射频微波电路设计【1.2】

        射频扼流圈——RFC在RF电路中同样起着举足轻重的作用。理论上,RFC对交流电流呈现无穷大的阻抗,即ωLRFC→∞,对直流电流呈现的直流电阻为零,即直流电流畅通无阻。而在RF电路工程中是做不到这些的,RFC呈现有限的阻抗值,且具有直流电阻,并对流过的直流电流的大小有限制。RFC电感值的选取类似于隔直电容器容量的选择,它应满足式(1-12)[见图1.14c]:

射频微波电路设计【1.2】_第1张图片

        RFC电感线圈的选取要更加当心,主要原因有两个:其一,RFC电感线圈是用漆包线或丝包线绕在铁氧体磁棒或磁环上而制成的(频率很高时,是空心线圈),线圈之间存在有较大的分布电容,这些分布电容与LRFC一起形成了谐振回路,它的谐振频率被称为自谐振频率。电路的工作频率低于自谐振频率时,电感线圈才呈现感性;高于自谐振频率时,电感线圈呈现容性;等于自谐振频率时,则呈现非常小的阻抗;工作频率接近自谐振频率或高于自谐振频率时,RFC根本不能作为射频扼流圈使用。因此,RFC的电感量越小,线圈匝数越少,分布电容也小,自谐振频率高,工作频率也高。其二,RFC中一般都要通过直流电流,通过的直流电流越大,要求绕匝的线径越粗,绕制的RFC电感量越小。另外,还要注意磁性材料的磁绝问题。综上所述,RFC的电感量选择在满足式(1-12)的条件下,宁可选择小的电感量。图1.

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