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如何为射频电路选择适合的电感
在射频电路中,电感是非常重要的无源器件,在射频电路中可以实现匹配、滤波、谐振及去耦等作用。下面是小编整理的如何为射频电路选择适合的电感,希望大家喜欢。
如何为射频电路选择适合的电感
rf电感的用途
大部分电子器件都含有rf电感。“为了跟踪动物,在我们家养动物的皮肤中植入的玻璃管内部都含有一个电感”,普莱默公司的一位研发工程师maria del marvillarrubia说,“每次启动汽车的时候两个电感之间都会产生无线通信,一个在汽车内部,另一个在钥匙内部。”
不过,正如这种元件的无所不在一样,rf电感也有着非常具体的用途。在谐振电路中,这些元件通常与电容结合使用,以便选择特定的频率(如振荡电路、压控振荡器等)。
rf电感也可以用于阻抗匹配应用,以便实现数据传输线的阻抗平衡。这是为了确保ic间高效的数据传输所必需的。
作为rf扼流圈使用时,电感串联在电路中,起到rf滤波器的作用。简单来说,rf扼流圈是个低通滤波器,它会给较高的频率造成衰减,而较低的频率则畅通无阻。
q值是什么
在讨论电感性能时,q值是最重要的衡量指标。q值是一种衡量电感性能的指标,它是一个无量纲的参数,用于比较振荡频率和能量损耗速率。
murata公司的高级产品经理deryl j.kimbro说:“q值越高,电感的性能就越接近于理想的无损电感。也就是说,它在谐振电路中的选择性更好。”
高q值的另一个好处是损耗低,也就是说电感消耗的能量少。低q值会造成带宽较宽,而且在振荡频率处及其附近的谐振幅度较低。
电感值
除了q因子以外,电感的真正的量度当然是它的电感值。对于音频和电源应用而言,电感取值通常是数亨利,而高频率应用通常需要小得多的电感,通常在毫亨或微亨范围内。
电感值取决于几个因素,其中包括结构、铁芯尺寸、铁芯材料以及实际的线圈匝数。电感既有电感值固定的,也有电感值可调的。
其他规格
电感值并不是唯一重要的取值。直流电阻、电流以及自谐振频率(srf)是rf电感的数据单中所提供的一些更加有用的规格。
del marvillarrubia说:“根据应用场合的不同,每种特性都可能是需要重点考虑的因素并决定其他特性。例如,如果元件将用在轮胎压力监测系统中,那么电感在很宽的温度范围内的稳定性是很重要的,而这种要求将会确定磁芯的选择。”
额定电流
在选择电感时,工作电流应该低于说明书中的额定电流。如果工作电流超过额定电流,就可能会损坏产品。
直流电阻(dcr)
kimbro称,直流电阻(dcr)与额定电流有很大的关联。以线圈电阻为基准,直流电阻等于电感的损耗。如果绕线的直径增加,那么直流电阻会减小,而额定电流会增加。较大的绕线直径降低了损耗并改善了电流处理能力。
vishay公司电感部门的产品市场经理douglillie说:“直流电阻会限制在不过热或不发生饱和(感应系数急剧降低)的情况下器件可以传输的直流电流。”
自谐振频率(srf)
电感中的每一匝绕线都可以看成一块电容器极板,匝与匝之间以及线圈与铁芯之间电容的总体效果可以用与电感并联的单个电容来表示,称为分布电容(cd)。这种并联结构的谐振频率就称为自谐振频率(srf)。
lillie说:“在这个频率,电感看起来就像带有阻抗的纯电阻。如果频率超过自谐振频率,这种并联结构的容抗将成为主要因素。”
叠层片式电感
叠层片式电感是使用陶瓷材料结构通过集成工艺制成的。陶瓷材料结构可以在高频处提供很好的性能,而叠层片式工艺以提供各种各样的电感值。
叠层片式器件的电感值范围要比薄膜或空芯线圈类的电感广,但是比不上线绕式元件的电感取值范围或额定电流。叠层片式技术因其很好的电特性,特别是其低廉的成本,而越来越流行。
薄膜电感
薄膜电感是使用光刻工艺生产的,这种工艺可以在陶瓷基底上生产出非常精确的线圈模式,从而满足苛刻的电感公差。陶瓷基板使得这些电感成为rf应用的理想元件。但是,薄膜电感能传输的电流较小,而且电感值范围有限。
线绕式电感
线绕式电感通常用于低频应用之中。线绕式电感是将铜线绕在陶瓷(氧化铝)磁芯上制成的。
因其结构和材料的原因,线绕式电感可以提供很好的电特性。水平绕线结构使得公差很小而杂散电容很小,而铜线使得直流电阻很小,从而增加了品质因子性能以及额定电流。
锥形电感
锥形电感是面向宽带和高频应用的,它的结构可以展宽线圈的带宽。锥形电感的实际尺寸较小,通常是用细线绕成的,因此杂散电容较小。
在超宽带bias-t器件中,锥形电感同时提供了直流偏置提取或注入路径,它可以将电源与有源器件隔离。
磁芯的选择
高频器件通常使用空心或惰性(也就是陶瓷)磁芯。它们提供了比磁性铁芯更好的热性能,但是其电感取值有限。
如何为射频电路选择适合的电感
在手机应用中,目前蜂窝移动通信设备工作的频率一般在6GHz以下频段,此频段常用的电感类型有基板绕线电感、键合线电感和表贴电感器件。
基板绕线电感是通过基板Layout走线形成电感,这类电感的缺点是占用基板面积较大,不适用于设计大电感,一般基板绕线感值范围在5nH以下;
键合线电感是利用芯片封装时的键合线来形成电感,这类电感的品质因数很高(可以到50甚至以上),但电感值比较小,一般在1nH以下,并且电感量受键合线精度影响,难以精确控制。经验上,1mm长键合线的感值以0.6nH简单估计;
表贴电感器件是将电感表贴器件(Surface Mounted Devices,SMD)使用引脚直接焊到PCB上,这类电感使用方便,感值范围大,标准尺寸下有不同感值、Q值及DC电阻值的器件可供选择,在射频系统中使用广泛。下图为表贴电感器件在射频前端模组PAMiD及手机PCBA的使用 [2],图中带有蓝色的表贴器件均为电感。
在射频电路中,电感一旦被使用,均是在对射频性能影响明显的重要位置。而表贴器件的性能参数与封装、工艺有很大关联,电感的Q值也有较大差异(10~40)。所以需要对表贴电感元件的特性有深入的认识,确保正常使用。
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