圖1
通過回波損耗測量來確定諧振器的Q因子
發(fā)布時(shí)間:2021-02-22 責(zé)任編輯:lina
【導(dǎo)讀】想要測量諧振器的Q因子并不少見。可能需要確定其在耦合諧振濾波器中的適用性,或者評(píng)估RFID標(biāo)簽的性能。通常,此測量是通過非常輕的輸入和輸出耦合進(jìn)行的,以減小50-Ω源阻抗和負(fù)載阻抗的負(fù)載效應(yīng)。
想要測量諧振器的Q因子并不少見??赡苄枰_定其在耦合諧振濾波器中的適用性,或者評(píng)估RFID標(biāo)簽的性能。通常,此測量是通過非常輕的輸入和輸出耦合進(jìn)行的,以減小50-Ω源阻抗和負(fù)載阻抗的負(fù)載效應(yīng)。
圖1
1.對(duì)于諧振器的2端口Q測量,請建立非常輕的輸入和輸出耦合,以減小50Ω源阻抗和負(fù)載阻抗的負(fù)載效應(yīng)。
到諧振器的耦合和從諧振器的耦合可以用兩個(gè)電短路的天線或回路耦合到諧振器的電場或磁場來實(shí)現(xiàn)(圖1)??梢赃M(jìn)行這種測量的一種儀器是CopperMountainTechnologies的TR1300/1,這是一種1.3GHz矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)(圖2)。
圖2
2.TR1300,1VNA可用于進(jìn)行諧振器Q測量。
在以這種方式測量S21S參數(shù)之后,分析數(shù)據(jù)以提取諧振器的諧振頻率和Q因子。將響應(yīng)的峰值作為共振頻率,然后將兩個(gè)標(biāo)記放置在比峰值低3dB的位置。峰值頻率除以峰值的3dB寬度就等于Q因子。
例如,對(duì)圖3所示電路的掃描會(huì)導(dǎo)致圖4所示的測量。該圖為我們提供了實(shí)驗(yàn)的Q因子13.62/(13.99−13.28)=19.2。
圖3
3.所示為用于VNA測量的2端口示例電路。
圖4
4.該圖說明了圖3所示電路的3dBQ因子測量。
忽略了12pF耦合電容器和50μl源極和負(fù)載的影響,原理圖中的近似Q系數(shù)等于113.pF電容器在13.62MHz處的導(dǎo)納除以電阻器的電導(dǎo),或者9.673e-03/5e-04=19.3。這表明與實(shí)驗(yàn)確定的值存在合理的一致性。
通過減少耦合,可以獲得更好的測量結(jié)果,使S21峰值下降至-40dB左右,從而降低負(fù)載效應(yīng)。但是,S11讀數(shù)將變得很小。我們將顯示Q因子可能來自S11測量,但是數(shù)量必須足夠大才能使用。
那怎么辦呢?顯然,在S11曲線上尋找比最小值高3dB的點(diǎn)不是問題。上面顯示的跡線的最小值為-1.6dB,因此這顯然是不可能的。事實(shí)證明,在無損電路中。S11和S21之間存在關(guān)系:
從前面的圖中,我們可以計(jì)算出S21的值:
如果:
然后:
S21本身并不是真正的值,但是我們?nèi)匀豢梢允褂盟?。?jì)算S21的值(向下降低3dB)意味著乘以1/√2:
現(xiàn)在我們回到S11:
或-0.748dB。
如果我們從較早的測量結(jié)果的最小值的每一邊都找到了S11的值,則結(jié)果如圖5所示。
從所示的三個(gè)頻率,我們可以計(jì)算Q因子:
該結(jié)果非常接近于19.2的計(jì)算值。
因此,通過相對(duì)簡單的計(jì)算,就可以僅通過回波損耗測量來確定諧振器的Q因子。
(來源:電子發(fā)燒友,作者:上海韜放電子)
免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請電話或者郵箱聯(lián)系小編進(jìn)行侵刪。
特別推薦
- 貿(mào)澤與Cinch聯(lián)手發(fā)布全新電子書深入探討惡劣環(huán)境中的連接應(yīng)用
- 自耦變壓器的構(gòu)造和操作
- 電感器輸出,運(yùn)算放大器輸入:二階有源濾波器簡介
- ESR 對(duì)陶瓷電容器選擇的影響(上)
- 步進(jìn)電機(jī)中的脈寬調(diào)制與正弦控制
- 基于射頻無線電力傳輸供電的無電池資產(chǎn)跟蹤模塊的先進(jìn)監(jiān)控系統(tǒng)
- ESR 對(duì)陶瓷電容器選擇的影響(下)
技術(shù)文章更多>>
- 深化綠色承諾,ST與彭水共繪可持續(xù)發(fā)展新篇章
- 基于SiC的高電壓電池?cái)嚅_開關(guān)的設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)
- 如何更好對(duì)微控制器和輸出外設(shè)進(jìn)行電氣隔離?
- 意法半導(dǎo)體公布2024年第四季度及全年財(cái)報(bào)和電話會(huì)議時(shí)間安排
- IGBT 模塊在頗具挑戰(zhàn)性的逆變器應(yīng)用中提供更高能效
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
Fujitsu
Future
GFIVE
GPS
GPU
Harting
HDMI
HDMI連接器
HD監(jiān)控
HID燈
I/O處理器
IC
IC插座
IDT
IGBT
in-cell
Intersil
IP監(jiān)控
iWatt
Keithley
Kemet
Knowles
Lattice
LCD
LCD模組
LCR測試儀
lc振蕩器
Lecroy
LED
LED保護(hù)元件