射頻(Radio Frequency)電路是無線通訊的基石:手機、Wi-Fi、藍牙、雷達都離不開它。
一、RF 頻段
| 頻段 | 範圍 | 應用 |
|---|---|---|
| LF | 30–300 kHz | 長波廣播 |
| MF | 0.3–3 MHz | AM 廣播 |
| HF | 3–30 MHz | 短波 |
| VHF | 30–300 MHz | FM 廣播、TV |
| UHF | 300 MHz–3 GHz | 4G、Wi-Fi 2.4G |
| SHF | 3–30 GHz | 5G、Wi-Fi 5G、衛星 |
| EHF(mmWave) | 30–300 GHz | 5G 毫米波、雷達 |
二、RF 設計的「三大量測量」
1. S 參數(Scattering Parameters)
最重要的 RF 量測量:
┌──────┐
│ DUT │
─→─┤Port1 ├─→─Port2
←─┤ ├─←─
└──────┘
- S11:Port1 反射係數
- S21:Port1 → Port2 傳輸(增益/衰減)
- S12:Port2 → Port1 反向傳輸(隔離)
- S22:Port2 反射係數
dB 表示:S21_dB = 20 log|S21|
2. 駐波比(VSWR)
$$\text{VSWR} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$
VSWR = 1:完美匹配 VSWR = 2:13.3% 反射 VSWR = ∞:完全反射
3. 損耗回波(Return Loss)
$$\text{RL} = -20 \log|\Gamma|$$
RL ≥ 10 dB:可接受 RL ≥ 20 dB:好
三、史密斯圖(Smith Chart)
阻抗匹配的視覺工具:
- 圓座標系,標準化阻抗
- 順時針:往源端
- 逆時針:往負載
任何複雜阻抗都可在圖上找到,加電容/電感/傳輸線可移動到中心(匹配)。
學會用 Smith Chart 是 RF 工程師的基本功。
四、阻抗匹配
為什麼要匹配?
- 最大功率傳輸
- 避免反射損失
- 防止干擾源頭電路(特別 PA、LNA)
L 型匹配網路
兩個元件(L+C): - 串聯 + 並聯 - 計算簡單但頻寬窄
Pi 型 / T 型
3 個元件,控制更精細,可調 Q。
λ/4 變壓器
特定頻率,傳輸線阻抗變換。
工具
- ADS(Keysight)
- Microwave Office(Cadence)
- Smith chart 軟體
- Python skrf 套件(免費)
五、RF 系統架構
接收機(Superheterodyne)
天線──[BPF]──[LNA]──[Mixer]──[IF Filter]──[ADC/Demodulator]
│
[LO]
- LNA:低雜訊放大器
- Mixer:頻率轉換
- LO:本地振盪器
- IF:中頻
發射機
[DAC/Modulator]──[Mixer]──[BPF]──[PA]──[Antenna]
│
[LO]
- PA:功率放大器
直接轉換(Zero-IF)
不用中頻,I/Q 訊號直接基頻: - 結構簡單 - 用於現代手機 / SDR
Direct RF Sampling
直接用高速 ADC 取樣 RF: - 簡化前端 - 數位處理多頻段 - 用於 5G 大量 MIMO、SDR
六、RF 元件
1. LNA(Low Noise Amplifier)
- 低 NF(< 1 dB)
- 適中增益(10–20 dB)
- 元件:HEMT、SiGe HBT
2. PA(Power Amplifier)
- 大功率
- 高效率
- 線性度(OFDM 訊號需高線性)
- 元件:GaAs HBT、GaN HEMT、CMOS(小功率)
3. Mixer
- 兩信號相乘 → 頻率和差
- 主動 / 被動
- 雙平衡 / 雙重平衡
4. VCO / Synthesizer
- 產生本地振盪訊號
- 相位雜訊關鍵
5. 濾波器
- 帶通 / 帶阻
- LC、晶體、SAW、BAW、Cavity
6. Switch
- T/R 切換
- PIN diode、MEMS、CMOS
7. Coupler / Splitter
- Wilkinson divider
- Branch line coupler
- Hybrid
七、雜訊與失真
1. 雜訊指數(NF)
$$\text{NF} = \frac{\text{SNR}{in}}{\text{SNR}$$}
級聯 NF(Friis):
