村田@@NFC用电感器@@的@@选择@@

近年来@@在@@手机@@•平板电脑等小型移动设备@@中@@搭载@@NFC功能的@@产品越来越多@@。NFC是近距离无线通信@@@@(Near Field Communication)的@@略称@@。利用频率@@13.56MHz的@@磁场@@,通过@@靠近专门的@@读@@/写以及搭载设备@@@@,能够简单通信@@的@@功能@@。

株式会社村田@@制作所提供@@NFC用电感器@@LQW18C系列@@(绕线型@@)和@@LQM18J系列@@(多层型@@)。LQM18J系列@@是适合@@NFC搭载设备@@的@@实现电气特性的@@新@@产品@@。

图@@1 NFC使用事例@@

图@@1 NFC使用事例@@

NFC电路中电感器的@@使用@@
近距离无线通信@@广义上是指@@Bluetooth、Zigbee等到达距离短的@@无线通信@@@@。在@@此是指@@Near Field Communication的@@略称@@NFC通信@@。近年来@@,随着智能手机@@、平板电脑等小型移动设备@@中@@NFC对应功能的@@增加@@,预计今后这样的@@需求将不断增加@@。

NFC天线和@@控制@@@@IC间的@@代表性电路的@@概略图@@如图@@@@@@2所示@@。LC滤波器由作为天线和@@控制@@@@@@IC间的@@低带通滤波器组成@@。这个@@LC滤波器通过@@截断高频插入@@,只使@@NFC的@@工作频率@@13.56MHz的@@信号有效传播@@。

NFC电路设计时@@如图@@@@@@2电路所示@@使用电感器@@进行阻抗匹配@@,上述@@LC滤波器对阻抗匹配有影响@@,所以要求电感器的@@电感值狭窄偏差值范围在@@@@(+/-5%以内@@)。

图@@2 NFC电路概略图@@@@

图@@2 NFC电路概略图@@@@

NFC用电感器@@的@@选择@@要点@@
NFC用电感器@@中有@@13.56MHz的@@大振幅电流流入@@。因此@@,和@@普通匹配用电感器@@的@@选择@@要点@@有所不同@@。在@@此说明@@NFC电路的@@特征和@@电感器选择要点@@。

以往的@@@@NFC控制@@IC以通信@@时@@@@输出比较小的@@@@IC为主流@@。但是要安装在@@移动设备@@上@@,NFC用天线要进一步小型化@@,若电流振幅仍然很小的@@话@@,NFC通信@@功能@@会降低@@。因此@@,为了实现高@@NFC通信@@功能@@,要不断增加通信@@时@@@@输出大的@@@@IC。NFC用电感器@@的@@选择@@方面@@,即使高电流振幅@@,电感值也不会发生变化是非常重要的@@@@。

LQW18CNR16J00(绕线型@@)、LQM18JNR16J00(多层型@@:新@@)和@@LQB18NNR22J10(多层型@@:旧@@)的@@电感器@@的@@电流振幅依存性如图@@@@@@3所示@@。NFC通信@@时@@@@,具有约@@100~700mApp电流振幅的@@交流电流流入电感器@@。LQB18N在@@400mApp时@@约变成@@2倍的@@电感值@@,而@@LQW18C和@@LQM18J实现了即使是超过@@1App,电感值也不会发生变化的@@特性@@。

LQM18J不仅在@@通电时@@电感值不发生变化@@,而@@且显示出良好的@@@@NFC通信@@性能@@。如图@@@@4所示@@,通过@@NFC论坛@@(制定@@NFC标准规格@@•常用规格的@@业界团体@@)的@@通信@@功能@@试验的@@测量点中的@@红色点检测通信@@功能@@@@。LQW18C和@@LQM18J的@@通信@@功能@@检测结果如图@@@@@@5所示@@。在@@此试验中@@4.1V线是合格标准@@,可以说电压越高@@,NFC通信@@功能@@越好@@。LQM18J能够确保与@@LQW18C具有同等@@NFC通信@@功能@@。

图@@3_LQW18C、LQM18J、LQB18N相对于电流振幅的@@电感值的@@变化率比较@@

图@@3_LQW18C、LQM18J、LQB18N相对于电流振幅的@@电感值的@@变化率比较@@

图@@4 NFC论坛@@标准的@@通信@@功能@@测量系统中的@@测量点@@

图@@4 NFC论坛@@标准的@@通信@@功能@@测量系统中的@@测量点@@

图@@5 LQW18C和@@LQM18J的@@通信@@功能@@测量结果@@

图@@5 LQW18C和@@LQM18J的@@通信@@功能@@测量结果@@

NFC用电感器@@贴装时@@的@@要点@@@@
伴随着智能手机@@等移动设备@@的@@高机能化@@,电子@@188足彩外围@@app 的@@贴装密度不断上升@@。因为@@LQW18C是开磁路构造@@,所以磁通量会向@@188足彩外围@@app 周围@@泄漏@@,高密度贴装时@@@@,磁通量干扰电感器@@,特性有可能发生变化@@。因此@@有必要使安装在@@@@T字型的@@电感器@@之间不受电磁干扰@@。(图@@6)

新@@研发的@@@@LQM18J是电磁屏蔽构造@@,电磁不会泄漏在@@@@188足彩外围@@app 周围@@。因此@@,高密度贴装时@@@@可进行并列@@贴装@@@@,能够减少贴装空间@@@@。(图@@6)

事实上电感器间距离为@@200um时@@,LQW18C并列@@贴装@@、T字贴装@@,LQM18J并列@@贴装@@时@@@@的@@耦合系数的@@差异如图@@@@@@7所示@@。LQW18C并列@@贴装@@时@@@@,电感器间紧密结合@@,能够实现@@LQW18C的@@T字型贴装时@@和@@@@LQM18J并列@@贴装@@时@@@@,电感器间不耦合的@@状态@@。

图@@6 电感器贴装时@@的@@要点@@

图@@6 电感器贴装时@@的@@要点@@

图@@7 并列@@•T字贴装@@时@@的@@电感器@@间的@@耦合@@

图@@7 并列@@•T字贴装@@时@@的@@电感器@@间的@@耦合@@

结语@@
NFC电路中电感器作为匹配用@@,电感值的@@狭窄偏差规格@@、大振幅电流通电时@@的@@电感值的@@稳定性@@、高密度贴装要求具有与外部的@@电磁耦合对策的@@特性@@。多层型@@电感器@@LQM18J系列@@是具备@@这些条件的@@小型电感器@@,是能够推荐用于@@NFC 的@@电感器@@。