은 50Ω으로 맞춰야 한다. `그림 1`은 전력분배기를 보여주고 있다.104dB,,12. 지금 회로는 S(2. 이렇게 전력분배기의 모양을 만들면 `그림 3`과 같은 회로를 얻을 수 있다. Zo = 50Ω이기 때문에 포트분리저항은 100Ω 으로 설정하여 회로를 설계하도록 한다, 4. 임피던스정합 변환기의 특성 임피던스는 70. 6.. ADS를 이용하여 전력분배기를 설계하고자 한다. 또 한 가지 신경 써야 할 중요한 사항이 있다. 6. 이렇게 전력분배기의 모양을 만들면 `그림 3`과 같은 회로를 얻을 수 있다. 이렇게 완성 후 Layout을 실행 하 면 `그림 7`과 같은 결과를 얻을 수 있다. TLine -` Microstrip에서 `그림 2`와 같이 모양에 맞는 전송선을 불러내어 조합을 한다. Port1, 4. 이때 전송선은 각 저항에 맞춰서 폭을 결정하여야 한다.1) 을 -3. `그림 1` 3. 컨덕터가 50Ω이기 때문이다.1) = -3.RF시스템 공학 다운로드 전력 분배기 - 회로 설계 레폿 [RF시스템 공학] 전력 분배기 - 회로 설계. 이때 중요한 것은 선로의 길이를 파장/4 로 맞추는 것,2, S(3.1 ......
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` 전력분배기 - 회로 설계 `
1. ADS를 이용하여 전력분배기를 설계하고자 한다.
2. 회로를 설계하기에 앞서 전력분배기의 설계 방법을 알아야 할 필요가 있다.
`그림 1`
3. `그림 1`은 전력분배기를 보여주고 있다. Port1,2,3은 50Ω으로 맞춰야 한다. 컨덕터가
50Ω이기 때문이다. 그리고 임피던스정합 변환기의 길이는 파장/4 이기 때문에 특성
임피던스 Zm은 70.7Ω으로 설정한다. Zo = 50Ω이기 때문에 포트분리저항은 100Ω
으로 설정하여 회로를 설계하도록 한다,
4. ADS를 실행 후 전력분배기의 회로를 설계한다. 우선 전력분배기의 적합한 회로모양
을 설정 후 그 회로에 맞게 전송선을 조합하도록 한다.
`그림 2`
5. TLine -` Microstrip에서 `그림 2`와 같이 모양에 맞는 전송선을 불러내어 조합을
한다.
6. 이렇게 전력분배기의 모양을 만들면 `그림 3`과 같은 회로를 얻을 수 있다...` 전력분배기 - 회로 설계 `
1. ADS를 이용하여 전력분배기를 설계하고자 한다.
2. 회로를 설계하기에 앞서 전력분배기의 설계 방법을 알아야 할 필요가 있다.
`그림 1`
3. `그림 1`은 전력분배기를 보여주고 있다. Port1,2,3은 50Ω으로 맞춰야 한다. 컨덕터가
50Ω이기 때문이다. 그리고 임피던스정합 변환기의 길이는 파장/4 이기 때문에 특성
임피던스 Zm은 70.7Ω으로 설정한다. Zo = 50Ω이기 때문에 포트분리저항은 100Ω
으로 설정하여 회로를 설계하도록 한다,
4. ADS를 실행 후 전력분배기의 회로를 설계한다. 우선 전력분배기의 적합한 회로모양
을 설정 후 그 회로에 맞게 전송선을 조합하도록 한다.
`그림 2`
5. TLine -` Microstrip에서 `그림 2`와 같이 모양에 맞는 전송선을 불러내어 조합을
한다.
6. 이렇게 전력분배기의 모양을 만들면 `그림 3`과 같은 회로를 얻을 수 있다.
Port1,2,3은 각각 50Ω으로 설정을 한다. 그리고 가운데에 있는 포트분리저항은 100Ω
으로 설정을 한다. 이때 전송선은 각 저항에 맞춰서 폭을 결정하여야 한다. 이 방법
은 뒤에서 설명하기로 한다,
`그림 3`
7. 임피던스정합 변환기의 특성 임피던스는 70.7Ω이고, 길이는 파장/4 이다.
Tools -`LineCalc을 선택하여 기판에 맞는 값을 넣은 후 선로의 폭과 길이를 알아낼
수 있다.
`그림 4`
8. 나머지 선로도 Zo를 알맞게 설정 후 폭을 결정한다. 선로의 길이는 임피던스정합
변환기가 제일 중요하므로 신경 쓰도록 한다,
9. 이렇게 선로의 폭을 결정하였으면 임피던스정합 변환기의 길이를 파상/4로 유지를
시키면서 회로의 특성을 최대한으로 좋게 만들어야 한다. val 을 이용하여 각 전송선
을 변수로 지정하고 Tune Parameter를 이용하여 값을 조절한다.
`그림 5`
10. 회로의 그래프를 보면서 선로의 길이를 조절하도록 한다. 이때 중요한 것은 선로의
길이를 파장/4 로 맞추는 것, S(3.1) 과 S(2.1) 을 -3.1dB 이하로 내려가면 안 된다는
것이다. 이 점을 유의하면서 선로의 길이를 맞춘다.
11. 또 한 가지 신경 써야 할 중요한 사항이 있다. 길이를 조절하면서 틈틈이 회로의
Layout을 실행하면서 회로가 잘 만들어 졌나 확인을 해야 한다는 것이다. 회로의 특
성이 좋게 나왔다고 전력분배기가 완성이 되는 것이 아니다. Layout을 실행하였을
때 회로의 길이로 인해 회로가 떨어져 있거나 겹쳐져 있는 경우가 생기기 때문이다.
그러므로 회로의 특성을 맞추는 것 이전에 회로의 모양을 맞춘 후 변수를 조절하는
것이 좋다.
12. 이렇게 변수를 조절하게 되면 `그림 6`과 같은 회로의 특성을 얻을 수 있다. 지금
회로는 S(2.1) = -3.104dB, S(1.1) = -31.596dB를 나타내고 있다.
`그림 6`
13. 이제 전력분배기 회로설계는 마무리 단계에 있다. 이렇게 완성 후 Layout을 실행 하
면 `그림 7`과 같은 결과를 얻을 수 있다.
`그림 7`
14. 이렇게 Layout창을 확인하면 전력분배기의 회로설계는 끝이 난다.
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