AMET008 November 2025
Para realizar una coincidencia reactiva RCL, determine primero el valor R de la parte frontal. Puede dividir la terminación entre el primario y el secundario del balun. Sin embargo, en este ejemplo solo terminamos el secundario del balun para minimizar el número de componentes necesarios. Según la aplicación y la línea de la cadena de señal, una terminación dividida en el primario y secundario del balun puede tener más sentido.
Como se muestra a continuación, los cálculos revelan cómo resolver el valor de la R que completa la terminación diferencial requerida por el secundario del balun. Un buen punto de partida para configurar la terminación diferencial secundaria es utilizar el caso ideal, 100 Ω, ya que este balun tiene una relación de impedancia de 1:2. El balun tiene pérdidas y parásitos que cambian con frecuencia. Por lo tanto, para iniciar el cálculo y obtener una terminación del valor de la R más adecuada, utilice el número RL del balun en la frecuencia central especificada (940 MHz en el ejemplo) para calcular la impedancia característica (Zo) a la que el balun debe ajustarse correctamente para una transferencia optimizada de potencia de la señal a la carga.
El ejemplo ilustra cómo calcular la terminación secundaria del balun elegido. La hoja de datos TCM2-33WX+ especifica –16.3 dB a 940 MHz. Con este valor, resuelva la impedancia característica reflejada en el secundario del balun (Ecuación 1):

Por lo tanto, Zo = 36.72 Ω (impedancia primaria).
En un balun de impedancia ideal de 1:2 Ω, 100 Ω en el secundario deben ser iguales a 50 en el primario. Consulte la figura 3. Sin embargo, este no es el caso en la actualidad, como se muestra en el cálculo. Para determinar la impedancia real reflejada de vuelta en el primario, utilice el valor de Zo encontrado en el paso anterior y calcule de forma inversa para obtener la terminación adecuada en el lado secundario (ecuación 2):

Por lo tanto,
, donde al despejar X = 136.1 Ω.
Figura 3 Un balun o transformador de impedancia de 1:2Dado que a esta frecuencia el balun presenta ciertas pérdidas no contabilizadas, la terminación de 136 Ω en el secundario ayuda a compensarlas y proporciona un mejor valor de terminación inicial. De este modo, se logra reflejar la impedancia correcta hacia el primario del balun para esta frecuencia central intermedia específica. La adaptación adecuada de la impedancia logrará una coincidencia más cercana a 50 Ω en el primario para producir la máxima potencia de la señal transferida desde la fuente.
La terminación secundaria de 136 Ω es una terminación agregada. Debido a que el propio ADC ya tiene una terminación diferencial de 100 Ω en su interior, coloque una resistencia en serie de 33 Ω a cada lado del secundario. Revise la figura 2 de nuevo. Ahora resolvió el valor R requerido.
Un RL de –16 dB a 940 MHz puede permitirle utilizar valores de resistencia más pequeños o posiblemente eliminarlos por completo. Sin embargo, recomiendo mantener las resistencias en el diseño, ya que la impedancia diferencial interna del ADC tiene un rango de tolerancia de ±10 % a partir de las variaciones del proceso; el RL del balun también tendrá tolerancias. Agregar una pequeña cantidad de resistencia adicional ayuda a mantener la impedancia general más precisa. Podrá notar esto de cerca en los valores de los parámetros S del ADC a 940 MHz.