एक शंक्वाकार इंडक्टर अपने इंडक्टेंस मान से उपयुक्त लग सकता है लेकिन आरएफ बोर्ड पर लगाए जाने के बाद अलग तरह से व्यवहार कर सकता है। ब्रॉडबैंड बायस टी और माइक्रोवेव बायस नेटवर्क में, परजीवी कैपेसिटेंस, लीड की लंबाई, पीसीबी ज्यामिति और माउंटिंग ओरिएंटेशन सभी उच्च-आवृत्ति प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं।
व्यावहारिक चयन के लिए, आवश्यक आवृत्ति रेंज और डीसी करंट से शुरू करें, फिर मापे गए आरएफ डेटा के साथ लगाए गए घटक को सत्यापित करें।
ऑपरेटिंग बैंड के निचले सिरे पर, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक उपयोगी पहली जांच प्रदान करता है:
XL=2ΠfL
120 एनएच इंडक्टर के लिए, 200 मेगाहर्ट्ज पर आदर्श रिएक्टेंस लगभग 151 Ω है।
यह गणना कम आवृत्तियों पर उपयोगी है, लेकिन इसका उपयोग सीधे 20 या 40 गीगाहर्ट्ज पर व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
जैसे-जैसे आवृत्ति बढ़ती है, इंटर-वाइंडिंग कैपेसिटेंस, कंडक्टर प्रतिरोध, लीड ज्यामिति और पीसीबी कपलिंग तेजी से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। घटक अब एक आदर्श लंपड इंडक्टेंस के रूप में व्यवहार नहीं करता है।
ब्रॉडबैंड चोक के लिए, इसलिए पूरे ऑपरेटिंग बैंड में मापा गया प्रतिक्रिया केवल नाममात्र इंडक्टेंस की तुलना में अधिक उपयोगी है।
ब्रॉडबैंड आरएफ अनुप्रयोगों के लिए, घटक को अंतिम रूप देने से पहले वीएनए डेटा की समीक्षा की जानी चाहिए।
HALT20005 विनिर्देश में विशिष्ट परीक्षण डेटा शामिल है जो कवर करता है:
लंबी लीड, अत्यधिक लूप क्षेत्र, अनियंत्रित माउंटिंग कोण, या पीसीबी से अनावश्यक रिक्ति से बचें।10 मेगाहर्ट्ज-500 मेगाहर्ट्ज
लंबी लीड, अत्यधिक लूप क्षेत्र, अनियंत्रित माउंटिंग कोण, या पीसीबी से अनावश्यक रिक्ति से बचें।10 मेगाहर्ट्ज-20 गीगाहर्ट्ज
लंबी लीड, अत्यधिक लूप क्षेत्र, अनियंत्रित माउंटिंग कोण, या पीसीबी से अनावश्यक रिक्ति से बचें।10 मेगाहर्ट्ज-40 गीगाहर्ट्ज
माप टोपोलॉजी के आधार पर, S21 ट्रांसमिशन या आरएफ अलगाव व्यवहार का मूल्यांकन करने में मदद कर सकता है।
अप्रत्याशित चोटियों, अनुनाद क्षेत्रों, या आवश्यक बैंड के ऊपरी छोर के पास गिरावट के लिए पूर्ण आवृत्ति स्वीप में देखें।
S11 आरएफ पोर्ट पर देखे गए प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करता है। S11 में परिवर्तन इंडक्टर, पीसीबी संक्रमण, परीक्षण फिक्स्चर, या इन प्रभावों के संयोजन से आ सकते हैं।
ब्रॉडबैंड मूल्यांकन के लिए, S11 और S21 को इसलिए परीक्षण सेटअप के साथ व्याख्या की जानी चाहिए।
अनुशंसित चित्र: HALT20005 एक वास्तविक वीएनए परीक्षण से मापा गया S11/S21 प्रतिक्रिया।
HALT20005 प्रलेखन में 40 गीगाहर्ट्ज तक विस्तारित परीक्षण डेटा भी शामिल है, लेकिन मूल रिकॉर्ड नोट करता है कि फिक्स्चर प्रभाव इस सीमा पर माप सटीकता को कम करते हैं। इसलिए 40 गीगाहर्ट्ज परिणाम को एक आदर्श घटक प्रतिक्रिया के बजाय संदर्भ डेटा के रूप में माना जाना चाहिए।
पारंपरिक आरएफ चिप इंडक्टर्स का चयन करते समय सेल्फ-रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी (एसआरएफ) का आमतौर पर उपयोग किया जाता है।
ब्रॉडबैंड शंक्वाकार इंडक्टर के लिए, एक एकल एसआरएफ मान पूर्ण आरएफ प्रतिक्रिया का वर्णन नहीं करता है।
शंक्वाकार वाइंडिंग, वितरित कैपेसिटेंस, लीड ज्यामिति और माउंटिंग वातावरण सभी आवृत्ति-निर्भर व्यवहार में योगदान करते हैं। कई ऑक्टेव को कवर करने वाले डिजाइन के लिए, एक अनुनाद संख्या पर निर्भर रहने की तुलना में इच्छित बैंड में मापा गया प्रतिबाधा और एस-पैरामीटर डेटा अधिक उपयोगी होता है।
