我有一个 RF 收发器(Nordic 的 nRF24L01+),它显示了一个典型的电路,可以将其天线输出匹配到单端 50 欧姆阻抗。
我还有一个芯片天线,它带有一个示例电路,可将 50 欧姆线与天线馈电点匹配。
如果我要将收发器和芯片天线放置得很近,那么就不需要 50 欧姆的传输线,对吗?如果是这样,我可以以某种方式将这两个匹配电路合并为一个,从而减少元件数量吗?
我有一个 RF 收发器(Nordic 的 nRF24L01+),它显示了一个典型的电路,可以将其天线输出匹配到单端 50 欧姆阻抗。
我还有一个芯片天线,它带有一个示例电路,可将 50 欧姆线与天线馈电点匹配。
如果我要将收发器和芯片天线放置得很近,那么就不需要 50 欧姆的传输线,对吗?如果是这样,我可以以某种方式将这两个匹配电路合并为一个,从而减少元件数量吗?
我会试一试这个,因为我很快就会为我的工作做同样的练习。
所以天线阻抗似乎是 60-j21 欧姆:
L3 的阻抗为 31-j7 欧姆:
(这意味着源阻抗为 31+j7 欧姆)。
那么我们如何才能从 60-j21 到 31-j7 欧姆呢?二元匹配网络可以做到这一点。
进行匹配所需要的只是两个组件。这里有几种可能性:
因此,两个双分量的可能性是高通(L 系列,并行 C)或低通(C 系列,并行 L)。如果匹配网络用作滤波器抑制谐波,则首选低通形式。
另一方面,24L01 输出在电源电压下具有直流电平。如果您不想在天线上使用直流电,则可能需要使用串联电容器来阻断直流电的拓扑结构。
如果匹配网络用于过滤,则希望能够设置此过滤器的 Q 以获得更陡峭的形状因子。用于此的两种拓扑是“PI 匹配”和“Tee 匹配”。本质上,它们是两个背靠背的二元网络,与中间阻抗匹配以设置所需的 Q。
(待续)
是的,你可以,但你可能不想这样做。您必须注意组件的二阶效应。例如电容中的 ESR(等效串联电阻)。这些帽子又小又便宜,所以我希望在其他地方节省面积/组件。
你应该能够做到这一点。在天线方面,查看那个 2.2pF 的电容,您应该会看到 50 欧姆。在发射器端,您应该看到 C5 和 C6 之间的节点有 50 欧姆。现在,这可能有点窄,需要一些调整,但你应该没问题。不过,我会在天线范围上做一些调整,以确保你得到你真正想要的范围。