L'importance du dB pour la conception RF

Face à un indicateur de projet de conception RF, l'un des mots les plus courants est « dB ». Pour un ingénieur RF, dB est parfois aussi familier que son nom. dB est une unité logarithmique qui constitue un moyen pratique d'exprimer des rapports, tels que le rapport entre un signal d'entrée et un signal de sortie.

Puisque le dB est un rapport, il s’agit d’une unité relative et non absolue. La tension du signal se mesure de manière absolue, car on dit toujours différence de potentiel, c'est-à-dire la différence de potentiel entre deux points ; Nous faisons généralement référence au potentiel d'un nœud par rapport au nœud de terre 0 V. Le courant du signal est également mesuré de manière absolue, puisque l'unité (ampère) implique une quantité spécifique de charge pendant une durée spécifique. En revanche, dB est une unité qui implique le logarithme du rapport entre deux nombres. Par exemple, le gain de l'amplificateur : si la puissance du signal d'entrée est de 1 W et la puissance du signal de sortie est de 5 W, le rapport est de 5, ce qui est converti en dB soit 6,9897 dB.

Par conséquent, l'amplificateur fournit un gain de puissance de 7 dB, c'est-à-dire que le rapport entre l'intensité du signal de sortie et l'intensité du signal d'entrée peut être exprimé par 7 dB.

Pourquoi utiliser dB ?

Il est certainement possible de concevoir et de tester des systèmes RF sans utiliser le dB, mais en réalité, le dB est omniprésent. Un avantage est que l'échelle dB nous permet d'exprimer de très grands rapports sans utiliser de très grands nombres : 1 000 000 a un gain de puissance de seulement 60 dB. De plus, le gain ou la perte total de la chaîne de signaux se situe dans le domaine des dB et est facile à calculer car les nombres dB individuels sont simplement additionnés (alors que si nous utilisons des ratios ordinaires, une multiplication est nécessaire).

Un autre avantage réside dans ce que nous connaissons grâce à l'expérience des filtres. Les systèmes RF tournent autour des fréquences et des différentes manières dont les fréquences sont générées, contrôlées ou affectées par les composants et les composants de circuits parasites. L'échelle dB est pratique dans un tel contexte car le tracé de la réponse en fréquence est intuitif et visuellement informatif lorsque l'axe des fréquences utilise l'échelle logarithmique et que l'axe de l'amplitude utilise l'échelle dB.

Par conséquent, lors du processus de conception du filtre, il est nécessaire d’être très prudent.

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Heure de publication : 04 mars 2022