37
TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

TE143 Circuitos de Rádio Frequência

Prof. Wilson Artuzi

2012

Page 2: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

Sistemas de RF

Page 3: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

TX + RX

Page 4: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

Radar Doppler 5-7 GHz

Page 5: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

Placa de Circuito Impresso

Page 6: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

Programa

1. Circuitos em Rádio Frequência

2. Linhas de Transmissão

3. Casamento de Impedâncias

4. Parâmetros de Espalhamento

5. Filtros

6. Circuitos Passivos

7. Circuitos Ativos

Page 7: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

Avaliação

• Prova escrita: nota máxima = 40• Exercícios: nota máxima = 10• Trabalho: nota máxima = 50• Nota do semestre = Soma das 3 notas• Datas

– Prova escrita: 05/06– Apresentações dos trabalhos: 15, 17, 22 e 24/07– Entrega do trabalho: 30/07– Exame final: 07/08

Page 8: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1. Circuitos em Rádio Frequência

1.1. Rádio Frequência

• ELF e VLF: 300 Hz a 30 kHz

• LF, MF e HF: 30 kHz a 30 MHz

• VHF e UHF: 30 MHz a 3 GHz

• SHF e EHF: 3 GHz a 300 GHz

Page 9: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1.1. Rádio Frequência

Problema de Rádio Frequência

• Placa de Circuito Impresso com trilha em U

• Fonte e Carga conectadas nas extremidades da trilha

• Azul: plano terra• Verde: trilha• Vermlho: corrente elétrica

Por onde passa a corrente de retorno do plano terra ?

Page 10: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1.1. Rádio Frequência

Corrente Contínua

O caminho mais curto de retorno porqueapresenta a menor resistência.

Page 11: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1.1. Rádio Frequência

Frequência Baixa

Além da resistência, o laço fechado pela corrente produz um efeito indutivo devido ao fluxo magnético através da área em amarelo.

Page 12: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1 kHz

Page 13: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1.1. Rádio Frequência

Frequência Alta

À medida que a frequência aumenta, a reatância indutiva passa a ser maior que a resistência, logo o caminho de menor impedância é o que apresenta a menor indutância.

Page 14: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1 MHz

Page 15: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1.1. Rádio Frequência

Linha de Transmissão

Quando a corrente de retorno segue por debaixo da trilha, surge um efeito capacitivo que ocorre simultaneamente com o indutivo produzindo uma linha de transmissão.

Page 16: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1.2. Componentes Ideais

Page 17: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1.2. Componentes Ideais

Page 18: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1.2. Componentes Ideais

Page 19: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

Amplificador

Page 20: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1.3. Resistor Real

• R: resistência desejada• C: capacitância interna do substrato• Rs: resistência de contato dos terminais• L: indutância dos terminais•Cp: capacitância externa dos terminais

Page 21: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

Resistor Real

Page 22: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

Resistor Real

Page 23: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1.4. Capacitor Real

• Rp: resistência de fuga (dielétrico)• C: capacitância desejada• R: resistência de contato dos terminais

•ESR (external series resistance)• L: indutância dos terminais• Cp: capacitância externa dos terminais

Page 24: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012
Page 25: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012
Page 26: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1.5. Indutor Real

• R: resistência do fio• L: indutância desejada• C: capacitância entre espiras

Page 27: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012
Page 28: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1.6. Transformador

• L1 e L2: autoindutâncias desejadas• M: indutância mútua desejada• R1 e R2: resistências dos fios• C1 e C2: capacitâncias entre espiras• C12: capacitância entre enrolamentos

Page 29: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

M

R1,R2

L1.L2>M²

Page 30: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1.7. Diodo

Page 31: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1.7. Diodo

• Schottky: junção metal-semicondutor• Detetor• Misturador

• Varactor: junção gradualmente dopada• Capacitância controlada por tensão

• PIN: semicondutor não dopado na junção• Chave controlada por corrente• Atenuador controlado por corrente

Page 32: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1.8. Transistor Bipolar

Page 33: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1.8. Transistor Bipolar

• BJT: Bipolar Junction Transistor (Si) • HBT: Heterojunction Bipolar Transistor (SiGe, InAlAs)

Page 34: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1.8. Transistor Bipolar

Modelo de Ebers-Moll para RF

Page 35: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1.9. Transistor FET

Page 36: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1.9. Transistor FET

• MESFET: Metal-Semiconductor FET (GaAs, GaN, SiC)• HEMT: High Electron Mobility Transistor (GaAlAs)

Page 37: TE143 Circuitos de Rádio Frequência Prof. Wilson Artuzi 2012

1.9. Transistor FET

Modelo do Transistor FET para RF