¿Coincidencia de impedancia solo con condensadores?

Necesito hacer una coincidencia de impedancia para una fuente de 33 + j32 ohmios y una carga de 16,5 + j0 ohmios. Las trazas de cobre agregan una impedancia de 99 ohmios y una longitud eléctrica de 20 grados.

De acuerdo con el cuadro de Smith a continuación, necesito usar una tapa de derivación y una tapa en serie. Me pregunto si es un circuito legal?

Como he visto en varios documentos, siempre se usa LC o CL que también tiene una función como filtro de paso alto o de paso bajo. ¿Causaría un problema si solo uso C - C (o L - L para un caso diferente) aunque la impedancia coincida?

ingrese la descripción de la imagen aquí

Respuestas (1)

Sí, eso es un circuito legal. Hay un número infinito de formas en que uno puede igualar la impedancia utilizando una combinación infinita de resistencias, capacitores, inductores, stub y coincidencia de longitud.

Sin embargo, como señaló, la elección de componentes pasivos creará algún tipo de filtro. Las características (atenuación, ancho de banda, tamaño físico, potencia nominal, etc.) se optimizarán para la aplicación.

Como ejemplo, existe una versión de su circuito dibujado para digital de alta velocidad. PCIe funciona a > 1 GHz y termina en 85 o 100 ohmios según la generación. Esa terminación generalmente se realiza dentro del IC utilizando elementos resistivos.. Sin embargo, los diseñadores de PCB deben agregar condensadores de acoplamiento de CA en serie para eliminar la polarización de CC entre el controlador y el receptor. También, inevitablemente, el PCB agrega elementos parásitos. La traza que corre sobre el plano de tierra es una fuente capacitiva en paralelo. El desafío aquí es minimizar estos parásitos para que no afecten mucho la terminación. Desafortunadamente, las interconexiones de la placa son una gran fuente de parásitos y es por eso que la impedancia de terminación se redujo a 85 ohmios en las especificaciones más nuevas. Esa fijación en la coincidencia de impedancia significa que los reflejos se reducen y las señales digitales permanecen dentro de los niveles lógicos deseados. En el lado positivo, los diseñadores digitales no se preocupan por los efectos de filtro ( tanto). La lógica digital cambia tan rápido que la parte del filtro no es tan importante. Todas las frecuencias están en la porción de tiempo de subida/bajada de la señal donde los reflejos son prominentes. Antes de que la señal tenga la oportunidad de establecerse, es probable que cambie el nivel lógico. El resultado es algo llamado diagrama de ojo.

Ahora veamos la versión analógica. Un ingeniero de RF estará interesado en su señal a través de un espectro de frecuencias. Su objetivo no es solo igualar la impedancia en la frecuencia central, sino garantizar que tengan una buena ganancia (atenuación mínima) en el ancho de banda. Un parámetro de su diseño es el factor Q. Con este filtro, podemos atenuar el ruido fuera del rango de nuestra señal mientras preservamos el nuestro. En este caso, tenemos una amplia variedad de opciones disponibles y cada componente juega un papel importante.