0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

双向 RF 检波器的整个带通频段内有必要采用带通滤波器吗?

lhl545545 来源:与非网 作者:与非网 2020-09-01 14:12 次阅读

可以通过将空气介质传输线贴在非金属水箱外壁来检测 RF 阻抗,以准确测量其液位。本文提供一个经验设计示例,显示反射计器件(例如 ADIADL5920 )如何帮助简化设计。

与传统式机械浮子液位检测方法相比,基于反射计的解决方案具备多种优势,包括:

能够快速、实时测量液位

支持实施广泛的电子后处理

非接触式设计(不会污染液体)

无活动零件

最小的 RF 辐射场(远场抵消)

无需在水箱上开孔,用于安装外部传感器(降低泄漏风险)

由于水箱上没有电线或零件,可以更加安全

液位测量概述

图 1 所示为整个系统的方框图,包括用于驱动平衡式和端接式空气介质传输线的 RF 信号源,线路中包含反射计。

双向 RF 检波器的整个带通频段内有必要采用带通滤波器吗?

图 1. 液位测量系统方框图。

工作原理

悬浮在空气中的传输线可用于准确测量阻抗特性和降低 RF 损耗,这是因为它使用低损耗导体,且不使用固体介质材料。经典的 E 和 H 矢量图表明,电场和磁场集中在导体周围,它们的大小随距离增加而迅速减小,距离则相对于传输线结构本身的大小和间距来测量。附近的介电材料(例如水箱壁和水箱内的液体)会改变传输线的电气特性,可由反射计(例如 ADL5920)简略测量。

详细说明

考虑设计用于确定空气中的特定特性阻抗 ZO 的空气介质低损耗传输线。增加的任何介电物质,例如传输线近场中的液体,都会:

降低传输线的特性阻抗;

降低传播速度,从而增加线路的有效电长度;以及增加线路衰减。

这三种效应结合在一起,可以降低回波损耗,回波损耗可使用反射计器件或仪器直接测量。通过仔细设计和校准,可以将回波损耗与液位关联起来。

为了简化分析,在将传输线连接至水箱之前,考虑将图 1 中的空气介质传输线的阻抗设置为等于 ZO 。因为线路与 ZO 端接,所以从理论来说,线路中没有反射能,所以回波损耗是无限的。

将传输线贴装到水箱侧面之后,以前的一条传输线现在会变成两条独立的传输线,以串联形式级联:

在液位以上,传输线以空气为介质,水箱壁材料除外。传输线的阻抗 ZOA 与空气介电值 ZO 相比,变化不大。传输线的传播速度也是如此。

在液位以下,传输线阻抗 ZOF 比 ZOA 低。因为传输线的近场中存在额外的介电材料,所以电长度有效增加,衰减也一样。

在由传输线源端的反射计测量时,传输线远端的端接 ZO 的阻抗会发生转变。转变以图形化的方式描述,大约如图 2 所示。由于 ZOF 低于 ZO,所以史密斯图按顺时针方向旋转,方向如箭头所示。

双向 RF 检波器的整个带通频段内有必要采用带通滤波器吗?

图 2. 扩展的标准史密斯图,表示传输线的输入阻抗。线路端点表述液位如何转化成回波损耗测量值。

当传输线阻抗与线路末端的电阻端部精确匹配时,传输线不会导致阻抗转变。这种情况与图 2 所示的史密斯图的中心对应,该图显示标准化阻抗为 1 + j0 Ω。在将传输线连接至水箱之前,回波损耗应至少为 26 dB。

将传输线连接到空水箱之后,水箱壁的材料会使传输线的介电材料增加,令线路的阻抗降低到 ZOA,并稍微增长传输线 Trace 1 的有效电长度,具体如图 2 所示。回波损耗的测量值几乎保持不变,约为 20 dB。

随着水箱中的水位上涨,传输线的阻抗下降,这是因为液体占据了原先用作传输介质的部分空气。传输线的阻抗原先为 ZOA,现在变成 ZOF。所以,史密斯图转动的中心点降低。与此同时,因为传输线的有效电长度增加,史密斯图转动的量增加。具体由图 2 中的 Trace 2 和 Trace 3 表示。所以,反射计测量到,射频发生器端的回波损耗降低。

因为 ADL5920 测量的是反射幅度大小,而不是相位,所以阻抗转变应该限制在史密斯图的下半部分,在这个位置,无功分量为负。否则,阻抗被传回史密斯图的中心,导致测量值不准确。这意味着,连接到整个水箱的传输线的电长度应为 90°或小于 90°。如果电长度超过 90°,测量的回波损耗会出现折返。

双向 RF 检波器(例如 ADL5920)可以测量入射功率和反射功率(单位:dBm),且传输线的特性阻抗 ZO = 50 Ω。ADL5920 也可以减去这两个读数,直接测量回波损耗(dB)。

何为回波损耗?