यह ब्रॉडबैंड बायस टी और माइक्रोवेव डीसी-फीड सर्किट में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
माइक्रोवेव आवृत्तियों पर, पीसीबी और घटक माउंटिंग आरएफ संरचना का हिस्सा बन जाते हैं।
HALT20005 के लिए, निर्दिष्ट स्थापना शंकु के छोटे सिरे को आरएफ ट्रांसमिशन लाइन की ओर और लंबवत रखती है। आरएफ-साइड लीड को यथासंभव छोटा रखा जाना चाहिए, और घटक को चिपकने वाले के साथ तय किया जाना चाहिए।अनुशंसित स्थापनाडीसी बायस → शंक्वाकार इंडक्टर → छोटा लीड → आरएफ माइक्रोस्ट्रिप लाइन
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शंकु टिप आरएफ लाइन के करीब
लंबी लीड, अत्यधिक लूप क्षेत्र, अनियंत्रित माउंटिंग कोण, या पीसीबी से अनावश्यक रिक्ति से बचें।आरएफ-साइड लीड छोटा
· माइक्रोस्ट्रिप लाइन के लंबवत इंडक्टर
· घटक यांत्रिक रूप से स्थिर
लंबी लीड, अत्यधिक लूप क्षेत्र, अनियंत्रित माउंटिंग कोण, या पीसीबी से अनावश्यक रिक्ति से बचें।20-40 गीगाहर्ट्ज पर, एक छोटा कनेक्शन भी आरएफ संरचना में योगदान देता है। इसलिए एक फिक्स्चर पर मापा गया एक घटक अलग माइक्रोस्ट्रिप ज्यामिति या लीड लंबाई के साथ पीसीबी पर स्थापित होने के बाद एक अलग प्रतिक्रिया दिखा सकता है।
5. डीसी करंट रेटिंग की जाँच करें
बायस टी में उपयोग किया जाने वाला एक शंक्वाकार इंडक्टर सामान्यतः डीसी करंट वहन करता है जबकि बायस पथ से आरएफ अलगाव प्रदान करता है।
यदि सर्किट को अधिक करंट की आवश्यकता है, तो घटक को केवल इसलिए नहीं चुना जाना चाहिए क्योंकि इसकी आवृत्ति रेंज उपयुक्त है।
इसलिए एक व्यावहारिक चयन में विचार किया जाना चाहिए:
आवृत्ति रेंज + इंडक्टेंस + डीसी करंट + माउंटेड आरएफ प्रतिक्रिया
6. शंक्वाकार इंडक्टर या चिप इंडक्टर?
एक शंक्वाकार इंडक्टर हर आरएफ डिजाइन के लिए स्वचालित रूप से बेहतर विकल्प नहीं है।
संकीर्ण आरएफ बैंडविड्थ
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चिप इंडक्टर |
बहुत सीमित पीसीबी स्थान |
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चिप इंडक्टर |
ब्रॉडबैंड आरएफ चोक माइक्रोवेव आवृत्तियों में |
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चिप इंडक्टर |
ब्रॉडबैंड आरएफ चोक माइक्रोवेव आवृत्तियों में |
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शंक्वाकार इंडक्टर पर विचार करें |
ब्रॉडबैंड आरएफ चोक माइक्रोवेव आवृत्तियों में |
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मापा गया वीएनए डेटा की तुलना करें |
20-40 गीगाहर्ट्ज के करीब संचालन |
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घटक और पीसीबी का एक साथ मूल्यांकन करें |
आवश्यक करंट रेटिंग से अधिक है |
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एक और घटक चुनें |
कॉम्पैक्ट या नैरोबैंड सर्किट के लिए, एक चिप इंडक्टर सरल हो सकता है। जैसे-जैसे आवश्यक बैंडविड्थ बढ़ती है, मापा गया ब्रॉडबैंड प्रतिक्रिया एक अधिक महत्वपूर्ण चयन मानदंड बन जाती है। |
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न |
क्या मैं केवल इंडक्टेंस द्वारा शंक्वाकार इंडक्टर का चयन कर सकता हूं? |
नहीं। ब्रॉडबैंड आरएफ डिजाइनों के लिए, डीसी करंट, परजीवी व्यवहार, पीसीबी लेआउट, माउंटिंग ज्यामिति और आवश्यक बैंड में मापा गया एस-पैरामीटर पर भी विचार करें।
मुझे चिप इंडक्टर के बजाय शंक्वाकार इंडक्टर पर कब विचार करना चाहिए?