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        L型匹配網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用研究

        2021-05-24 10:34:10鄒仲福
        物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 2021年5期

        鄒仲福

        (上海移遠通信技術(shù)股份有限公司,廣東 佛山 528200)

        0 引 言

        2019年6月6日,工業(yè)和信息化部向運營商發(fā)放了5G商用許可證,標志著5G技術(shù)將成為未來物聯(lián)網(wǎng)重要的發(fā)展方向。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備進入5G后,射頻阻抗匹配鏈路中不僅要兼顧5G鏈路的增加,還要覆蓋LTE鏈路,這需要更多的集成組件、分立組件,增加了電路板的布局難度。無源組件是整個射頻鏈路中占據(jù)電路板空間最大的器件,因此工程應(yīng)用致力于使用較少數(shù)量的L型網(wǎng)絡(luò)匹配來優(yōu)化空間,同時達到射頻性能要求。本文利用smith圓圖實現(xiàn)阻抗匹配[1],將負載和源端形成最小的反射系數(shù)[2],分析不同組合的L型網(wǎng)絡(luò)[3]的頻率響應(yīng),根據(jù)設(shè)計需求快速確定匹配網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)[4]。

        1 L型網(wǎng)絡(luò)

        L型匹配網(wǎng)絡(luò)利用兩個分立元件的拓撲結(jié)構(gòu)組成雙元件網(wǎng)絡(luò),這種網(wǎng)絡(luò)利用電感和電容將負載阻抗變換成任意的阻抗,實現(xiàn)阻抗匹配。圖1給出了將L型網(wǎng)絡(luò)插入在負載zL和源端zS之間的8種連接方式[5]。

        圖1 L型網(wǎng)絡(luò)8種拓撲結(jié)構(gòu)

        2 smith圓圖

        負載終端的輸入阻抗使用數(shù)學(xué)復(fù)阻抗[5]表示為:

        將負載終端進行歸一化,輸入阻抗的同時引入反射系數(shù):

        式(1)可以表示為:

        歸一化電阻r后可得:

        歸一化電抗x后可得:

        將式(4),式(5)描述的圓在整個歸一化阻抗復(fù)數(shù)極坐標z平面上重疊,可得smith圓圖[6]。在復(fù)數(shù)極坐標z中,將復(fù)數(shù)jx的變化映射到smith圓圖上,可畫出電感、電容串聯(lián)或者并聯(lián)時在smith圓圖上的走向,如圖2所示。工程設(shè)計人員根據(jù)設(shè)計需求,圖1的8種L型網(wǎng)絡(luò)能快速地在smith圓圖上觀察目標匹配變換的過程,更加直觀地對射頻鏈路進行調(diào)整,從而使設(shè)計工作簡化。

        圖2 smith圓圖

        3 模型分析

        對射頻鏈路匹配進行建模,設(shè)定負載工作在f0=2.0 GHz頻率上,負載的阻抗zL=25+j10 Ω,匹配源端阻抗zS=50 Ω,根據(jù)式(1)可得,RL=25 Ω,LL=0.79 nH,即負載可通過并聯(lián)電阻和串聯(lián)電感建立模型,如圖3所示。

        圖3 Match模型

        4 阻抗匹配設(shè)計

        將負載阻抗進行歸一化[7]得:zL=0.5+j0.2,在smith圓圖上確定負載阻抗的位置,畫出通過歸一化負載阻抗點的等電阻圓和等電導(dǎo)圓,同時畫出源阻抗zS=50 Ω的等電阻圓和等電導(dǎo)圓,如圖4a)所示。上述圓中有兩個交點,記為A,B,它們對應(yīng)的歸一化阻抗為zA=0.5+j0.5,zB=0.5-j0.5。那么要想zL通過L型匹配網(wǎng)絡(luò)到達zS,有兩種可能的路徑[8]:假如沿著zS→zA→zL路徑做變換,得到串電感并電容的匹配網(wǎng)絡(luò);假如沿著zS→zB→zL路徑做變換,得到串電容并電感的匹配網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)式(1)~式(3)計算出匹配網(wǎng)絡(luò)的元件值C1=1.6 pF,L1=1.19 nH,C2=2.23 pF,L2=4.0 nH,如圖4b),圖4c)所示。顯然,圖1中的網(wǎng)絡(luò)拓撲并不是都能實現(xiàn)阻抗匹配,借助smith圓圖可排除其他拓撲結(jié)構(gòu)。

        5 頻率響應(yīng)

        上述兩個匹配網(wǎng)絡(luò)都實現(xiàn)了負載阻抗和源端阻抗的匹配,使得其反射系數(shù)最小,下面從頻率響應(yīng)方面分析這兩種網(wǎng)絡(luò)的差異。通過ADS仿真[9-10]得到S21,如圖5所示。

        仿真可得:圖4(b)電路沒有下邊頻,在3.5 GHz以下的頻率都能很好通過,而圖4(c)電路在1.5 GHz以上的頻率都能很好通過。盡管這兩個匹配網(wǎng)絡(luò)都能在射頻鏈路中使用,但從頻率響應(yīng)中可看出,圖4(b)電路具有更好的高頻抑制特性,這在射頻鏈路中針對非線性器件產(chǎn)生的有害高頻諧波[11],例如LTE B40(TD2300)的2次、3次諧波,能起到很好的抑制作用。

        圖4 L型網(wǎng)絡(luò)匹配設(shè)計

        圖5 兩種匹配網(wǎng)絡(luò)的頻率響應(yīng)

        6 結(jié) 語

        本文利用smith圓圖快速確定L型匹配網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),計算出匹配網(wǎng)絡(luò)阻抗值,通過ADS分析網(wǎng)絡(luò)匹配的頻率響應(yīng),實現(xiàn)射頻鏈路的阻抗匹配,為工程設(shè)計人員提供了更加快捷、有效的參考方法,節(jié)省了項目開發(fā)時間。

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