简单来说,就是当 RF 源连接至负载时,一些功率会转化为负载,余下的功率则反射回源。两种功率电平之间的差值就是回波损耗。这一般用于衡量负载与源之间的匹配程度。

巴伦的用途

巴伦用于驱动电压相等,但极性相反的导体,所以主要有两大作用:

降低传输线输入 / 输出的杂散 RF。这对控制合规的 EMI 非常重要。各个方向的远场 EMI 也因为抵消而降低。

转变阻抗。更高的阻抗意味着传输线元件之间的间隔更大,这也意味着电场会更深入地穿透容器。其结果是,回波损耗和液位之间呈现更大变化,这意味着液位测量更加敏感。

巴伦应该在带通滤波器的整个带通频段内提供出色的共模抑制比(CMRR)。

有必要采用带通滤波器吗?

在杂散 RF 可能耦合至传输线的位置,推荐使用图 1 所示的可选带通滤波器。带通滤波器有助于降低或消除 Wi-Fi、蜂窝、PCS 服务、陆地移动无线电和所有其他与所需源不处于同一频段的外部信号带来的干扰。

为了实现最佳效果,建议带通滤波器设计采用低插入损耗,且回波损耗与回波损耗的测量值相当;即,约为 30 dB 或更优化。

基本的设计步骤

设计步骤大致如下:

根据传输线的长度选择工作频率。一般来说,传输线的长度约与水箱高度相当,或稍长一点。在选择工作频率时,应确保传输线的长度一般为空气中的 RF 波长的 1/10 至 1/4。图 3 所示为大致的频率范围。在更低频率下,会实现更出色的回波损耗线性度和液位,在更高频率下,会实现更大的回波损耗信号范围,但是线性度可能不佳,且会出现测量折返(图 2)。如果需要电磁辐射合规,可以从适用 ISM 频率列表中选择频率。

根据所选的频率或频段设计或选择巴伦。巴伦可以以集总元件 LC 或变压器为基础。巴伦在与平衡端 L 连接时,应具备出色的回波损耗。

计算导体宽度,以及传输线的间隔尺寸。计算时,可以使用传输线阻抗计算器,例如任意传输线计算器(ATLC)。

双向 RF 检波器的整个带通频段内有必要采用带通滤波器吗?

图 3. 推荐的工作频率与传输线长度。

简单的设计示例

为了进行展示,设计了一种适用于汽车挡风玻璃清洗水箱的液位监测器。该测试设置让水在两个完全相同的水箱之间流动,一个水箱连接传输线,用于测量液位。

根据之前的计划:

因为水箱高度约为 6 英寸(0.15 米),那么约 300 MHz 目标 RF 激励是合理的(参见图 3)。

接下来,根据这个频率范围设计和构建 LC 巴伦。需要对 ZO 进行轻微的升压阻抗转变,以提高对液位变化的灵敏度(参见图 4)。采用网络分析仪或反射计来验证单端端口上的回波损耗是否约为 30 dB 或更出色,其中固定电阻终端在连接至传输线之前,先直接连接至巴伦。

我们设计和构建并行传输线,其中 ZO 等于之前使用的电阻值。传输线在电路中连接,电阻终端则移动至线路末端。参见图 4 和图 5。再次使用网络分析仪或反射计来验证回波损耗是否保持出色水平——约为 25 dB 或更出色。

双向 RF 检波器的整个带通频段内有必要采用带通滤波器吗?

图 4. 液位检测示例中使用的巴伦和传输线。

双向 RF 检波器的整个带通频段内有必要采用带通滤波器吗?

