢?是说我们把三角函数转换成为一个指数形式的表示,用欧拉公式转换成为一个指数形式的表示,大家来仔细看看,推导出来是个啥? 这是我们的发射机,对吧?频率的正正半部分啊,是欧米卡 ct, 呃,欧米卡 c 加上欧米卡零,这是宰播,再加上他的那个鸡蛋鸡波,然后再加上这个香味,这是副办部分, 副的欧米格斯,加上欧米格林,再减去这个,那么在频谱上是什么样的?那么这个时候在这个点大家就会看到一个频谱是这样的,那这是正半轴,这是副半轴,那么正半轴上有一个 这个频点啊,他是欧米噶 c, 加上欧米噶零,他上面的那个幅度是二分之 a, 向位幅度谱是二分之 a, 向位谱是一个 a, 那么在副半轴上也有一个副的 omegac, 减去我们的个零,然后他的幅度谱是二分之 a, 他的向位谱也是那个 a, 你看,你可以看到两根线啊,分别分布在这个正负半轴上, 那下面我们继续推倒啊,这个发射机已经推倒完了,我们推倒接收机这个发射出来的东西。我刚才说什么一分两半,是吧?一分两半。好,我先把这个用括号先括起来,在接收机上一分,这个假设是第一个 分出来的第一路信号啊,我们在接收机上乘以口三也赢,还是那个欧米格 cp, 对吧?然后减去还是这个是第二路,是吧?一样的吗?跟这个第一路是一模一样的, 复制过来的,然后乘以三,我们一个 cp, 我中间有减,对不对?我们来看看它的结果,哦,不对,中间呀,我们的这个概念变了,由一个纯的实数变成了一个负数,因为这个电路上是不能够 传输复变函数的,但是这个复变函数在我们的概念当中,在脑子当中有,就像我开的那个一致的课程一样,他就是在脑子当中你有一个福点啊,并不是说你在电路上要传一个福点,但是我们心里头要有福点, 这个通信系统也是一样的,在电路当中你看不到哪个是实部,哪个是虚部啊?他你看不到一个负数的那个爱,但是你,你是两路一起传输的,实部和虚部一起传输的,你在脑子当中要存在那个虚数的那个爱, 所以我在这个地方要写上,哎,推倒出来了,这个呢是我们想要的信息,因为我们在替茬传输的时候就传的是这个信息, a 乘以这个 e 的,带着一个 a 的角度,然后三招上面调制的, 至于这个三兆上面如何把这个信息给拿出来,这个是 ofdm 自己的事情,对不对?他做 fft, 然后把这个我们一个零给,那么我们现在讲的是射频,也就是说我们输入过来的就是这东西,我们 rx 借条了以后就是这样的, 但是他还有一项是这一项,那么这一项是一个什么项呢?是一个高频分量,他带有二倍的载播,也就是说如果你的载播是二点四 g 的话,那么这个频率是负的五 g 个子,那么这个频率上的信号如何消掉呢?那么就回到我们刚才的那个问题上了啊,为什么要有这个滤波器?一通滤 播器就是为了干这个事情,因为在这个地方我们刚才看到他是一个复数,对不对?这个爱,这个爱的概念,复数的这个爱的概念是我中间补的,在我们概念当中有在电路上,没有电路上只是传他的十步,传他的虚步而已,对吧? 那么他一定要有这个低通滤波器,才能把那个五 g 或者就是那个二倍的欧米伽 c 给他滤掉,负的二倍的欧米咖 c 给他滤掉, 这样呢我们才能得到我们真正的 aa 加上欧米的零 t 这样的一个数据在这个位置上,大家看啊,这个地方为什么是减一啊?这个地方为什么是减?我们来看看啊,把刚才那两处减号改成加号啊,这个地方是 t 拆的那个加, 这个地方也是 t 叉的那个加,那个减号改成加号,这个地方是 r 叉的那个减号改成加号 啊,大家来看这个的推倒我们仍然也能够得到啊,原来的那个数啊,这个 还是那个高频的分量,我们把它用那个高通率,低通率过去把它滤掉也行啊,所以说呢,这个地方呢用减号, 这个地方用减号,这个地方也要用这个减号,如果这个地方用加号,那么这个地方呢就不用,那么我们一般来说呢会用一个减的啊,这个也是很很多通信系统啊,就是这样的一个结构。好,本期的这个测评的理论和推导就给大家讲到这里, 下一期呢,我们来给大家搭建一个简单的 wifi 的模型,希望关注芯片以及关注通信的朋友相连支持,我是皮特派皮老师,我们下期再见。