$$F_{total} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \ldots$$
→ 第一級 LNA 的 NF 主導全系統。
2. IIP3 / OIP3(三階交調截點)
放大器非線性會產生交調產物,3 階最重要。 高 IIP3 → 高線性度。
3. 1 dB 壓縮點(P1dB)
放大器增益下降 1 dB 時的輸出功率,定義線性區上限。
4. 動態範圍
從最小可偵測訊號(雜訊地板)到最大不失真訊號的範圍。
八、調變與解調
類比調變
- AM(振幅調變)
- FM(頻率調變)
- PM(相位調變)
數位調變
- ASK / FSK / PSK
- QPSK / 8PSK
- QAM(16/64/256/1024 QAM):高 SNR 下高效率
OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
把高速資料分到多個正交子載波: - 抗多徑 - Wi-Fi、4G/5G、DVB-T 都用
九、現代無線標準
| 標準 | 頻段 | 速率 |
|---|---|---|
| Bluetooth 5 | 2.4 GHz | 2 Mbps |
| Wi-Fi 6 | 2.4/5 GHz | 9.6 Gbps |
| Wi-Fi 6E / 7 | + 6 GHz | 30 Gbps+ |
| 4G LTE | 700 MHz–6 GHz | 100 Mbps–1 Gbps |
| 5G NR | 600 MHz–60 GHz | Gbps 級 |
| Zigbee / Thread | 2.4 GHz | 250 kbps |
| LoRa | sub-GHz | low |
| NB-IoT | LTE | low |
| GPS | 1.575 GHz | — |
十、PCB 與封裝
RF PCB 材料
| 材料 | Dk | Df | 用途 |
|---|---|---|---|
| FR4 | 4.5 | 0.02 | < 1 GHz |
| Megtron 6 | 3.4 | 0.005 | < 5 GHz |
| Rogers RO4350B | 3.66 | 0.0037 | < 30 GHz |
| Rogers RT/duroid | 2.2 | 0.0009 | mmWave |
| 陶瓷(LTCC) | 變化 | low | mmWave、衛星 |
走線結構
- Microstrip
- Coplanar Waveguide(CPW)
- Stripline
- 共面波導 + 接地(GCPW)
接地
RF 設計接地極關鍵: - 大量 via stitching - 連續地平面(不切割) - 多層 PCB 至少 4 層
封裝
- QFN、LGA:mmWave 不適用
- LCC(陶瓷)
- Flip-Chip
- AiP(Antenna in Package):5G mmWave 主流
十一、天線基礎
天線參數
- 增益(dBi)
- 方向性(Directivity)
- 頻寬
- 極化(垂直 / 水平 / 圓極化)
- VSWR / Return Loss
- 效率
常見天線
- Dipole:偶極,全向
- Patch:PCB 補丁,方向性
- Yagi:方向性高,UHF/VHF
- Helical:螢旋
- PIFA:手機常用
- Chip Antenna:藍牙 / Wi-Fi 模組
Phased Array
多個小天線控制相位 → 電子束控(5G mmWave、雷達)。
十二、實務工具
模擬軟體
- HFSS(Ansys):3D EM 模擬
- CST(Dassault)
- ADS(Keysight):電路 + EM
- Sonnet:平面 EM
- OpenEMS(免費 / 開源)
量測
- VNA(網路分析儀)
- 頻譜分析儀
- 訊號分析儀
- 雜訊指數分析儀
十三、本章總結
✅ 您應該掌握:
- [x] RF 頻段範圍與應用
- [x] S 參數、VSWR、Return Loss
- [x] 阻抗匹配(Smith Chart、L/π/T 網路)
- [x] RF 系統架構(superheterodyne、direct conversion)
- [x] LNA / PA / Mixer / VCO / Filter
- [x] 雜訊指數(Friis 方程式)
- [x] 數位調變(QAM、OFDM)
- [x] PCB 材料與封裝
- [x] 天線基礎
下一章
03-電源完整性PI.md — Power Integrity。