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史密斯圓圖 文章 進入史密斯圓圖技術社區

通過史密斯圓圖示例探索單短截線阻抗匹配

  • 使用單個短截線、傳輸線和導抗史密斯圓圖示例了解阻抗匹配。由于電感器和電容器在高頻下可能非常有損耗,我們通常更喜歡在高頻應用中使用基于傳輸線的阻抗匹配網絡。上一篇文章介紹了這種技術的基本概念以及一個介紹性示例。史密斯圓圖是電氣工程師菲利普·哈格·史密斯的發明。在本文中,我們將通過應用此技術的幾個不同示例來擴展我們的知識。通過單條傳輸線進行阻抗匹配我們知道,傳輸線段會沿著史密斯圓圖上的常數|Γ|圓產生運動。有時可以通過僅調整線條的長度來提供匹配。作為一個例子,考慮圖1所示的下圖。圖1傳輸線示例圖假設我們需要將
  • 關鍵字: 史密斯圓圖,單短截線,阻抗匹配  

用史密斯圓圖學習短截線調諧

  • 使用史密斯圓圖了解阻抗匹配短截線調諧,以及單和雙短截線調諧、阻抗輪廓和史密斯圓圖的“禁區”。在本文中,您將看到使用史密斯圓圖將RF傳輸線與各種負載相匹配的短截線調諧示例的概述。如果你發現自己在射頻領域工作,那么使用史密斯圓圖設計這些匹配電路的能力會很方便,因為它通常比計算分析方程更直觀、更快。史密斯圓圖是電氣工程師菲利普·哈格·史密斯的發明。在另一篇文章中,我們討論了如何使用分流短截線來提供阻抗匹配。此外,阻抗匹配也可以通過串聯短截線來實現,我們稍后會討論。然而,如果負載阻抗有一些變化,則不能使用單短截線
  • 關鍵字: 史密斯圓圖,短截線調諧  

利用史密斯圓圖設計T和Pi匹配網絡

  • 通過使用史密斯圓圖設計T和Pi匹配網絡,了解更多關于L形截面和阻抗匹配的信息。阻抗匹配網絡是射頻電路的核心部分。通過將負載阻抗轉換為所需值,我們可以確保滿足某些性能條件,如最大功率傳輸。在上一篇文章中,我們看到稱為L形截面的雙元件集總網絡可用于在特定頻率下提供阻抗匹配。雖然L段被廣泛使用,但它們并沒有給我們選擇帶寬的靈活性。對于給定的輸入和輸出阻抗,這些電路的帶寬是恒定的。考慮到這一點,在許多應用中,我們通常需要控制匹配網絡的帶寬。當需要比L段更窄的帶寬時,應該采用更復雜的布置,如T或Pi網絡。本文使用史
  • 關鍵字: 史密斯圓圖,T形匹配網絡,Pi匹配網絡  

史密斯圓圖及其與反射系數和阻抗的關系

  • 了解史密斯圓圖的歷史和來龍去脈,以及它與反射系數的關系,使計算阻抗更容易。史密斯圓圖是一種圖形化的射頻設計工具,它使我們能夠輕松計算將給定阻抗轉換為另一個阻抗所需的阻抗匹配網絡的組件。早在20世紀30年代,史密斯圓圖就是高頻工作的主要工具。史密斯圓圖是電氣工程師菲利普·哈格·史密斯的發明。在當今的計算機中,這種圖形工具作為計算輔助工具的相關性可能已經降低;然而,它仍然是直觀可視化RF電路不同參數的有用工具。以至于所有射頻電路和系統模擬器以及測量設備,如網絡分析儀,都可以直接在史密斯圓圖上顯示其輸出??紤]到
  • 關鍵字: 史密斯圓圖,反射系數,阻抗  

一個80多年前開發的圖為啥還能為今天的射頻設計所用?

  • 本文介紹了史密斯圓圖的歷史、重要性及其在射頻設計中的應用,詳細解釋了史密斯圓圖如何幫助設計者匹配級間源和負載阻抗,確保最大功率傳輸和減少能量反射。同時,也概述了史密斯圓圖包含的關鍵信息,如復數反射系數、傳輸系數等,并探討了其在分析和設計決策中的多種用途。對于新手設計者來說,在進行射頻設計并嘗試在諸如壓控振蕩器 (VCO) 和混頻器等兩個器件之間建立直接連接時,總會遇到器件規格書中各種奇怪的圓形圖,例如 Maxim Integrated MAX2472,這是一款 500-2500 MHz
  • 關鍵字: 史密斯圓圖  射頻設計  

史密斯圓圖,懂它更懂網絡分析儀

  • 網絡分析儀作為一款多功能測試測量儀器,在電子信息化高速發展的今天,已經越來越多地應用在各類領域,包括天線與RCS測試、元器件測試、材料測試等等。但是網絡分析儀的使用也與傳統示波器、萬用表等儀器有較大的差異。下面這篇文章中我們將為大家介紹一些網絡分析儀的基礎知識。 SVA1000X系列頻譜&矢量網絡分析儀在我們使用網絡分析儀時,往往會遇到阻抗匹配的問題,那么什么是阻抗,阻抗匹配的理想模型是什么,又需要用到什么方法實現呢?在觀察測試信號時,我們也會查看網絡分析儀上各種不同的圖表,而這些圖表又
  • 關鍵字: 史密斯圓圖  網絡分析儀  鼎陽科技  

利用可用功率增益設計雙邊低噪聲放大器

  • 了解可用功率增益概念如何幫助我們解決為指定增益和噪聲系數設計雙邊RF放大器的問題。在設計低噪聲放大器(LNA)時,我們需要考慮增益和噪聲性能。正如我們在上一篇文章中所了解的,我們可以使用RF晶體管的恒定噪聲系數(NF)輪廓來確定給定噪聲性能的適當源端接。恒定NF輪廓在ΓS平面中繪制;為了設計噪聲和增益放大器,我們需要在ΓS平面中繪制晶體管的增益輪廓。我們已經介紹了在單邊設備的情況下如何實現這一點,其中輸入和輸出匹配網絡的增益是相互獨立的。本文探討了針對特定增益和噪聲系數的雙邊LNA的設計,這可能有點復雜。
  • 關鍵字: 噪聲放大器  史密斯圓圖  

了解單邊低噪聲放大器的設計

  • 在本文中,我們學習了噪聲參數,并使用史密斯圓圖為指定的增益設計單邊低噪聲放大器(LNA)。在接收器應用中,信號鏈中的第一個放大器對整個系統的噪聲性能具有主導作用。該放大器應具有盡可能低的噪聲系數,同時提供可接受的高功率增益。因此,這種低噪聲放大器(LNA)的設計過程應考慮增益和噪聲性能。在本文中,我們將學習如何根據這些要求設計單向LNA。我們將首先探索如何在RF應用中指定雙端口網絡的噪聲參數,然后設計一個能夠實現特定增益和特定噪聲水平的單向放大器。最后,我們將使用本系列上一篇文章中介紹的RF設計軟件對我們
  • 關鍵字: 噪聲放大器  史密斯圓圖  

S參數在射頻電路中應用問題

  • 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
  • 關鍵字: S參數  共軛  射頻電路  史密斯圓圖  
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史密斯圓圖介紹

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