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这是电子音乐制作设计硬件合成器方面所需要学到知识的十分之一啊,可能都不到。学习电子音乐制作也很复杂,没那么简单。不是以为会一个软件 daw 东拼西凑弄一些素材上去 觉得自己很嗨就完事了。叮叮当当的咚咚响的那些玩意,那个很土的,那不是电子音乐哈,那是你以为的电子音乐。 科普一下真正的电子音乐,他所探讨和追求的这种建立审美的这个核心基础呢,是人与自然关系和人与科技之间的关系结构,而非传统音乐所要表达的 人与社会之间的这种层面的关系。说简单一点,电子音乐对发生在地球表面上的一些世俗关系和人类情绪呢,是没有什么兴趣的。他的主要 关注点和兴趣点仍然是靠着向宇宙最深处的地方探索,并且由这种神秘感所迸发出来的快感 来表达出人与自然之间的一些核心情绪。这类深层次深随的理念情绪上的表达不是光靠嗨就能完事的。 所以现代很多传统类音乐对电子音乐风格的融合,国外就这两大板块。一类呢,就是把电子音乐从太空和天上拉回人间,返回世俗。第二类呢,他们觉得电子音乐从来就在人间, 因为他们从来不知道电子,因为在太空中是个什么玩意,他们也从来没有离开过地球。你是哪一类呢? 想要了解纯粹血统的电子音乐,关注我。想要了解电子音乐硬件软件系统化制作的话,那你更得关注我了。当然了,玩假的玩虚的啊,这个社会的话,你懂的。

这个电路两个完全相同,他们两个都是完成接收信号啊,那么由于这个电路辅助接收电路是不发射的,所以说他只有一个切换开关,没有发射电路,在这里呢,我们明白了,如果说我们的手机移动四 g 打不了电话,我们就修 b 四幺, b 四零或者 b 三九这几个频段,如果联通的打不出去电话,那么我们根据联通的这个拼断代码表修对应的引标就行了啊,前面完全一样,就只有这一段不一样, 不管哪一个手机就只有这一段不一样,这一段不一样啊,那么我们怎么样判断这两个接触电路是否有问题呢?我们装卡之后进入手动搜网状态,如果搜不到中国移动 记,我们就知道,哎,中国移动四 g 这个电路有问题了,如果搜不到联通四 g, 我们修联通的这个四 g 就是一个滤火器, 就这么多啊,这个叫虚汗了,这个,这个叫虚汗了,这都是有可能的,所以说呢,我们只要懂了一个通道之后,所有的通道可以照超去复制就行了。好,那么这是接触电路,那么发热电路是这样的, cbu 输出 发射艾灸信号啊,经射兵艾贼调制成发射高频,发射高频信号呢,由于有不同的频段,所以说接收用哪个频段我发射还用哪个频段输出啊, 那么输出高频发射信号,送入高频功放,那么在高频功放里面进行功率放大,功率放大之后呢?输出 经滤锅机滤锅一下啊,进入两级功放啊,就是低频功放,在这里面主要是切换的作用啊,从这个胶进经过一系列的切换滤锅之后,还从这个胶使出, 这个胶既是进来信号又是输出信号,那么输出信号那么就会送到最强的信号,最强的那一端啊,然后打进去电话。所以说呢,我们整体看这个图是比较省事的啊。

