הקדמה להתאמה של הרהורים והמחשבה Coefficient

(הופנה מהדף הנדסה RF, תקשורת ועיצוב דיגיטלי מהיר במהירות גבוהה.בעצם הליבה שלה, המטרה היא למקסם את העברת החשמל ממקור לעומס על ידי הבטחת כי העומס הוא קומתו המורכב של השלבים המסובכים (או שווה, במקרים מנוגדים לחלוטין) כאשר מתרחשת תקלה, חלק מהסימן משתקף את המקור לגורם חד-משמעי זה יכול להיות מותקף: 0F2, אפילו נזק חד-פעמי, כלומר, כלומר, באופן בלתי-פעמי, במקרים של פגיעה משמעותית.

מה זה הרהורים?

ההשתקפות coefficient הוא מספר מורכב המתאר את היחס של amplitude של הגל המשקף אל amplitude של גל האירוע בהפסקת (למשל, עומס או צומת) על קו שידור.

(ב) ויקרא י"ד): "וַיְּהַּהְיִדָּבְהִיתִיתִיתִיתִי" (במדבר כ"ד, כ"ד)

איפה:

  • (ב) ויקרא י"א:2 ויקרא י"ד: ויקרא י"ד:
  • (ב) ויקרא י"א: ויקרא י"ד: ויקרא י"ד:

(ה) ביטוי זה מכיל אות סינוסאיד יחיד, והנחה קו אחיד, חסר אובדן (או נמוך-הפסד) שניהם מורכבים בדרך כלל, כך ש-FLT:0 ⁇ FLT:1 הוא גם מורכב: גודלו (FLT:2) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

במערכות בעולם האמיתי, צמצום ה-FLT:0 ⁇ FLT ( 1:1) הוא קריטי.אפקט השתקפות נמוך מתורגם ישירות להעברת כוח גבוהה יותר, יחס גל עמדה נמוך יותר ופחות עיוות אותות.

הכחשה ומשמעות גופנית

מקור הפורמולה

[ה]התב"ה] מ[[המאה ה-20]], [[המאה ה-20]], [[1924]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]

מקרים מיוחדים

  • (ב) ,0) , [15] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ ⁇ =0) ⁇ =======1 (ההשתקפות הפנימית, 180°) מתוך שלב).
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

שלב, שלב, והפסדי החזרה

גודל ההשתקפות של ה-FLT:0 ( ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

(ב) ויקרא י"ד): "ה' (ב)" (ב) ויקרא י"ד)

הפסד תשואה גבוה (למשל 20 dB) מתאים להשתקפות קטנה מאוד (FreaLT:0) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

השלב של (FLT:0) ⁇ FLT:1 חשוב בעת תכנון רשתות התאמה מכיוון אורך קווי השידור, גמגמים, ורכיבים תגובתיים כל אינטראקציה עם השלב של הגל המשקף כדי להשיג ביטול או טרנספורמציה. תרשים סמית (שמאוחר יותר) מספק דרך גרפית לדמיין את גודלו ואת השלב.

מערכת יחסים עם VSWR (Voltage Standing Wave Ratio)

(ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

(ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

כי VSWR הוא תמיד ⁇ 1, זה לעתים קרובות קל יותר למדוד עם כוח פשוט או גלאי מתח.היחסים המנוגדים מאפשר לך למצוא את FLT:0.

(ב) ⁇ (=VSWR) - 1) / VSWR + 1)

לדוגמה:

VSWR|Γ|Return Loss (dB)
1.00.00∞ (perfect match)
1.50.2013.98
2.00.339.54
3.00.506.02
1.000 (total reflection)

במערכות מעשיות רבות, VSWR מתחת ל-1.5 ( ⁇ ; 0.2) נחשב מקובל; יישומים מחמירים (למשל, תחנות בסיס סלולריות) דורשים לעתים קרובות VSWR < 1.2.

חישוב הרהורים Coefficient: Step-by-דוגמאות

דוגמה: עומס אחריות עם 50 ⁇

⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

(75 - 50) / (75 + 50) = 25 / 125 = 0.2FLT 1

Magnitude = 0.2, שלב = 0 ° (מאז חיובי אמיתי) אובדן החזרה = -20 לוג (0.2) ⁇ 13.98 dB. VSWR = (1 + 0.2) / (1 - 0.2) = 1.5.

המונחים: Complex Load Impedance

ראה מערכת עם ZIRFLT:0 [0]0 [0]0]103=50 ⁇ ועומס ZIRFLT:2LearFLT 3:=30 + J40 ⁇ (אנטנה עם תגובה אינדוקטיבית).

