射頻識別電路中高頻功放的設計
通過并聯L1 C1回路實現諧振、選頻濾波,LC諧振回路工作頻率變化不大,帶寬范圍相對很窄,一般選頻放大器的頻帶Δf與中心頻率f0之比從百分之零點幾到百分之十左右可知,取Δf/f0=1%,則:
對應品質因數:
本文引用地址:http://cqxgywz.com/article/157904.htm 由于流過負載RL上的電流為:

其次考慮阻抗變換采用高通L網絡將50Ω負載變換為放大器要求的最佳負載10.7Ω,則:
完整的電路圖中L是電感L1與L2并聯的總電感


滿足上一步對時間常數的要求。

3 諧振電路的調整和測試方法
諧振電路的調整有2種方法:逐點法和掃頻法。本文采用逐點法,以高頻信號發生器為信號源,用示波器或電壓表等測試儀器直接接線測試。測試電路如圖6所示。

將信號發生器的輸出頻率置于fi=13.56 MHz輸出Vi=15 V,調可變電容C2,使回路發生諧振,即超高頻毫伏表的指示值達到最大,回路處于諧振狀態,可調試諧振頻率。
幅頻特性的調試方法為:
當中心頻率調整后,就可測試諧振電路的頻率特性,保持輸入信號不變,在諧振頻率f0兩旁逐點改變信號頻率,用示波器或高頻毫伏表測出相應的輸出電壓U0,計算出各點的任意頻率下的單位諧振函數,指出諧振曲線,從曲線上即可求出2Δf0.7和2Δf0.1。
如果2Δf0.7窄了,可以通過調整阻尼電阻R使之變小,從而增加輸入損耗使Δf0.7變寬。
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