哈喽,大家好,我是电潮的潘老师,从今天开始呢,我将连续的去更新一系列视频啊, 这一系列视频的名字叫做射频测试一百问,目前的话我是能够想到大概就提十个问题,你们看了视频以后有什么自己想提的问题,也可以在我们的评论区去把它说出来,然后我看到的话觉得这个问题 ok, 我们可以去制作它,去录制它,那我们也会把你们提出来问题,然后进行一个解答,进行一个视频的一个录制啊, 好,我们这是个系列视频,那今天是第一期,第一期呢,我们讲一个最简单也是大家有可能平时没有去想过的一个问题啊,就是我们的仪器啊,我们的仪器呢,通常厂商都要求我们要预热三十分钟以后才能使用,那到底是不是这样子呢? 好,我们今天通过具体的实验来进行一个验证。首先呢大家看到啊,我们是采用两台设备,这两台设备一台是 呃 v n a, 这个是五零八四 x 啊,指定啊,五零八四 x, 一个是 k 赛的五零七幺 c, 当前可以看到他们是属于关机状态的啊,当我们开机直接进行测试,然后呢测完以后呢,让这个仪器过三十分钟我们再来对比,三十分钟以后,同样的一个 一个无缘器件,它的一个 s 参数啊,是不是有变化?好,现在开始测试,同样的哈,我们还会准备另外一个镜头,就是用我们的手机可以看到我们当前测试的一个界面。好,现在开机吧。 好,大家看到我们开机已经完成了,现在呢我们直接进行一个测试,我们这边测一个滤波器啊,这个滤波器的频率是从四 g 到四点四 g 啊,就是最上面这个滤波器啊,四 g 到四点四 g。 好,首先动作较准呢,我们把测试的频段直接设置为三点五 g 到五 g, 这样的话频段跨度大概是一点五个 g 左右啊,一点五个 g。 那么同样的测试呢,我们也会在上面那台顶阳的五零八 cx 上进行一个测试啊。 好,先校准,那开机以后立马进行校准,身上也是不准确的,因为校准键同样也需要预热啊,这个事情呢,我们待会儿重复一遍吧。扣,然后一扣 star stop, 先设一下,从三点五 stop 的话,设到五 g。 好,直接校准 two port, 一到二。 好,教完收工。那么单位直接测试四个参数啊,就是 s 幺幺, s 二二以及,呃, s 二幺和 s 幺二。呃,不用四个测三个就可以了,我们显示三个测试窗口出来。好, 一端口先拧上去。 好,再把二端口令拧上去。 为了保证测试准确性呢,你先先稍微用这个夹头扳手啊,给他拧一下。好, display, 我们显示同时显示几个窗口呢。呃,三个 trace 吧,三个 trace, 然后用这种方式来进行。好,加 mark, mark 一的话直接设到四 g, mark 二设到四点四 g。 好,差不多了,这两个点就可以了。然后呢,我们可以把每一个 trace 设置一下,这,这个 trace 我们设置为 s 二二。 好,这个确实,我们设置为 s 二幺。 好,现在哈,看这个数据啊,我们做个截图啊,直接做一个简单的截图,把这数据给截下来,我们等会是做一数据比较嘛,是吧? ok, 好,我们来测另外一条网红吧,第一条网红我们就测完了,我还以为每次视频只耗四五分钟啊,或者三到四分钟就搞定了,那现在看来的话,这三四分钟搞不定这个事情啊。好,同样的,顶阳这台设备呢,我们也做一个简单的教程,一样是把 star 设为三点五 g stop 呢,设为五 g, 好,做一个标准用文案的标准键啊,这个很简单, ok, 搞定。 finish, 我们要同样 同样的设置啊,同样的,呃,无用器件来进行这时的验证。还是这块板子啊,还是这个滤波器,还是这个滤波器,同样的,一端口接左边,二端口接右边。 一样的哈,我们调出三个窗口来, ok, 同样是加三个 mark 四句,加两个 mark 就好了, 这一 trace 一, trace 三 trace 四啊,好,我们做一个数据的保存,截个图好搞定。 现在呢,我们开始计时三十分钟。 好,我们看到三十分钟的计时已经结束了,我们现在再来测试一下我们刚才同一块板子啊,同一个无元器件,它的一个参数有没有发生变化呢? 那现在的话是,呃,已经我把这个线你接上去啊,可以看到此时测到的一个数据啊。啊,我现在没有去对比截图啊,现在先做一个截图啊,待会我们到电脑上去看两张截图的数据有没有特别大差异啊,直接截一下就可以。 