(FLT:0 ⁇ =0 + J40 - 50) / (30 + J40 + 50) = ( + J40 / (80 + JIRFLT:1)

גודל ושלב (באמצעות מורכבות או מחשבון):

  • Numerator: -20 + J40 גודל = ⁇ (400 + 1600) = ⁇ 2000 ⁇ 44.72, שלב = arctan (40/–20) = 116.6 ° + 1600) = ⁇ 2000 ⁇ 2000 ⁇ 44.72, שלב = arctan(40/–20) = 116.6 ° 116.6 ° 116.6 ° 116.6
  • Denominator: 80 + J40 גודל = ⁇ (6400 + 1600) = ⁇ 8,000 ⁇ 89.44, שלב = arctan (40 /80) = 26.6 ° + 1600) = ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ =44.72/89.44 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

לכן, = 0.5, החזרת אובדן = 6.02 dB, VSWR= 3.0.A תקלה גדולה שיש לתקן.

דוגמה: שימוש ב-VWR כדי Back-Calculate

טכנאי מודד את ה-VWR=2.2 על כבל 75 ⁇ , הסתיים עם עומס לא ידוע.

(ב) ⁇ (=2.2 - 1) / (2.2 + 1) = 1.2 / 3.2 = 0.37503)

הפסד החזרה 8.5 dB.השלב לא ניתן לקבוע מ-VWR לבדו; הוא דורש VNA.

המונחים: Reflection Coefficient

Vector Network Analyzer (VNA)

כלי המדידה המדויק והמקיפים ביותר הוא כלי ה-FLT:0vector Network AnalysisrFLT:1 ; VNA יוצר אות מבחן סחף- ⁇ , מספק אותו דרך קו השידור, וצעדים הן הגלים המתבטאים והן משודרים בגודל ובשלב.

צעדים מרכזיים למדידת ⁇ עם VNA:

  1. קליג את ה-VNA במטוס ההתייחסות (סוף נמל הכבלים או המבחן).
  2. צור קשר עם המכשיר תחת בדיקה (DUT) - למשל, אנטנה, קלט מגבר או מסנן.
  3. הגדר את טווח הריבית של תדירות.
  4. (ב) ויקרא (ב) ויקרא:2 ויקרא:2 ויקרא:2 ויקרא:2 ויקרא:2 ויקרא ויקרא ויקרא כ"כ) ,

המדידה VNA חיונית לתכנון רשתות התאמה מכיוון שהיא מספקת הן את הגודל והן את השלב של ⁇ על פני תדירות.

SWR MTER / Reflectometer

עבור יישומי שדה שבו VNA הוא לא מעשי, SWR מטר (או נופי כיוון עם גלאי חשמל) יכול למדוד את גודל ⁇ בעקיפין באמצעות מדגם VSWR. פשוט כפול-בינוניים קדימה ומשתקף כוח; היחס נותן VSWR. הצד התחתון הוא כי מידע שלב הוא אבוד, דיוק הוא מוגבל (כמעט ± 5–10% של קריאה).

עם זאת, עבור אנטנה מהירה כוונון או זיהוי תקלות כבל, מד SWR מספיק. VSWR נמדד מומר ל- ⁇ .

זמן-דומיין רפיאומטריה (TDR)

TDR שולח דופק מהיר ומשגיח על השתקפות עם זמן החלטה.הזכיר של ההשתקפות בעיכוב נתון מתאים לאפקט ההשתקפות במרחק זה.TDR משמש לאיתור הפסקות אי-הנוחות (למשל, הפסקות כבל, מחברים עניים) אבל הוא פחות נפוץ עבור התאמת תדירות.

The Smith Chart: Visualizing ⁇ and Matching

פותח על ידי פיליפ ה. סמית בשנות ה-30, תרשים סמית' הוא חלקת הקוטב של ההשתקפות coefficientd עם קבוע-resistance וחוגים קבועים.זה נשאר הכלי האינטואיטיבי ביותר עבור מהנדסי RF כי זה מאפשר לך:

  • (ב) ויקרא כ"ד): "וַיָּבְתָּבְתָּבְתָּבְתָּבָר" (במדבר כ"ב, כ"ד).
  • (ב) ,0) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ,0) עיצוב רשתות מותאמות ל-AfLT:1 באמצעות סדרה ו- t t L/C אלמנטים או קווי עוקץ.