图 5. 分立式巴伦和端接传输线,连接到水箱之前。

现在,传输线可能连接至水箱侧面,如图 6 所示。连接到空水箱时,回波损耗稍微降低是正常现象,这是因为作为传输线附加介电层的水箱壁材料具有失谐效应。

图 6. 示例设计显示连接到水箱侧面的传输线。

示例测试结果

图 7 显示完整的测试设置。传输线连接至水箱侧面,且水箱具备相关配置,可以管控注入和排出的水量。

ADI 评估套件 DC2847A 用于轻松读取 ADL5920 反射计的测量结果。这个评估套件包含一个混合信号处理器 MCU,用于读取正向和反射检波器的模拟电压。PC 软件会自动加载和显示结果(以图表和时间形式)。回波损耗的计算非常简单:正向和反向功率测量值的差值。图 7 显示设计示例的整个测试设置。

图 7. 设计示例的整个测试设置。

在这个设计示例中,通过激活两个水箱其中一个的泵来确定液位水平。当泵运行时,质量流量是相对恒定的,所以,理想情况是水箱中的水位相对于时间线性上升。实际上,水箱从顶部到底部的横截面并不完全相同。

图 8 所示为液位从满到空时的测试结果。从水箱中抽出液体时,正向功率保持恒定,反射功率呈线性降低。

t = 33 秒时,坡度发生明显变化。究其原因,应该是水箱设计造成的。水箱底部的横截面面积会减小,如图 7 所示,以为泵电机留出空间。这导致测量结果呈现非线性,必要时,可在系统固件中轻松纠正。

双向 RF 检波器的整个带通频段内有必要采用带通滤波器吗?

图 8. 示例测试结果与液位。液位测量呈线性且无变化,但本文中所讲述的水箱设计导致的意外情况除外。

校准

为了实现最高精度,必须对反射计实施校准。校准可以校正反射计内部的 RF 检波器的制造差异性——即斜率和截距。DC2847A 评估套件支持单独校准,如图 8 所示。

在更高水平下,也需要对液位和回波损耗实施校准。这可能是因为下列不确定性来源造成:

传输线和水箱壁之间的制造距离差异。

水箱壁的厚薄差异。

液体和 / 或水箱壁的介电性能会随温度而变化。

可能存在系统非线性问题,例如,图 8 中所示的斜率变化。如果使用线性插值,那么在这种情况下,需要使用三点及以上的点校准。

所有校准系数通常存储在系统的非易失性存储器中,这可能是嵌入式处理器应用未使用的代码空间,或者是专用的非易失性存储器设备。

液位测量限制

任何反射计的指向性都是一个关键指标。在不考虑巴伦损耗的情况下,当传输线与其自身的 ZO 准确端接时,反射功率降低至零,反射计会测量其自身的指向性指标。指向性指标越高,反射计就越能够准确地区分入射波和反射波的大小。

对于 ADL5920,指向性在 1 GHz 时一般为 20 dB,在 100 MHz 或更低时达到会增长为约 43 dB。这使得 ADL5920 非常适合用于在水箱高度约 30 mm 或更高时,测量液位水平(参见图 3)。

应用扩展

在有些应用中,可以按几种方式扩展基本的非接触式液位测量原则。例如:

测量可能按低占空比执行,以节省功率。

如果液位保持恒定,回波损耗测量可与另一个相关的流体特性关联;例如,速度或 pH 值。

每种应用都是唯一的。例如,相比在最底部,有些技术在范围的最顶部能提供更出色的精度,反之亦然,具体由应用决定。

如果水箱采用金属材质,传输线需要通过水箱内部。根据具体应用,传输线可能需要浸入水中。

可以使用多个 RF 功率电平的测量值来确定外部 RF 干扰是否会导致误差。许多单芯片 PLL 器件都支持此功能,使其成为测试系统可靠性,或自我测试可靠性的测试。

水箱两面或四面上的传输线传感器可以分别补偿箱体沿一轴或两轴的倾斜度。

如果是用于测量液位阈值,则使用一根或多根较短的传输线在较高频率下运行会是不错的解决方案

结论

开发 ADL5920 之类的单芯片反射计器件促生了新的应用类型,例如液位仪器仪表。取消活动零件(例如使用多年的机械浮子)可以大幅提高可靠性。油位监测也成为可能,推动产生了许多新工业和汽车应用。
责任编辑:pj

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 滤波器
    +关注

    关注

    158

    文章

    7326

    浏览量

    174752
  • wi-fi
    +关注

    关注

    14

    文章

    1974

    浏览量

    122770
  • 检波器
    +关注

    关注

    2

    文章

    167

    浏览量

    34947
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    为何带通滤波器通过耦合可转变为带阻滤波器

    带通滤波器与带阻滤波器是两种具有不同功能的电子器件。带通滤波器允许特定频段的波通过,同时屏蔽其他频段,而带阻
    的头像 发表于 04-24 11:17 84次阅读