好,大家看时间啊,时间都是准的啊,看到这里时间啊,十点五十二,有点反光,看不太清楚啊,我截图肯定是没问题。好,我们再同样的啊,再把这个呃挪到我们的下面的 kiss 的设备上, ok, sorry, i didn't catch your name earlier。 好,再测,然后我们再截图啊,然后对比两张截图的一个结果。好,我们现在截个图看一下结果有什么变化, 这样我们就不能是零零幺了,我们是零零二。好,待会我们到电脑上去看一下,对比一下,就是不热机时测试的一个数据,跟热机三十分钟以后测试数据有什么变化,看你们区别啊。 好,可以看到我们在热机和不热机的状态下,其实两个数据是没有特别大的区别的,细微区别肯定是存在,但是呢,对于我们需要进行一个快速测试的时候,我认为这个区别是可以忽略不计的 啊,不单单是对晚风啊,其实你所有的射频器,包括平谷仪啊之类的啊,可能都对这个热机没有那么那么大的一个需求。如果说是你要做标准测试,比如说是 呃,一个,比如说做认证测试啊之类的,是吧,那我还是建议大家先做热机,然后再去做这些测试。但是如果只是你平时普通进行一个测试啊,快速的测,而且是快速测试,你需要快速得到一个反馈,得到一个结果的时候,此时直接开机, 然后注册,我相信不会对你的调试或者是射频的测试工作造成特别大的影响。好,我们本期内容的结论就是这样子的,热机不热机,取决于你对于数据精度的一个要求, 平时测试调试我觉得可以,不热计如果是进行认证测试,那必须热计。想提升射频电路设计技能的朋友,点击左下角小黄车,我们下一次再见!

小伙伴们大家好,我是皮特派皮老师,本期呢我来向大家介绍一下射频电路啊,有哪些组成,包括我们发射机,接收机都有哪些射频电路上的组件,以及我们功率的单位 是如何进行转换的?这个话题在上一期节目中呢,我给大家简单的推倒了一下,这个射频的发射机和接收机,他大概需要一个什么样的基本的组成啊?他的中间的这个信号解析的原理,这个基带信号如何发出去,并且在 收端能够收到啊?这样一个原理。那么我们知道这个射频电路呢,有哪些组成呢?比如说像这个 mixer, 还有这个本镇,还有这个这个核录器,还有在 收端也有这个本震,还有低通滤锅器,但实际的电路当中呢,比这个要复杂很多啊。我们本节课呢就是来给大家介绍在这个简单原理的基础之上,需要扩展哪些器件和哪些。考虑好那先让我们来扩展这个发射机啊, 就是它一插就是 transmitter, transmitter 那它就是一个发射机,那么我们发射机要发射的时候,假设我们数字上的基带信号已经准备好了,那 那么他发过来的时候呢,他就有两路信号对不对?一路是十步,一路是虚步,中间没有那个爱啊,那个爱是假想的,那么他们两个要进入到模拟的电路当中呢?需要什么呢?需要数字转换成模拟对不对?那么就需要 dac, 然后这个也是 只需要 dac, 接下来呢,我们对他进行一个低通滤波啊,一般都会加一个低通滤波,虽然说在数字的期待里边,我们已经加入了低通滤波器,大家在我的移知的平台课上呢,也会学到如何设计一个数字的 fr 低通滤波器, 抽取滤博器等知识,这里我就不再介绍了。那么在这个地方呢,是模拟的地通滤博器啊,大家可以使用巴特沃斯或者是切皮雪肤这样的一些经典的方式来进行一个设计,并且你可以设计出吉联的滤博器来增加他的这个滤波效果,以及这 绿波器呢,还有一个除了绿波的效果,还有放大的效果,所以我们还可以在这个里面加入放大器,不光是一级放大,你可以加入两级放大,三级放大啊,不同的丝带。一会我来给大家说,好,我这 这个是滤波器,完了以后呢,我这还是在基带上,对不对?