射频

Novas

Fabricación de filtros front-end

Sen un filtro na parte frontal de RF, o efecto de recepción reducirase moito. Canto é o desconto? En xeral, con boas antenas, a distancia será polo menos 2 veces peor. Ademais, canto máis alta sexa a antena, peor será a recepción! Por que é iso? Debido a que o ceo de hoxe está cheo de moitos sinais, estes están bloqueando o tubo receptor frontal. Dado que o filtro front-end é tan importante, como facer o filtro front-end? Mestre senior da industria de Rf para ensinarche! Non obstante, o filtro frontal para a banda de 435 MHz non é tan fácil de engadir. Comecemos a análise

FILTRO 1

Este é un conxunto de filtros de paso de banda Chebyshev cun acoplamento de capacitor superior e unha frecuencia central de 435 MHz. Debido ao uso de indutores de chip dispoñibles comercialmente (que teñen un valor Q de ata 70), a perda de inserción é extremadamente grande, chegando a -11 db, e a outra curva é a reflexión (que se pode converter en ondas estacionarias). Polo tanto, a sensibilidade do receptor vese moi afectada, porque a sensibilidade do receptor está directamente relacionada coa cifra de ruído da primeira etapa de alta amplificación, aínda que a tecnoloxía sexa boa, como a figura de ruído de alta amplificación pódese controlar. a 0,5, pero a perda do enchufe do filtro frontal empeorará a cifra de ruído en 11 dB. Polo tanto, é raro ver un usado así. Mira esta imaxe de novo:

FILTRO 2

Manteña outros parámetros, o indutor substitúese por unha bobina oca mellor, aínda que o volume é grande, pero a perda de inserción faise aproximadamente -5, que é basicamente utilizable, pero aínda é moi difícil de facer. Porque: a capacidade de acoplamento na parte superior é de só 0,2P, e a capacidade desta capacidade non é moi fácil de comprar, polo que só podes debuxar o capacitor na PCB, o que supón unha dificultade para 1 éxito. Incluso o indutor de 12 nH non é moi bo para enrolar, e debe ser oco e enrolado, e non é bo dominar se non hai suficiente experiencia. A inductancia aínda é un pouco grande, os parámetros deses capacitores son máis sensibles e un lixeiro cambio afectará o rendemento. Entón, que pasa se podes seguir aumentando o valor Q do indutor e hai unha forma de seguir reducindo a capacidade de acoplamento? A continuación, reduce un pouco o ancho de banda. A situación sería a seguinte:

ARQUIVO 3

O valor de inductancia Q desta figura convértese de súpeto en 1600, e a inductancia tamén se fai máis grande, o gráfico faise moi fermoso, este filtro pode garantir a selectividade e sensibilidade do receptor e outros indicadores, se non se ten en conta o consumo de enerxía directamente no parte traseira dun anaco de IC, de súpeto suba a distancia. Mellor rendemento, pero o tamaño é demasiado grande do filtro microstrip

ARQUIVO 4

Deseño práctico de filtro en espiral Para este filtro en espiral, cada vez menos persoas deseñarán realmente en China, e o software pode estar ben integrado. En primeiro lugar, a imaxe anterior presenta o filtro espiral real para dispositivos móbiles de 435 MHz. De feito, os mellores filtros teñen que ser máis estritamente mecanizados, deseñaremos filtros de alta calidade de 2 e 4 cavidades para esta máquina de proba.

FILTRO 5
FILTRO 6
FILTRO 7
FILTRO 8
FILTRO 9

Hora de publicación: 17-Xul-2024