    带通滤波器常用的应用科普

    带通滤波器是一种常见的信号处理器件,它具有许多应用领域。
    的头像 发表于 02-20 18:15 699次阅读

    带通滤波器作用 带通滤波器的幅频特性

    带通滤波器是一种信号处理设备或电子电路,可以选择某个特定频率范围内的信号通过,而抑制其他频率范围内的信号。它是一种常用的滤波器类型,广泛应用于音频处理、通信系统、无线电调制解调、图像处理等领域
    的头像 发表于 02-04 09:35 715次阅读

    检波器的原理和作用是什么

    : 效应检波器:利用某种效应,如晶体管的整流效应、二极管的整流效应等,将交流信号转换为直流信号。常见的效应检波器有整流检波器、直流耦合检波器等。 动态
    的头像 发表于 12-28 16:59 1416次阅读

    关于对数功率检波器ADL5513的相关问题求解

    我想提问关于对数功率检波器ADL5513的相关问题: 1、此检波器的输出电压伏值和输入射频信号功率是成dB线性变化的,我想问的是此检波器的输出电压伏值怎么转换成以dB为单位的数据; 2、此
    发表于 12-12 07:43

    一阶带通滤波器电路图原理

    传统的带通滤波器设计方法中涉及了很多复杂的理论分析和计算。针对上述缺点,介绍一种使用EDA软件进行带通滤波器的设计方案,详细阐述了使用FilterPro软件进行有源带通滤波器电路的设计步骤,然后给出
    的头像 发表于 12-01 17:10 1918次阅读
    一阶<b class='flag-5'>带通滤波器</b>电路图原理

    理解、操作并实现基于二极管的集成式RF检波器接口

    电子发烧友网站提供《理解、操作并实现基于二极管的集成式RF检波器接口.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 14:48 1次下载
    理解、操作并实现基于二极管的集成式<b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>检波器</b>接口

    为何需要RF滤波器?哪些应用需要RF滤波器

    射频(RF滤波器是所有RF/微波系统的基础元件,特别是具备多个信道或频段的无线通信系统。RF滤波器
    发表于 11-21 09:16 550次阅读
    为何需要<b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>滤波器</b>?哪些应用需要<b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>滤波器</b>?

    检波器的频率范围是应该同时包括基波和载波吗?

    我的信号情况是,20Hz-20Khz的音频信号,载波信号为10GHz,采用直接调幅调制。以前采用二极管进行检波,但是二次谐波太大,灵敏度也不够。 我查询峰值检波器以及对数
    发表于 11-16 06:35

    经典电路分析:高Q值的BPF带通滤波器

    有源带通滤波器的实现结构很多,比如状态滤波器、SK多重反馈滤波器....,它们的Q值都不太高,一般在10以下,而且Q值会影响增益。
    的头像 发表于 10-13 14:46 1027次阅读
    经典电路分析:高Q值的BPF<b class='flag-5'>带通滤波器</b>

    采用贝塞尔函数设计70Mhz带通滤波器

    电子发烧友网站提供《采用贝塞尔函数设计70Mhz带通滤波器.rar》资料免费下载
    发表于 10-08 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>贝塞尔函数设计70Mhz<b class='flag-5'>带通滤波器</b>

    带通滤波器的插损与哪些因素有关?

    带通滤波器的插损与哪些因素有关?  带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器
    的头像 发表于 09-12 14:17 2334次阅读

    ACPF-7041 TD-LTE频段41带通滤波器产品简介

    电子发烧友网站提供《ACPF-7041 TD-LTE频段41带通滤波器产品简介.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 15:01 0次下载
    ACPF-7041 TD-LTE<b class='flag-5'>频段</b>41<b class='flag-5'>带通滤波器</b>产品简介

    LRC做滤波器也行呀

    线上面的损耗有5.5dB左右,S11在-17dB一下,这是算出来的值,调都没有调一下,感觉还不错 这是仿真图 带通滤波器950to1295_S21-1.281dB_S21-32dB_12
    发表于 06-11 01:27

    射频检波器的特点

    随着RFID、雷达、物联网……的广泛普及应用,射频传输无处不在,检波器应用越来越多。而RF检波器拥有着远高于传统的二极管检波器的灵敏度和稳定性,逐渐地占领射频行业的市场。
    发表于 05-29 17:01 611次阅读