模拟不管他叫基带啊,模拟不管他叫基带,模拟管他叫中频,这叫模拟中频电路,但其实他是一个老的说法,他其实就是基带啊,因为我们没有中频,我们是一个直接上下变频的 一个系统。好,下面是这个 mixer 对不对? mixer, 那这个 mixer 呢?我们首先从片子的另外一个部分引引过来我们的本镇,这个本镇肯定是辟谣产生的,对不对?五 g, 六 g, 二点四 g 这样一个高频振动的一个 信号过来,过来以后呢,这个是一个 mixer。 mixer 呢,一般分成两部分啊,一部分是 gm, 一部分是天 a, 那么这个地方我就先写上了,直接写上 mixer 啊,这个 mixer 呢也是有放大的倍数的,也是可以放大的,也就是说对于模拟电路 来说,处处都可以做放大啊,这个地方也可以做放大。这个地方也可以做放大啊,到处都可以做放大。这个是 mix 过来,过来以后呢,最后我们还要给他再做一次一次放大,比如说我们在这个地方加一个 vga variable gain amplifier available, 给你们发可变的增益放大器,其实这些东西都是可变的,这里边都是可变的,所以这个名词并没有体现出它的特征啊,它的特征其实是用来保证你的一个放大的一个倍数的啊, 他是要对就这些他的放大的倍数不够大,那么最后我要补充一个大的放大倍数,我们放在这个地方补充,或者是我这个地方直接写上合录器,我直接合录的,用加号,用减号啊,都行,反正合录了,合录了以后 pa power amplify, 然后这根天线就把它放出去了,这个射频信号就出去了。那么这根这个 power mv fire 呢,是很重要的啊,他是专门用来对整个这个合录后的这个信号进行一个 放大的,那他的线性度,另外呢啊,那这个线性度的指标是非常重要的。大家有没有感觉到大家在那个会场上 听一个放大放音器,扩音器在那边讲话啊?这个主席台的有一个人在那边讲话,那么他讲的时候下面很多观众都听不到吗?对吧?有一个放音器功率放大器就会把它给 放出来,把他的声音给放大了放出来。那么这个时候我们听音乐会里的那个放大器和我们用普通的放大器的效果是完全不一样的,是不是大家用麦克风也能知道有的那个 ktv 啊,你唱的 时候感觉你唱的声音很大,但是他那个 ktv 的声音呢,没有跟着你的嗓音的变化而变化,这叫做非限性,也就是说你的输入的声音越来越大,这是越来越大,对不对?那你希望输出的声音也越来越大,对不对?但是实际上你输入的声音是越来越大的,但是你输出的这个声音, 比如说我放大了一千倍,这是一幅,这是一千幅啊,不出来你这三幅,你希望他是三千幅,对不对?但实际上不是,他是平了,在这个比如说两千的时候,他平了,我们用符不太合适啊,用瓦吧,三千瓦啊, 那这就是非线性。那么 pa 做的好的呢,他就是线性度很好,那么我们发过来什么东西在这个天线上就放出来,是什么线性度不好的呢?就是我发过来是,哎,是这样的, 但是呢,你这个放出来的信号却是这样,你本来应该是在这有吗?对吧?但是你没有放出来,这就是线性度不好,那么线性度不好,我们就要用数字与湿针来进行一个补偿,就在这个地方先给他湿针了,就是你这个地方不是要给我削顶吗?对吧?我先自己 自己给阉割了,但是呢,我阉割不是随便,哎,一刀啪一下切掉了就完事了。不是这样的啊,我是要有一些数学上的方法的, 做好了以后已经是一个失真的信号通过他,哎,发现他一放大,这是一个逆啊,这是一个 f, 然后我先做一个 f 的反函数,然后这两个一抵消,他正好是一个线性的 出去了,是这样的,这叫做数字预示针,也就是 dpd dj 头 free distortion dpd 啊,这个是我们发射端的组成, 接下来给大家讲讲这个接收端的,从这开始,那就是天线把这个信号引进来了,是不是?好,我这画一个天线引进来了,引进来以后我说了一分两半对不对?