史密斯圓圖 文章 進(jìn)入史密斯圓圖技術(shù)社區(qū)
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(dǎo)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(yīng)用中使用基于傳輸線的阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)。上一篇文章介紹了這種技術(shù)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(fā)明。在本文中,我們將通過應(yīng)用此技術(shù)的幾個不同示例來擴(kuò)展我們的知識。通過單條傳輸線進(jìn)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(shù)|Γ|圓產(chǎn)生運(yùn)動。有時可以通過僅調(diào)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(shè)我們需要將
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用史密斯圓圖學(xué)習(xí)短截線調(diào)諧
- 使用史密斯圓圖了解阻抗匹配短截線調(diào)諧,以及單和雙短截線調(diào)諧、阻抗輪廓和史密斯圓圖的“禁區(qū)”。在本文中,您將看到使用史密斯圓圖將RF傳輸線與各種負(fù)載相匹配的短截線調(diào)諧示例的概述。如果你發(fā)現(xiàn)自己在射頻領(lǐng)域工作,那么使用史密斯圓圖設(shè)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(fā)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(lián)短截線來實現(xiàn),我們稍后會討論。然而,如果負(fù)載阻抗有一些變化,則不能使用單短截線
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利用史密斯圓圖設(shè)計T和Pi匹配網(wǎng)絡(luò)
- 通過使用史密斯圓圖設(shè)計T和Pi匹配網(wǎng)絡(luò),了解更多關(guān)于L形截面和阻抗匹配的信息。阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)是射頻電路的核心部分。通過將負(fù)載阻抗轉(zhuǎn)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(wǎng)絡(luò)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??紤]到這一點(diǎn),在許多應(yīng)用中,我們通常需要控制匹配網(wǎng)絡(luò)的帶寬。當(dāng)需要比L段更窄的帶寬時,應(yīng)該采用更復(fù)雜的布置,如T或Pi網(wǎng)絡(luò)。本文使用史
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史密斯圓圖及其與反射系數(shù)和阻抗的關(guān)系
- 了解史密斯圓圖的歷史和來龍去脈,以及它與反射系數(shù)的關(guān)系,使計算阻抗更容易。史密斯圓圖是一種圖形化的射頻設(shè)計工具,它使我們能夠輕松計算將給定阻抗轉(zhuǎn)換為另一個阻抗所需的阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)的組件。早在20世紀(jì)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(fā)明。在當(dāng)今的計算機(jī)中,這種圖形工具作為計算輔助工具的相關(guān)性可能已經(jīng)降低;然而,它仍然是直觀可視化RF電路不同參數(shù)的有用工具。以至于所有射頻電路和系統(tǒng)模擬器以及測量設(shè)備,如網(wǎng)絡(luò)分析儀,都可以直接在史密斯圓圖上顯示其輸出。考慮到
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一個80多年前開發(fā)的圖為啥還能為今天的射頻設(shè)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(shè)計中的應(yīng)用,詳細(xì)解釋了史密斯圓圖如何幫助設(shè)計者匹配級間源和負(fù)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(guān)鍵信息,如復(fù)數(shù)反射系數(shù)、傳輸系數(shù)等,并探討了其在分析和設(shè)計決策中的多種用途。對于新手設(shè)計者來說,在進(jìn)行射頻設(shè)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(guī)格書中各種奇怪的圓形圖,例如 Maxim Integrated MAX2472,這是一款 500-2500 MHz
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史密斯圓圖,懂它更懂網(wǎng)絡(luò)分析儀
- 網(wǎng)絡(luò)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(fā)展的今天,已經(jīng)越來越多地應(yīng)用在各類領(lǐng)域,包括天線與RCS測試、元器件測試、材料測試等等。但是網(wǎng)絡(luò)分析儀的使用也與傳統(tǒng)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(wǎng)絡(luò)分析儀的基礎(chǔ)知識。 SVA1000X系列頻譜&矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀在我們使用網(wǎng)絡(luò)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(xiàn)呢?在觀察測試信號時,我們也會查看網(wǎng)絡(luò)分析儀上各種不同的圖表,而這些圖表又
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利用可用功率增益設(shè)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(shù)設(shè)計雙邊RF放大器的問題。在設(shè)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(shù)(NF)輪廓來確定給定噪聲性能的適當(dāng)源端接。恒定NF輪廓在ΓS平面中繪制;為了設(shè)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(jīng)介紹了在單邊設(shè)備的情況下如何實現(xiàn)這一點(diǎn),其中輸入和輸出匹配網(wǎng)絡(luò)的增益是相互獨(dú)立的。本文探討了針對特定增益和噪聲系數(shù)的雙邊LNA的設(shè)計,這可能有點(diǎn)復(fù)雜。
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了解單邊低噪聲放大器的設(shè)計
- 在本文中,我們學(xué)習(xí)了噪聲參數(shù),并使用史密斯圓圖為指定的增益設(shè)計單邊低噪聲放大器(LNA)。在接收器應(yīng)用中,信號鏈中的第一個放大器對整個系統(tǒng)的噪聲性能具有主導(dǎo)作用。該放大器應(yīng)具有盡可能低的噪聲系數(shù),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(shè)計過程應(yīng)考慮增益和噪聲性能。在本文中,我們將學(xué)習(xí)如何根據(jù)這些要求設(shè)計單向LNA。我們將首先探索如何在RF應(yīng)用中指定雙端口網(wǎng)絡(luò)的噪聲參數(shù),然后設(shè)計一個能夠?qū)崿F(xiàn)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(shè)計軟件對我們
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史密斯圓圖介紹
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