只有某些类型的电容适用于高频应用,例如 WCAP-CSRF 系列(料号 885392005010)。其规格书中的电气参数在如图 1 所示,包括谐振频率、ESR、直流偏置漂移和温度漂移。这些参数也可以在在线仿真平台“REDEXPERT”(redexpert.we-online.com)上进行仿真。
图1:3-pF HF 电容 WCAP-CSRF 885392005010 的电气特性。
对于低损耗天线匹配网络的滤波器或类似的射频应用,WE-KI 系列电感非常适合。为了实现高品质因数和高谐振频率,这些元件使用陶瓷材料(表 1)。
表1:SMD 电感 744761110A 的特性(数据来自规格书)
图 2 展示了一个带有 WiFi 接口的 IoT 电路例子。有限功率的辐射源(如收发器)可以实现的无线电覆盖范围在很大程度上取决于天线设计、封装和 PCB 布局。在实践中,大多数产品都配备了一个收发器芯片,它结合了发送和接收功能。当然,这意味着天线匹配、馈线和天线本身都同时用于发射和接收操作。接收通道通常具有较宽的动态范围,灵敏度 > 95 dB ,天线有 3 - 4 dB 的灵敏度降低。增益调整可以补偿由于失配造成的损失。发射操作至关重要,如果天线的灵敏度降低 3 dB 或发射输出级和天线之间的路径上损耗增加 3 dB,就需要发射器输出两倍的功率。即使 Tx 芯片能够输出两倍的发射功率,也会不可避免地导致高电流消耗以及发射的信号中包含更高比例的谐波干扰,甚至可能会导致 EMC 问题。值得注意的是,收发芯片或通信模块的制造商通常会在规范中指定合适的天线。这是为了确保符合 RED 指令 2014/53/EU 的适用标准,同时考虑到可行性。
图2:物联网电路板上的 WiFi 接口电路
陶瓷芯片天线具有几个优点:它的尺寸很小,不易受到附近元件的电磁干扰;无需仿真即可轻松更改电路板设计或布局;可以简单地修改天线甚至更换为不同的天线。GPS 和 2.4 GHz 等移动和高频应用经常使用陶瓷天线。图 3 展示的是适用于 WiFi 连接的 WE-MCA 多层片式天线。
化传输功率通过加入匹配网络(通常是 π-、T-、LL- 或 LC-网络)可以大幅减少这种失配。匹配网络的电容值和电感值通常在 pF 和 nH 范围内。从 0.5 pF 到 20 pF, 和 0.5 nH 到 20 nH 范围的样品组合非常有用。因此WiFi 接口的布局中必须包含天线匹配网络放置的位置。
在图 4 所示的示例中,天线位于电路板的角落。天线不会被其他的元件所包围,从而获得良好的天线性能。
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