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[参考译文] TRF37B75:电感器选择

Guru**** 2639485 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37B75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1073420/trf37b75-inductor-selection

部件号:TRF37B75

大家好,团队

客户需要选择 RF 放大器。 他 对 RF 阻气门电感参数的选择有一些疑问:

1. 如何确定阻气门电感的电感值?  手册中仅提供100nh。  是否有特定的 SENSE 值选择基础? 它是否与所选的射频放大器型号相关?

由于 射频中使用的电感器频率很高,一般认为它使用特殊的射频电感器,如 Coilcraft 制造商。  选择这种电感器时,他会注意自谐振频率的指示器。  但是,TRF37B75或类似设备很难在4000mhz 频段中达到100nh 电感自谐振频率到4000m。  100nh 电感器只能工作在1G 以下。  如何选择100nh 电感器的自谐振频率 SRF?

 3.阻风门电感器主要用于防止信号传递到直流端子。  注意电感器工作频带的阻抗时,电感器工作频带的阻抗是否应尽可能高?

谢谢,

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Annie,

    1. 射频扼流电感器抑制高频率。  此配置中的射频扼流圈电感器值越高,范围越广,频率越低。 如果工作频率高于400MHz,建议使用100nH。 为了在较低频率范围内获得最佳性能,可以增加外部耦合电容器和射频扼流圈 ,以提高线性,增益和 NF 方面的性能。  
    2. 这是正确的,必须注意电感器的自谐振频率。 自谐振频率必须超出系统的频带。 似乎这位客户在100nH (Coilcraft 0603HP-F10XJLU)处尝试定位射频阻风门电感 器时也遇到问题,自共振非常高。 该线程包含一个非常有用的参考设计,可为 RF 电感器的其他值以及系统测量和性能提供建议。 此外,此线程还提供了具有不同阻气门值的有用模拟。  
    3. 增加射频扼流圈电感 器的值,增加阻抗(z =2*PI*f*L)。 因此,增加电感器值实际上会增加较低频率范围的增益。

    谢谢你,

    Sima

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    安妮,您好!

    TRF37B75的性能并未完全在扼流圈的共振频率下受到破坏,因为扼流圈的寄生平行电容(绕组电容)仍然提供高阻抗,甚至高于共振频率:

    e2e.ti.com/.../annie_5F00_trf37b75_5F00_1.TSC

    200fF 的平行电容导致共振频率约1GHz,在4GHz 时仍可提供200R 的阻抗  

    因此,TRF37B75在 GHz 范围内仍能正常工作,这一点不足为奇:

    e2e.ti.com/.../annie_5F00_trf37b75.TSC

    为了进一步增强性能,100nH 阻气门可以拼接到两个56nH 扼流圈的串联电路中。 由于56nH 扼流圈的自共振频率较高,这将使自共振频率上升一点。

    在某些应用中,使用两个不等扼流圈的串联电路甚至可以扩大频率响应。 电感较高的阻风门增强了低频率性能,而电感较低(以及自共振频率较高)的阻风门有助于提高频率。

    但老实说,要在4GHz 下取得成功,所有的东西(布局,PCB 材料,组件选择等)都必须组织得非常好  

    凯