闲言少叙,今日份重点:
一、 阻抗匹配电路的作用
二、 阻抗匹配的理想模型
三、 电感电容的高频特性
四、 Smith圆图在RF匹配电路调试中的应用
五、 RF匹配电路调试的注意事项
六、 小结
一、 阻抗匹配电路的作用
图1 某IC厂商建议的4-layer层叠方式
二、 阻抗匹配的理想模型
三、 电感电容的高频特性
四、 Smith圆图在RF匹配电路调试中的应用
五、 匹配电路调试的注意事项
六、 小结
对于靠近PA或者DUP等射频前端器件的匹配网络大家都会预留,但在一些物联网产品设计中,由于产品尺寸较小又需要设计PCB板载天线,有些工程师为了节省空间而省掉了靠近天线端的匹配网络,从而导致在RF性能的优化过程中或者认证要求的杂散测试中束手无策,造成产品开发周期加长或者硬件设计的改版,得不偿失。
因此,在实际的电路设计中,还是建议预留匹配电路,不管是射频前端还是后端的部分。
另外,还存在这样的一种可能,在将靠近天线端的匹配网络作为“天线”的一部分进行调试时,虽然驻波比得到了优化,但天线系统的效率反而会降低。所以,在整机环境较为恶劣的情况下,仅仅想依靠匹配网络的调整去提升整机的无线性能会有一定的难度,而且会存在杂散超标的风险。
调整匹配电路虽然能降低反射,但同样会引入损耗,为了优化性能多增加元器件,还有可能在生产制程上增加一些SMT issue的风险。

OTA近场测量是什么?资深工程师这样说
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