Wie vermeidet man Gegeninduktivität bei UHF-Frequenzen?

Ich weiß, dass das Halten von Induktivitäten im rechten Winkel dazu beiträgt, gegenseitige Induktivität zu vermeiden. Aber ich kann keine Informationen über den minimalen Abstand zwischen den Induktivitäten finden, so dass sie keine gegenseitige Induktivität haben. In meinem speziellen Fall beträgt die Frequenz 319 MHz, und die 0603-Induktoren variieren von 20 uH 20 nH bis vielleicht 150 uH 150 nH (danke an Andy für den Hinweis auf falsche Einheiten!). Ich muss denken, dass 1/2 "Abstand mehr als genug ist, möchte aber sicher sein.

Ich denke, ich könnte einen Test mit einem Spektrumanalysator und einem Tracking-Generator einrichten, um es selbst herauszufinden.

Es ist ratsam, so weit wie möglich mit Bodenspuren zu trennen, um dazwischen zu schützen. Die Spurinduktivität beträgt ~19nH/"

Antworten (1)

Der erste Teil meiner Antwort wurde gegeben, als das OP eher Mikro-Henries als Nano-Henries angab - das macht einen großen Unterschied, und daher möchte ich jeden, der dies liest, dringend bitten, den ersten Absatz zu umgehen und sich weiter unten auf die Berechnung der induzierten EMK-Theorie zu konzentrieren.

Ich bezweifle sehr, dass 0603-Induktivitäten mit Werten von 20 uH aufwärts wie Induktivitäten weit über zehn MHz wirken, da ihre Eigenresonanzfrequenz sie kapazitiv macht. Auch Induktoren dieser physikalischen Größe und dieses Werts sind extrem verlustbehaftet.

Wenn Sie jedoch immer noch glauben, dass Sie ein Problem haben, können Sie abgeschirmte Typen wählen.

Wenn Sie es berechnen möchten, könnte dies nützlich sein: -

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Es sagt Ihnen, wie hoch die Flussdichte an einem Punkt auf der Achse eines Spulenabstands "z" von der Ebene dieser Spule ist. Sie könnten typische Abmessungen für einen 0603-Querschnitt einsetzen und davon ausgehen, dass dies ein Kreis mit Radius R ist.

Es wäre nicht schwierig, eine Ergebnistabelle mit z als Variable zu erstellen. Ziemlich bald nachdem z R überschreitet, fällt die Flussdichte mit der Kubikzahl von z, also erwarten Sie schnell abnehmende Ergebnisse.

Um dies in induzierte Spannung umzuwandeln, können Sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass die Flussdichte über den Querschnitt der 0603-Zielkomponente konstant ist, und unter Verwendung der Querschnittsfläche in Fluss umwandeln.

Sie haben dann die ziemlich triviale Formel V = N D Φ D T um Ihnen die induzierte Spannung in der Zielkomponente zu geben. Die „Nutzung“ der Zielkomponente kann jedoch jede induzierte Spannung übertreiben oder verringern, und dies hängt im Wesentlichen davon ab, was andere Komponenten an das 0603-Ziel anhängen, dh an welcher Art von Schaltung sie beteiligt sind.

Mein folgender Kommentar mag bissig klingen, soll es aber nicht sein. Sie haben erwähnt, dass 20uH 0603 wahrscheinlich über 10 MHz hinaus kapazitiv sind. Auf der Seite Induktivitätsbereich und HF-Eigenschaften von Johanson zeigen sie sogar, dass die 180-nH-0603-Induktivität ihre Induktivität bis 400 MHz ziemlich gut hält und bei den größeren Größen erst bei etwa 1 GHz selbstresonant wird (vorausgesetzt, SRF bedeutet Eigenresonanzfrequenz).
Ist es möglich, die obige Mathematik in Einheiten von etwa dB/in oder dB/mm umzuwandeln?
Eine 180-Nano-Henry-Induktivität hat eine tausendmal kleinere Induktivität als eine 180-Mikro-Henry-Induktivität. Ein 10-uH-Induktor, der unten auf der Johanson-Seite aufgeführt ist, hat eine SRF von 40 MHz, und das ist ein 0805-Fall - sie haben diese Größe nicht in 0603-Fällen.
Umrechnung in dB/in oder mm.
Grrr. Sie haben Recht!!! Entschuldigung an alle, die sich auf die falschen Einheiten bezogen haben !!!
Wenn Sie beispielsweise die Farnell-Suchmaschine für 0603-Induktivitäten mit einem Wert von 22 uH verwenden, war die höchste SRF 19 MHz - das ist eine Meile unter Ihrer Betriebsfrequenz.
Wenn Sie in Ihrer Frage Nano-Henries gemeint haben, stellen Sie beim Bearbeiten der Frage sicher, dass jedem, der sie liest, klar ist, dass Sie ursprünglich Mikro-Henries gesagt haben - dies verhindert, dass der erste Teil meiner Antwort dumm aussieht.
Ja, ich meinte Nano. Bearbeitung erledigt.