ระบบทรานซิสเตอร์แบบเชื่อมต่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (BJT) ในวงจรความถี่วิทยุ (RF) ต้องการการพิจารณาอย่างรอบคอบ ส่วนประกอบเหล่านี้จําเป็นสําหรับการขยายข้อมูลและสลับที่ความถี่สูง
กลยุทธ์การออกแบบสําหรับ BJT ใน RF Ruages
การออกแบบวงจร RF ที่มีประสิทธิภาพกับ BJTs เกี่ยวข้องกับการเลือกรุ่นแบบทรานซิสเตอร์ที่เหมาะสม และเทคนิคการลําเอียง การลําเอียงที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าตัวแปลงนี้ทํางานในพื้นที่ที่ต้องการ, การบิดเบือนการบิดเบือน และการเพิ่มข้อมูล และเพิ่มข้อมูลให้มากที่สุด นอกจากนี้ การเพิ่มความไม่สอดคล้องกันนั้นมีความสําคัญต่อการโอนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างขั้นตอนและลดการสะท้อนสัญญาณ
นักออกแบบมักใช้ RF สําลัก, เครื่องจับเท็จ และสายส่ง เพื่อบรรลุความสอดคล้องกัน โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมการสอดประสานแบบพาราซิแอคติกต่ํา และอุปกรณ์จับเท็จในผังผังช่วยรักษาการทํางานความถี่สูงได้ ตัวทดลองนี้ยังถูกใช้งานเพื่อปรับแต่งตัวแปรวงจรก่อนการจัดระบบ
ปัญหา ใน การ ทํา ให้ บี เจ ที สําเร็จ
ความท้าทายหลักอย่างหนึ่งคือ ผลกระทบทางพาราสิติก เช่น การจับพาราสิตและ indiscentance ซึ่งสามารถลดความมีประสิทธิภาพของความถี่สูงได้
การ สั่น สะเทือน ที่ ไม่ ได้ คาด ล่วง หน้า อาจ เกิด ขึ้น ได้ เนื่อง จาก การ ตอบ รับ และ การ ตอบ สนอง.
การ คํานึง ถึง ปัจจัย สําคัญ เพื่อ การ สนอง ความ พอ ใจ ใน ตัว เอง
- [FLT: 0]. สืบค้นเมื่อตรงกับ: รับประกันการโอนพลังงานสูงสุดและลดการสะท้อน
- [FLT: 0] กรมอนามัย กรมเกษตรการ :[[FLT: 1) ลดการวางผังที่ไม่ต้องการ และลดความจุใจผ่านผังที่รอบคอบ
- [FLT: 0] การจัดการระบบ: ใช้อ่างปรับความร้อนและวางส่วนประกอบที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความร้อนที่มากเกินไป
- [FLT: 0] การวิเคราะห์ความจุ: Incoverporates เครือข่ายการแทงเพื่อป้องกันการสั่นไหว
- [FLT: 0] การจําลอง: เครื่องมือจําลอง RF สําหรับแบบจําลองและปรับแต่งอย่างแม่นยํา (FF).