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Adaptación de impedancia para aplicaciones de comunicación en campo cercano (NFC) (parte 2)

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Red de adaptación de la impedancia

El circuito de adaptación, también denominado red de adaptación de impedancia, como se observa en las figuras 5 y 6, tiene dos cometidos. El primero es compensar la impedancia inductiva de la antena. La segunda es efectuar la adaptación de impedancia entre la carga y la fuente.

Para realizar la transformación sin pérdidas, todos los componentes deben ser elementos reactivos. En un entorno donde los costes y el espacio son críticos, como en los circuitos NFC, es deseable limitar el número de componentes a un mínimo, por lo que debería emplearse una topología de adaptación en L.

Resistencias de atenuación y circuito de antena equivalente

La resistencia de atenuación Rq es una resistencia opcional que puede emplearse para reducir el factor Q de la antena. La elección del valor óptimo para Rq se realiza por compromiso. Por un lado, un valor reducido incrementa la eficiencia de la antena para la transferencia de potencia sin contacto y, por otro, una resistencia elevada ofrece un mayor ancho de banda para la modulación y reduce el factor Q de la antena.

El rango de valores recomendado para el factor Q se encuentra entre 20 y 35, tal como se propone en [8]. Es necesario emplear la resistencia Rq cuando el factor Q de la antena, que puede calcularse con la ecuación (4), es superior a 35. Si el valor es más alto, debe modificarse la ecuación (4) con ayuda de la ecuación (12). [5]

(5)

De ello resulta la siguiente fórmula para calcular el valor de la resistencia de atenuación Rq (para QL,mod ≥ 35):

(6)

La última parte de la red de salida es el circuito de antena equivalente que se describe en el apartado 2.2. Esta red se ha usado para las simulaciones y los cálculos de la impedancia de la carga.

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