Un inductor cónico puede parecer adecuado por su valor de inductancia, pero se comporta de manera diferente después de que se monta en una placa de RF.longitud del conductor, la geometría de las PCB y la orientación del montaje afectan al rendimiento de alta frecuencia.
Para una selección práctica, se debe comenzar con el rango de frecuencia y corriente continua requeridos, y luego verificar el componente montado con los datos de RF medidos.
En el extremo inferior de la banda de funcionamiento, la reactancia inductiva proporciona una primera comprobación útil:
X.- ¿ Qué?= 2 πfL
Para un inductor de 120 nH, la reactancia ideal a 200 MHz es de aproximadamente 151 Ω.
Este cálculo es útil en frecuencias más bajas, pero no debe usarse para predecir el comportamiento directamente a 20 o 40 GHz.
A medida que aumenta la frecuencia, la capacitancia de enrollamiento, la resistencia del conductor, la geometría de plomo y el acoplamiento de PCB se vuelven cada vez más importantes.
Para un estrangulamiento de banda ancha, la respuesta medida en toda la banda de operación es por lo tanto más útil que la inductancia nominal sola.
Para las aplicaciones de RF de banda ancha, los datos VNA deben revisarse antes de finalizar el componente.
La especificación HALT20005 incluye datos típicos de ensayo que abarcan:
· el10 MHz 500 MHz
· el10 MHz ∼20 GHz
· el10 MHz ∼40 GHz
Dependiendo de la topología de medición, S21 puede ayudar a evaluar el comportamiento de transmisión o aislamiento de RF.
Busque en toda la gama de frecuencias picos inesperados, regiones resonantes o deterioro cerca del extremo superior de la banda requerida.
S11 proporciona información sobre la respuesta observada en el puerto de RF. Los cambios en S11 pueden provenir del inductor, la transición de PCB, el dispositivo de prueba o una combinación de estos efectos.
Para la evaluación de la banda ancha, los puntos S11 y S21 deben interpretarse conjuntamente con la configuración del ensayo.
Figura recomendada: HALT20005 midió la respuesta S11/S21 de un ensayo VNA real.
La documentación HALT20005 también contiene datos de ensayo que se extienden a 40 GHz, pero el registro original señala que los efectos de los accesorios reducen la precisión de medición en este rango.Por consiguiente, el resultado de 40 GHz debe tratarse como datos de referencia y no como una respuesta ideal del componente..
La frecuencia de auto-resonancia (SRF) se utiliza comúnmente al seleccionar inductores de chips RF convencionales.
Para un inductor cónico de banda ancha, un único valor de SRF no describe la respuesta completa de RF.
La bobina cónica, la capacidad distribuida, la geometría de plomo y el entorno de montaje contribuyen al comportamiento dependiente de la frecuencia.la impedancia medida y los datos del parámetro S en la banda prevista son más útiles que confiar en un número de resonancia.
Esto es particularmente importante en los circuitos de banda ancha Bias Tee y microondas de alimentación en CC.
En las frecuencias de microondas, el PCB y el montaje del componente se convierten en parte de la estructura de RF.
ParaHALT20005, la instalación especificada coloca el extremo pequeño del cono hacia y perpendicular a la línea de transmisión de RF.y el componente debe fijarse con adhesivo.
Bias de corriente continua → Inductor cónico → Plomo corto → Línea de microstrip RF
Mantenga:
· elPunta del cono cerca de la línea de RF
· el Corto de conducción del lado de RF
· el Inductor perpendicular a la línea de microstrip
· elComponente mecánicamente estable
Evite cables largos, área de bucle excesiva, ángulos de montaje no controlados o espaciamiento innecesario del PCB.
A 20 ̊40 GHz, incluso una conexión corta contribuye a la estructura de RF.Por consiguiente, un componente medido en un accesorio puede mostrar una respuesta diferente después de haber sido instalado en un PCB con una geometría de microstripe o una longitud de plomo diferentes..
Un inductor cónico utilizado en un Bias Tee normalmente lleva corriente continua mientras proporciona aislamiento de RF de la ruta de sesgo.
Para HALT20005, la corriente máxima especificada es de 200 mA.
Si el circuito requiere más corriente, el componente no debe seleccionarse únicamente porque su rango de frecuencia sea adecuado.
Por consiguiente, una selección práctica debe tener en cuenta:
Rango de frecuencia + inductancia + corriente continua + respuesta RF montada
Un inductor cónico no es automáticamente la mejor opción para cada diseño de RF.
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Situación del diseño |
Un punto de partida práctico |
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Ancho de banda RF reducido |
Inductor de las fichas |
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Espacio de PCB muy limitado |
Inductor de las fichas |
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Ensamblaje SMT automatizado |
Inductor de las fichas |
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Técnica de Bias de varias octavas |
Considere el inductor cónico |
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La RF de banda ancha se ahoga en las frecuencias de microondas |
Comparar los datos medidos del VNA |
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Funcionamiento a una velocidad aproximada de 20 ∼ 40 GHz |
Evaluación conjunta del componente y del PCB |
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La corriente requerida excede la corriente nominal |
Seleccione otro componente |
Para circuitos compactos o de banda estrecha, un inductor de chip puede ser más simple.
No. Para los diseños de banda ancha de RF, también considere la corriente continua, el comportamiento parasitario, el diseño de PCB, la geometría de montaje y los parámetros S medidos en la banda requerida.
Para HALT20005, la instalación recomendada coloca el extremo pequeño hacia y perpendicular a la línea de transmisión de RF, manteniendo el conducto del lado de RF corto.Esto ayuda a controlar la geometría de conexión en la transición RF.
Un inductor cónico vale la pena evaluar cuando un estrangulamiento Bias Tee o RF necesita operar a través de un rango de frecuencia muy amplio, particularmente cuando la frecuencia superior se extiende bien en la región de microondas.Para diseños de banda más estrecha o muy compactos, un inductor de chip puede ser más práctico.