我有一个RF收发器(Nordic的nRF24L01 +),它显示了一个典型电路,将其天线输出匹配到单端50欧姆阻抗。
我还拥有一个芯片天线,该天线带有一个示例电路,可将50欧姆的线路匹配到天线馈电点。
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欧姆的传输线了吗?如果是这样,我能以某种方式将这两个匹配电路合并为一个,从而减少组件数量吗?
我有一个RF收发器(Nordic的nRF24L01 +),它显示了一个典型电路,将其天线输出匹配到单端50欧姆阻抗。
我还拥有一个芯片天线,该天线带有一个示例电路,可将50欧姆的线路匹配到天线馈电点。
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欧姆的传输线了吗?如果是这样,我能以某种方式将这两个匹配电路合并为一个,从而减少组件数量吗?
Answers:
我将为此做些镜头,因为我很快将为我的工作做完全相同的练习。
因此天线阻抗似乎是60-j21欧姆:
观察到L3的阻抗为31-j7欧姆:
(这意味着源阻抗为31 + j7欧姆)。
那么如何将60-j21欧姆提高到31-j7欧姆呢?两元素匹配网络可以做到这一点。
进行匹配所需要的只是两个组成部分。这里有几种可能性:
因此,两个有两个分量的可能性是高通(L系列,并行C)或低通(C系列,并行L)。如果将匹配网络用作谐波抑制滤波器,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放置直流电,则可能需要具有串联电容器的拓扑来阻止直流电。
如果将匹配网络用于滤波,则希望能够设置该滤波器的Q以获得更陡峭的形状因数。两种拓扑是“ PI匹配”和“ Tee匹配”。本质上,它们是两个背对背的两元素网络,匹配一个中间阻抗以设置所需的Q。
(未完待续)