隨著LoRa技術(shù)在業(yè)內(nèi)的持續(xù)發(fā)熱,加上其獨特優(yōu)越的傳輸性能,運用LoRa技術(shù)的群體正在爆發(fā)式的增長,由于很大部分群體對LoRa等射頻技術(shù)均是初次接觸,在做產(chǎn)品的過程中,通常會遇到棘手的射頻電路設計問題,其實只要掌握幾大要點,就基本可以發(fā)揮LoRa的最佳性能。
要點一、匹配電路設計
在原理圖設計時,需要在天線接頭與模塊的天線引腳之間預留一個π型匹配電路。天線的阻抗是受到電路板的鋪地、外殼和安裝角度等因素影響的,預留這個π型匹配電路是為了當天線嚴重偏離50歐姆時,將其糾正到50歐姆。
默認情況下,天線阻抗是比較接近50歐姆的,在下圖中的C17和C18不用焊接;而L2用220pF電容,或者1nH電感,再或者0歐電阻,三者均可。遇到特殊的情況時,比如天線安裝模具內(nèi)部、天線的體積很小或需要加強高次諧波抑制等,這三個匹配元件才需要進行匹配調(diào)整。
【圖1】 LoRa模塊應用的預留匹配電路
理論上,無論天線阻抗在任何值,都可以通過π型匹配電路將其匹配到50歐姆。然而實際上電感電容都是有內(nèi)阻的,這個內(nèi)阻會吸收能量,若天線阻抗太?。◣讱W姆)或大(上千歐姆)的話,通過匹配電路將其匹配到50歐姆去就失去了意義。原因在于大部分的能量已消耗在匹配元件的內(nèi)阻上。
要點二、微帶線走線規(guī)則