一分两半过来引过来,引过来以后,这是 mixer, 对不对?他基本组成是 mixer, 仍然是这个 lo, 是吧? 这个 lo 我们仍然是从外面引过来,这个二点四 g 五 g 六 gprl 输出来的过来。那么这个 max 呢?一般都分为两部分,我刚才说过了一一部分是 gm 本身就引到这个 gm 里面。接下来呢,还有一个叫做 tia 的,这是 max 的两个部分, 这也是一样的 gmta。 那么这个 mixer 呢?它是有一种现象,叫做在播泄漏的现象,那么在播泄漏,我们上节课说了,我们是要用射频,射频就是用我们的这个本阵的频率 把信号的基带带到那个频率上,那么这个频率叫做 carrier, 对吧?就是运载者,那么 carrier, 我们一般把它的频率叫做 wc, 对不对?那么这个地方呢?这是频谱,假设这是正半频 wc, 它带着这个基带的两个 部分,这个基带的右边部分和基带的左边部分,这是两部分不同的信息啊,我们分别管他叫做右和左。 那么这个载播泄漏是什么意思呢?就是我,我到射屏的时候,在这他会引入,在这个 wc 上会引入一根很大的功率,也就是说我们在调制的时候,其实这中间是没有功率的, 就就没有这整个我们这个宽带信号,但是在他 mix 里面他会有一个载播泄露,就是在载播上有一根功率去泄露,泄露到这个载播上,就是在这个 wc 上,那么随着我们 的班仪就是像上节课,我们在数学上推倒过,我们必须最后会把这个 wc 呢,从 wc 搬移到零平,对不对?搬移到零平, 那么灵频翻译过来以后会发生什么?会发生在 wc 上,这根功率线先引入了这根功率,跑到直流上了,那就是一根直流信号啊, 也就是说大家如果是散一波的话啊,散一波大家都知道他的均值是啥啊?均值是领啊,但是由于直流上有这么一根线,那么这个均值就不是领了, 都说我这个就是十,那么你说我们收到了这个东西,是不是我把它当成是以君之为零的方式进行一个解条,是不是就解错了呀?是吧?所以这个地方呢,我们要把这个这根土线给它干掉,怎么干呢?用反 会啊,后面后面有一个数字基带,然后不停的调啊,先一开始我同一个模型,然后,哎,感觉这有有直流,然后我回来给他配置一个字啊,配置一个配置字,然后给他调节一下他的这个参数,然后他就往下调一点,往下调一点,最后渐渐的把这个 直流给他,就把他这个载波泄漏给他干掉啊,就在 wc 上就干掉了,还没等我下去呢啊,就干掉了啊,不对,这个这个已经混完屏了,已经是下去了,就在这个零屏上给干掉,这是天 a 啊,他也是有这个放大倍数的,他也可以做这个 dcoc, 就是我们刚才说的把直流给他削掉的 一个校准方式,接下来我们这个是低通绿波对不对?低通绿波我们也可以分成好几集啊,就跟替茬一样分成好几集。那最后我们要把它输入到数字里面去,那需要什么 啊?我现在是模拟信号对不对?那我把它放到数字里面,就应该是 dadc 把它转换成为数字信号,放到数字里面去,那么这个其实是没有画完的,在前面会有一个器件,就是缔造放 low noise。 这个低噪放呢,顾名思义他是低噪声的放大器,也就是说他放大的时候引入的噪声比较少,他是以 尽量的少引入噪声为己任的这个低噪放,那么同时我们在这个位置上也会有一个放大器, 就在这个 lpf 后面也会有一个放大器,它叫做 pgapga 的,全称叫做 programmable gain amplifier, 可编程的增益放大器。大家看这个是在射频上的,对吧? 这一部分是在社评上的,那么这一部分是在中频上的,在社评上的比较难以实现,就是他的要求比较高,然后你仿真和实际 之间的差距比较大啊,所以说这个模拟工程师在设计射品电路的时候,他仿真仿完了是 ok 的,他往往不相信,他往往会相信,相信他的流片经验,会再再多做一些工作。