在图4配置中,分离电容器将低环路电阻变换到大约150Ω (非常接近PA最高效率对应的125Ω),而π网络是为125Ω输入和输出阻抗设计的低通滤波器。失配损耗仅为-0.1dB,并且该匹配网络的带宽较窄,并对元件容差非常敏感。虽然有多个网络,但因为很难实现精确的阻抗匹配,所以这个匹配仍然是窄带的。可得到相同的结果:窄带匹配网络对元件容差更敏感。
利用分离电容匹配网络的失谐,但保持125Ω π的低通滤波器,可以增加匹配网络的带宽(减小对元件容差的敏感度)。表5所示C1和C2,使环形天线的并联电阻变换到500Ω左右,而不是最佳匹配所要求的150Ω。天线和125Ω低通滤波器之间的有效失配会增加大约2dB的失配损耗,但扩展了匹配带宽。
表5给出了该匹配值。
这意味着分离电容器匹配网络的输出是有意地设计成与π形网络不匹配。改变分离电容器使变换后的环路电阻大于500Ω,而保持同一π形匹配网络,可进一步扩展匹配带宽,会伴随增大失配损耗。
图5给出了近似理想的匹配网络和失配网络以及简单并联电阻网络的性能。类似于图3所示性能,但谐波抑制有较大差别。近似理想的匹配网络具有49dB的2次谐波抑制比,失配网络具有44dB的2次谐波抑制比。
本文总结
对于小环形天线匹配,需要注意它的等效串联阻抗是一个电感和一个很小的电阻相串联,主要包括损耗阻抗串联一个更小的辐射阻抗。小环形天线的等效并联阻抗是一个电感并联一个大的电阻(5kΩ到50Ω)。只用两种表达式之一很难匹配100Ω的阻抗至300Ω。
一个小电容与环形天线串联,再将一个大电容与环形天线及其串联电容相并联,是较为简单的环形匹配方式。精确的阻抗匹配要求高Q值(环形阻抗占阻抗的百分比),这意味着任何元件值、频率或工作温度的漂移将使匹配劣化,并且非常明显地增大失配损耗。选择标准的电容和电感值、刻意加宽匹配带宽能够适应更宽的器件容限和环境变化。这种宽带设计牺牲的是失配损耗,但这种损耗是可预知的,我们给出了315MHz和433.92MHz处的设计实例。
谐波抑制很重要时,最好在匹配网络中多加两个器件组成低通滤波器,连接到匹配网络上。本应用笔记采用分离电容和低通滤波网络相组合,与简单的分离电容匹配网络相比能够改善大约20dB的谐波抑制。
此处匹配网络值可能需要用户略为调整,来适应电路板或匹配元件本身的杂散阻抗和损耗。注意确保所有匹配元件在自激频率(SRF)下(最好两倍频)工作正常。
比每个匹配元件额定值更重要的是该匹配网络的基本架构。分离电容电路用于将环形阻抗变换到至合理的范围。π形网络低通滤波器的用途是抑制高频(如果需要可实现补充匹配)、确定匹配带宽。只要用户利用这一思路研究该网络,就能够找到正确的元件值。
来源:美信集成产品公司