
| 경로 | 구성 |
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| 수신 | 안테나(antenna) → 필터 → 저잡음 증폭기 → 믹서 → 필터 → 복조 |
| 송신 | 변조 → 필터 → 믹서 → 구동 증폭기 → 전력 증폭기 → 필터 → 안테나 |
수신은 잡음이, 송신은 선형성과 효율이 지배한다. 같은 부품이라도 어느 경로에 놓이는가에 따라
고르는 기준이 달라진다.
| 축 | 내용 |
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| 하는 일 | 약한 신호를 잡음을 거의 더하지 않고 키운다 |
| 지배 지표 | 잡음 지수(noise figure) · 이득 · 입력 정합 |
| 자리 | 안테나에 가장 가까운 능동 소자 |
| 설계 유의 | 앞단 손실이 그대로 잡음 지수에 더해진다 |
최소 잡음 정합점과 최대 이득 정합점이 다르다. 잡음을 우선하면 입력 정합이 완전하지 않게 된다 —
정합 회로망 §1.
| 축 | 내용 |
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| 하는 일 | 안테나로 보낼 전력을 만든다 |
| 지배 지표 | 출력 전력 · 선형성 · 효율 · 열 |
| 설계 유의 | 열 방출 경로 · 전원 임피던스(impedance) · 고조파 억제 |
| 긴장 | 내용 |
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| 선형성 ↔ 효율 | 선형성을 높이면 효율이 떨어진다 |
| 출력 ↔ 열 | 소비된 몫이 전부 열이 된다 |
전력 증폭기는 전원 무결성 문제이기도 하다. 큰 전류가 변조 포락선을 따라 요동하므로 PDN 이
그 대역에서 낮은 임피던스를 가져야 한다.
| 축 | 내용 |
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| 하는 일 | 두 주파수를 곱해 합과 차를 만든다 — 주파수를 옮긴다 |
| 지배 지표 | 변환 손실·이득 · 격리 · 선형성 |
| 부산물 | 원하지 않는 조합 성분이 함께 생긴다 |
믹서는 본질적으로 비선형 소자다. 원하는 성분 하나를 쓰고 나머지는 필터로 걸러 낸다. 어느
성분이 대역 안에 떨어지는지 미리 계산해야 한다.
| 부품 | 하는 일 | 지배 지표 |
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| 발진기 | 기준 주파수를 만든다 | 주파수 정확도 · 위상 잡음 |
| VCO | 전압으로 주파수를 조절한다 | 조절 범위 · 위상 잡음 · 감도 |
| PLL | 기준에 위상을 맞춰 원하는 주파수를 만든다 | 루프 대역폭 · 잠금 시간 · 스퍼 |
| 배치 유의 | 이유 |
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| 조절 전압 경로를 잡음에서 격리한다 | 그 선의 잡음이 그대로 주파수를 흔든다 |
| 루프 필터를 VCO 가까이 둔다 | 결합을 줄인다 |
| 전원을 따로 공급한다 | 다른 회로의 스위칭이 위상 잡음이 된다 |
| 종류 | 통과시키는 것 |
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| 저역통과 | 낮은 주파수 — 고조파 억제 |
| 고역통과 | 높은 주파수 |
| 대역통과 | 지정 대역 — 채널 선택 |
| 대역저지 | 특정 방해 신호 제거 |
| 축 | 내용 |
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| 지배 지표 | 삽입 손실(insertion loss) · 저지 감쇠 · 대역 가장자리의 기울기 · 군지연 |
| 긴장 | 기울기를 세우면 삽입 손실과 군지연 변화가 커진다 |
| 자리 | 수신 앞단의 필터 손실은 잡음 지수에 그대로 더해진다 |
| 부품 | 실제 모습 |
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| 커패시터 | 직렬 인덕턴스와 저항을 갖는다 — 자기 공진 위에서는 인덕터다 |
| 인덕터 | 병렬 용량을 갖는다 — 자기 공진 위에서는 커패시터다 |
| 저항 | 기생 용량과 인덕턴스를 갖는다 |
동작 주파수가 자기 공진 주파수에 가까우면 부품이 뜻대로 동작하지 않는다. RF 부품 선정에서
데이터시트의 S 파라미터를 확인하는 이유다.
| 부품 | 무엇을 가장 먼저 지키는가 |
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| 저잡음 증폭기 | 안테나까지의 손실 최소화 |
| 전력 증폭기 | 열 경로와 전원 임피던스 |
| 믹서 | 국부 발진 신호의 격리 |
| VCO · PLL | 잡음원으로부터의 격리 |
| 필터 | 입출력 사이의 격리 — 넘어가지 않게 |