ZHCSIC4E June 2018 – December 2025 LMX2615-SP
PRODUCTION DATA
另一种策略为选择电感器 (L) 上拉。这样可实现更高的阻抗,而无需担心在元件上产生任何直流压降。理想情况下,所选电感器必须足够大,使阻抗相对于负载阻抗较高,并且在远离自谐振频率的情况下运行。例如,假设有一个 3.3nH 上拉电感器,自谐振频率为 7GHz,驱动 50Ω 频谱分析仪输入。理论上,该电感器的 j50Ω 输入阻抗约为 2.4GHz。在此频率下,该电阻与负载并联约为 35Ω,这降低了 3dB 功率。在 1.4GHz 下,此电感器的阻抗约为 j29Ω。它与 50Ω 负载并联,大小为 25Ω,与 50Ω 上拉相同。电感器上拉的主要问题在于阻抗看起来与负载不匹配。
由于输出阻抗不是很好地匹配,但有更高的输出功率,因此需要使用电阻焊盘来获得最佳阻抗控制。6dB 焊盘(R1 = 18Ω、R2 = 68Ω)可能会产生更多衰减,而不是必要的衰减。3dB 甚至 1dB 的焊盘就已足够。在焊盘之前需要两个交流耦合电容器。在图 7-4 所示的配置中,其中一个接地,以尽可能减少高频路径中的元件数量,从而降低损耗。
对于电阻式焊盘,表 7-2 显示了一些常见值:
| 衰减 (dB) | R1 (Ω) | R2 (Ω) |
|---|---|---|
| 1 | 2.7 | 420 |
| 2 | 5.6 | 220 |
| 3 | 6.8 | 150 |
| 4 | 12 | 100 |
| 5 | 15 | 82 |
| 6 | 18 | 68 |