就是因为在社品上 它的仿真和它实际流回来片以后的这个效果其实差距还是挺大的。那你需要不停的流片 去积累你的经验啊,不是说你随便搭一下,然后你仿真仿完了以后觉得,哎,这个可以,这就是我想要的结果,你就去留片了,不是这样的,这个东西是很吃 experience 的啊。那么这个中品部分的,其实 实就跟大家用面包板插电组插电容一样,就是比较容易把仿真和实际的流片回来的效果统一起来的一个阶段和领域。所以一般比较初级的这个模拟工程师呢,他会做这一部分啊,就是就是局限在这一部分, 那么有挑战的呢?是这一部分,当然了,并不是说这一部分就没挑战,其实真正的你要把这个模拟电路做好,你留个三四百,然后总结这样的经验, 你才可能会把这个基带部分,或者说是低频部分也能做好。这个低频部分也包括很多,比如说限行度呀,比如说你的 noise 的引入啊啊,再比如说这个 adc 啊,这个 adc 有没有你的就很多是失真啊,不光是噪声引入, 还包括其他的一些干扰引入的。然后另另一部分呢,就是说我们的一个可测性设计,也就是说你并不是说你设计完了以后,你就觉得整个的这个设计就结束了去流片不是这样的,我们拿回来以后还是要测试的,所以 这些模块都能不能测?还是说你只能把一个整体的片子给我,我测一下效果不好,不然就直接扔掉了?是这样,不是这样的,我们都是要加可测性测设置的,所以你一个芯片的工程师到底做的好不好,其实是很多方面 你的这个水平的考量啊,并不是说我的中品就超级简单了,你随便一个新人就能上手,不是这样的。另外在这个整个这个电路当中,我,我不是要留测试孔吗?对不对?这个测试孔打在哪也是很有 讲究的,我随便置一根管脚,然后你你这个试播器探头就可以探,那么其实你如果这样随便你打一根管脚的话,他会反过来影响这个视频电路本身的处理效果,所以这个里面也是有很多讲究的地方的。 我们虽然可以非常简单的把这个矿图画出来,但是实际的经验,实际的设计都是需要不停的去积累的,而且积累完了以后,你如果换了一套工艺啊, 那么换了一个频率,比如说我这个五 g 改成六 g 了,换了一个频率,你过去的经验可能很多都不适用了,你要重新积累经验, 所以这就是模拟,特别是射频,他们比较进化比较困难的地方就在这里。这个低噪放的主要是在引入 少量噪声的情况之下,尽量的把它放大,而这个 programmerboat in amplifier 了,就是要保证他的现性度,也就是说他其实重点不再噪声,噪声多引入点没事, 但是你一定要保证我的限行度,我刚才说了,我这这你不能破音啊,你不能喊,我在那喊的,你这 喇叭已经平了,不随着我的这个声音增大而增大,不行,你必须要保持线性,所以他的重点是线性,他的重点是低噪,为什么他要保证低噪呢?你想想这好几路都是有放大功能的, 那岂不是我这儿引入一点儿噪声儿放大,放大,放大很多倍了是不是?但是我在这儿引入噪声,其实他的影响的范围就比较少 好了,所以说他这个地方主要保证的是现行,他这个地方主要保证的是噪声少引入。 那我们既然已经讲了川 cemator 和 receiver, 那么我问大家一个芯片他是不是有川 cemator 芯片和 receiver 芯片两种芯片呢?大家买 wifi 这个路由器设备,或者是买这个手机的时候,是不是手机就是 receiver 设备,而这个, 嗯,路由器是川西梅特设备呢?肯定不是呀,因为我们我们这个手机不光是可以下载视频,我们还可以上传视频啊,对吧?大家发微信的时候不也上传吗?所以你的芯片是既有 receiver, 又有川 cimiter。 ap 也是一样的,也是既有粉丝贝特又有 receiver 的,大家都是能发能收的,我们 能管这种能发能收的系统叫做双工系统。