(ב) ויקרא י"ד): "ה' (ב) ויקרא י"א): "וַיָּבְתָּבְהִיאֶת הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא

לדוגמה, עומס של 30 + J40 ⁇ במערכת 50 ⁇ יש (FLT:0igzFLT:1LearFLT:2=0.6 +0.803) ⁇ 3 (מפרק זה על תרשים סמית 'ראה FLT:4 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

שיטות התאמה מבוססות על ⁇

המונחים: Lumped-Elementing

(ב) לדרגים נמוכים עד כמה ג'יגה-ר'רנץ, רשתות של מלומדים וכנפיים הן נפוצות.המטרה היא להפוך את הדחף לעומס כך שהקלט נראה על ידי המקור שווה ZIRLT:0maxcioFLT:1 (או את ההאשמות המורכבות ביותר שלו) הן ה-FLT2-networkFal: 3, 3, ו-TLT (או 3 ⁇ ) ו-T.

כדי לעצב L-network מ-FLT ידוע:0 ⁇ FLT 1:1, אתה יכול להשתמש באפקט ההשתקפות נמדד כדי לקבוע את החלקים האמיתיים והדמיוניים של העומס, ולאחר מכן, באמצעות נוסחאות או תרשים סמית, לבחור ערכי L ו- C, אשר מבטלים את החלק הפעיל והופכים את ההתנגדות ZFLT:20Fal3LT.

Stub Tuning

במעגלים מבוזרים (קווי רנסט), קונסול:0 (stubFelo) 1 - קטע קצר או פתוח של קו - ניתן להציב במרחק מסוים מן העומס כדי לבטל את ההשתקפות.אורך ה- ub ומיקום נקבעים מן השלב של ⁇ . לדוגמה, רצף קצר של λ פועל כעיגול רטוריון (בקיצור) וניתן לשנות את הקלטו.

בסביבה הקרובה של Quarter-Wave Transformer

(ב) לטענות בלבד, קו שידור של רבע-גל של אימפולסים אופייניים ZFLT:003QFLT:1= ⁇ (ZIRFLT:2 0irFLT 3) RFLT:4Lreaph:5) יכול להתאים את הקו.

שיקולים מעשיים ב- Measuring

לוח ההאזנה וההפניה

מדידה מדויקת דורשת הקמת מטוס התייחסות מדויק בשלב העניין.כל מחבר או כבל בין נמל המבחן לבין DUT יציג את הטרנספורמציה שלו של ⁇ .ב ⁇ VNA, סטנדרטים (פתוח, קצר, לטעון) ממוקמים במטוס זה.עבור שדה SWR מטר, עליך להבטיח שהמכשיר הוא מקביל עבור הכבלים הספציפיים שלך (למשל, 50 או 7 ⁇ ).

תדירות ההסתמכות

ההשתקפות coefficient הוא ביסודו פונקציה של תדירות. A עומס המופיע היטב ב 100 MHz עשוי להיות רע מאוד לא פגום ב 1 GHz.תמיד למדוד ⁇ על פני רוחב הפס התפעולי המיועד. A VNA גורף מגלה שיאים חוזרים שבו ⁇ ps (משחק טוב) ואנטי-resonances שבו ⁇ s.

אפקט של אובדן קווים

בטווח הארוך או חסרון קווי שידור, גודל ההשתקפות coefficient בנקודת המדידה הוא מוצפת בהשוואה לערך בעומס.VNA יכול לתקן עבור אובדן קו באמצעות ה calibration שלה, אבל מד SWR פשוט ממוקם בסוף המקור יציג VSWR מעוות אם קיים אובדן כבל משמעותי.

גורמים סביבתיים

טמפרטורה, לחות, מתח מכני יכול לשנות את הדחף כבל ואת המאפיינים לטעון.כאשר מדידת ⁇ עבור התקנה קבועה, לקחת קריאה בתנאים צפויים של הפעלה.

טעויות נפוצות וכיצד להימנע מהן

  • שלב האבחון:0 (ה) 1FLT (החל רק על VSWR או ⁇ ) יכול להוביל התאמה תת-אופטימית.הוספת מרכיב תגובתי להפחתה; ⁇ ) ללא התחשבות בשלב עשוי להחמיר את ההתאמה בתדרים הסמוכים.
  • (הופנה מהדף ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) איכות המחברת של ה-FLT: 103: 1 {\displaystyle \}} או מלוכלכות, מציגה השתקפות נוספת.
  • (ב) ב[[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]

מסקנה

(ה) [17] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

שם מקור:0.10.10.10.10

  • (ב) ויקרא י"א: ויקרא י"ד: ויקרא י"ד:
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • ^ באתר הספר בלועזית:0.]]