Warum wurde die Spannungsquelle über eine Induktivität am Ausgang des LNA angeschlossen?

Ich habe die Schaltpläne LoRaWAN Gatewayvon Microchip (Seite 48) überprüft. Der Ausgang des LNA wurde über eine Induktivität mit einer Spannungsquelle verbunden.

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Meiner Meinung nach hat das LNA-Modul keinen Stromeingangsstift und benötigt zum Betrieb Strom. Dieses spezielle LNA-Modul erfordert, dass Strom an den Ausgang angelegt wird, und das Signal wird auf Gleichspannung moduliert. Das Inductorstellt sicher, dass die Frequenz nicht an die Leistungsebene weitergegeben wird.

Ich habe andere Schaltpläne und ein anderes LNA-Modul gefunden ( SAFEA1G58KA0F00). Das LNA-Modul scheint wieder keinen Power-Pin zu haben und das Modul wurde in ähnlicher Konfiguration angeschlossen (Spannungsquelle wurde über Induktor am Ausgang angeschlossen). Siehe das Bild unten: (Das Bild ist ein SIM7600IReferenzdesign und das Bild unten zeigt einen GPS-Teil des Designs)

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Vielleicht gewinnen Sie einen Einblick, wenn Sie etwas über bias-T oder bias-tee lesen .

Antworten (2)

Sie haben nur zwei Schaltpläne, aber drei Fälle.

Das erste Schema ist ein Fall. Das zweite Schema beschreibt zwei Möglichkeiten, wie die Schaltung zusammengebaut werden kann.

Zum ersten Schema:

Dies ist ein einfacher Fall der Bereitstellung von Gleichstrom für einen HF-Verstärker. Wie Sie vermutet haben, dient L9 dazu, die HF von der Gleichstromversorgung zu trennen. Ohne sie würde der Betrieb des Verstärkers einen Kurzschluss von Vcc nach Masse verursachen und den Verstärker zerstören. Damit "sieht" der Verstärker eine hohe Impedanz zu Vcc - es passiert kein Kurzschluss.

Zum zweiten Schema:

Hier werden zwei Möglichkeiten zum Anschließen einer GNSS-Antenne beschrieben.

Die einfachste erfordert eine aktive GNSS-Antenne. Solche aktiven Antennen benötigen eine Gleichstromquelle - und sie erfordern auch die gleiche Art von Kopplung wie der Verstärker im ersten Schaltkreis.

Sie haben also L505, um eine Antenne mit einem Verstärker mit Strom zu versorgen. Sie haben auch C510, um den Gleichstrom aus dem Rest des Signalpfads herauszuhalten.

In diesem Fall werden U501 und U503 nicht benötigt, und Jumper werden platziert, um das Signal um U501 und U503 herum zu leiten.

Die andere Alternative ist eine passive Antenne (kein Verstärker).

In diesem Fall lassen Sie L505 weg, da die Antenne keinen Strom benötigt.

Da die Antenne keine Antenne hat, benötigen Sie den aus U501 und U503 gebildeten Verstärker.

U503 benötigt keine Stromquelle. Es ist ein passiver Oberflächenwellenfilter (SAW).

R506 hat einen Wert in nH und wird vermutlich verwendet, um alle höherfrequenten Stoffe zu entfernen, die es geschafft haben, durch den Filter zu gelangen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, was da los ist.

U501 hat einen konventionelleren Anschluss an die Gleichstromversorgung.

Sie können auswählen, ob Sie eine passive oder eine aktive Antenne verwenden möchten, indem Sie verschiedene Jumper installieren, wie im Text zu Option 1 und Option 2 beschrieben. Sie beziehen sich auf Widerstände, die in dem von Ihnen geposteten Abschnitt des Diagramms nicht angezeigt werden. Sie nennen sie Widerstände, aber ich gehe davon aus, dass es sich um Null-Ohm-Jumper handelt, die als Widerstände platziert werden können.

Schematics 2, das mit einer passiven Antenne arbeitet, benötigt also keinen L505 und keine Stromversorgung am Ausgang?
Ist SAFEA1G58KA0F00 passiv und benötigt keinen Strom an einem bestimmten Pin oder Ausgang? Ich kann das Wort "passiv" im Datenblatt nicht sehen.
Das ist richtig.
SAW-Filter sind im Allgemeinen passiv.
aber in Schema 2 wird NM L505 im Falle einer passiven Antenne nicht erwähnt.

Der SPF 3043 ist ein GaAsFet. Der Induktor wirkt als Drain-Last, in diesem Fall gleich der Impedanz des Induktors bei der Betriebsfrequenz. Bei DC hat es einen Wert nahe Null; viel höher bei der Betriebsfrequenz, was die AC-Verstärkung erhöht.