双工系统啊,那么全双工系统是说我一边发,同时还一边收半双工系统是说我发完了以后,虽然我有收发两套,但是我不可以全开,我不可以同时开, 那么只有在发的时候,那收的时候要停一停,那么收的时候呢?发的时候要停一停,然 然后一会我又发,收的时候再停一停,然后收的时候发的时再停一停。是这样的,就是一部分电路停下来,另一部电路工作,然后这部分电路停下来,这部分电路工作是这样来回切换,这叫半双功。那么 wifi 呢?是半双功的系统, 我们先我们先在信道上呢,先真听真听,听听啊,好像没有动静啊,大家都不说话。 好,我现在正这个时候,麦克层有数据要发过来。那你就发,发出去,一边发还一边再继续真听,听到有不对劲的地方赶紧停了啊,这就是我们的防碰撞的机制。 那么如何把这个 t 叉和 r 叉全部集成在一个芯片当中呢?大家看,难道是有两根天线吗? t 叉 r 叉, 哎,我找指根听一下哎,我找指根听一下,然后这弄成一个这弄成一个芯片是这样的吗?不是的呀,大家都用 共享的,是同一根天线,你看这 t 叉二叉,哎,绑在一起共享同一根天线,那大家说不是有麦吗 吗?啊?猫 teampotamoteaopota。 哎,你这个不就是猫 teampotamoteaopota 吗?你这个就不是了,你这个 low。 不是这样的啊, mine 是指我猫头鹰铺的意思是说我有好几根天线,就是我该收的时候好几根天线收,我该发的时候好几根天线发。那可不是说我有一根天线专门发,有一根天线专门收啊, 两根天线一起发,两根天线一起收,他会提高我整个系统的灵敏度的,就是我的解条会更好的。 本来我听不清楚他说话啊,他小小小声的默默的说,我一耳,我一只耳朵,我听不见啊,旁边我再来一只耳朵,两个 耳朵一起听,听完了以后彼此之间相互通一下啊,他说啥?他说啥?他说啥?哦,我知道了,他说啥,这就是麦某,就是有多好几个耳朵一起听,听完了以后把信息凑一凑。所以 不管你是不是卖萌,是卖萌呢还是塞手,塞手的话就是单输入,单输出,不管你是什么,你都是把它绑在一起,接上一根天线, 那么这个绑在一起那就有问题了,那到底什么时候开这个? 什么时候开这个?那开这个的时候,开 pa 的时候我要关 lna, 那么我开 lna 的时候我要关 pa, 这到底是谁说了算呢?这有一个器件叫做 fm, 大家看这个 fm 啊,在板子上啊,就是一个小点, 一个小铜,小铜管中间一个小点,这个就是个发膜啊,他把整个的这个整个的电路集成在这里, 很多的 fm 都是有 pa 和 lna 功能的,也就是说你的电路芯片端设计,你只要设计到设计到这就够了,这个都不用你设计啊,这个 fm 上给你自带的这个给你自带,这个 lna 也不用你设计了,这个给你自带,你就只设计这这一部分就行了。 这很多简化的设计都是这样的,现在高通、博通、 mtk 做的比较好的啊,二点四 g、 五 g, 他们都是芯片里边带饭,不像我这样画的,这个是一个芯片的外框啊,里边带饭,那这个就很难做了,因为他要把 放到这个芯片里面,那么这个 pa 其实我刚才说他是有非线性的,那你这还要做 dpd 过来,而且这个 dpd 不是随便做的, 这个 dpd 的采样要求你的采样频率,这个 dac 和 adc 的采样频率都要四五倍于你的贷款,而我们的贷款是通信的宽带一百六十兆,大家来算乘以五等于八百兆。 同学们,八百兆的 dac 和 adc 是好做的吗?不好做对吧?然后这整个的这个五 g 上面的 五级赫兹,六级赫兹上面的 pa 的非线性是非常难以抗拒的,二点四级是很好抗拒的,这个东西我们是做过,嗯, 就是很容易实现他的一个限性,但是五 g 和六 g 上面是很难的,所以大家想把这个 fm 集成在芯片内部,其实是很难很难很难的呀。




