MAX1470评估板已经在工厂经过调整和测试,以获得最高灵敏度。当工作在不同频率或使用用户自行设计的PCB时,则需要“调整”电路。本文介绍了如何进行相应的调整。
图1 所示为基于MAX1470的典型电路,为了改善RF性能,可以对三部分电路进行调整:
- LNA槽路调整
- 输入匹配和电感
- 晶振牵引
图1. MAX1470典型电路
调整LNA槽路
连接在LNAOUT的LC槽路滤波器由L1和C9组成,选择L1 = 27nH,C9 = 4.7pF,使槽路谐振在315MHz RF输入频率。谐振频率由下式确定:
LTOTAL和CTOTAL包括L1、C9以及PCB引线、封装引脚的寄生电感和寄生电容,另外还包括混频器输入阻抗、LNA输出阻抗等,这些寄生参数对槽路滤波器的中心频率影响较大,不可忽略。
为了获得电路的最高灵敏度输出,需要使槽路谐振频率尽可能接近315MHz (或其它目标频率)。因此,用户需要确定电路板的实际谐振频率,然后调整元件参数。最好先去掉晶体,直接由信号发生器产生晶振频率,幅度大约为50mVp-p。RF信号幅度设置为
调整输入匹配和负反馈电感
片外电感的影响可以通过连接在LNASRC (第4引脚)和AGND之间的电感L3 = 15nH消除,该电感(除评估板PCB的7nH引线电感外)使LNAIN输入阻抗的实部置为50Ω。C7为隔直流电容,应尽可能选择大电容(100pF甚至更大)。由于LNA输入可以等效为一个50Ω电阻(只要L3 = 15nH,引线电感为7nH)与2.5pF电容串联,LNA的S11可由下式给出:
S11 = 50-j200 (315MHz)或S11 = 50-j145 (433.92MHz)。
选择L2确保与LNA 50Ω输入阻抗(或其它天线阻抗)匹配。因此,为了使MAX1470与50Ω天线匹配,只需要抵消虚部-j。利用L2可以方便地满足这一要求,L2取值为(315MHz时):
L2 = 200/2 × 3.14 × 315e6 = 100nH
借助网络分析仪观察S11可以更好地实现调谐,将网络分析仪的测试口功率设置为-30dBm,以避免输入饱和。图2 显示了不是最佳匹配状态下的电路板的S11,S11调谐在355MHz (而不是315MHz)。
图2. S11与RFIN的关系,匹配于355MHz.
如果将电感从100nH更改为355/315 × 100 = 120nH,则可得到更好的匹配,如 图3 所示。
图3. S11与RFIN的关系,谐振在315MHz。
晶体牵引
因为MAX1470使用10.7MHz中频作为低端注入频率,晶体频率由下式确定(单位均为MHz):
对于315MHz应用,晶体频率为4.7547MHz;对于433.92MHz应用,晶体频率为6.6128MHz。
如果电路板提供的负载电容与设计中晶体的负载电容不同,将会导致晶体频率牵引,偏离规定的工作频率,在参考时钟内引入频率误差。这时,需要通过增加外部电容修正负载电容,从而将晶体频率拉回到目标频率。
串联一个牵引电容,将提高晶体频率;反之,并联一个电容将使晶体频率降低。评估板上的等效电容为5pF,使用负载电容为3pF的晶体时,需要串联两个电容(2 x 15pF)使频率提高。如果不使用这些电容,4.7547MHz晶体的实际振荡频率为4.7544MHz,导致接收器谐振在314.98MHz,而不是315.0MHz,存在20kHz,即60ppm的误差。对于特定的PCB,由于不知道具体的等效电容,可利用频谱分析仪监测IF (确认频谱分析仪通过隔直流电容接入电路),然后通过串联或并联电容的方法,使IF频率“调整”到10.7MHz。详细信息请参考应用笔记“如何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡器”。
上述修正方法可以提高MAX1470电路的RF性能。更多信息请联系Maxim北京办事处,电话:86-10-6211 5199。
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