Katedra elektromagnetického pole K kurs AWR MO. samostatná úloha č.4

Podobné dokumenty
Katedra elektromagnetického pole K kurs AWR MO. samostatná úloha č.5. Analýza zesilovače s BJT

Katedra elektromagnetického pole K Kurs AWR MO. ukázková úloha. Analýza filtrů

Katedra elektromagnetického pole K kurs AWR MO. samostatná úloha č.3

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Modulované signály. Protokol 2

Semestrální práce z předmětu X37CAD (CAD pro vysokofrekvenční techniku)

Návrh úzkopásmového zesilovače

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

OK1GTH - ukázka oboru mé činnosti kavalir.t@seznam.cz

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

Dolní propust slouží k potlačení harmonických kmitočtů a měla by být součástí každého vysílacího zařízení. Požadavky na dolní propust: - potlačení

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu.

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

2. Měření parametrů symetrických vedení

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Návod k instalaci VIDEOMULTIPLEX

Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz

filtry FIR zpracování signálů FIR & IIR Tomáš Novák

Návrh frekvenčního filtru

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Experiment s FM přijímačem TDA7000

Signál v čase a jeho spektrum

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH

CW01 - Teorie měření a regulace

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Výhradním dovozcem značky Mac Audio do České Republiky je Ahifi - Ing. Karel Šudák (

Odolný LNA pro 1296 MHz s E-PHEMT prvkem

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice

Vysokofrekvenční transformátory a vedení

Teoretická elektrotechnika - vybrané statě

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Laboratorní úloha 7 Fázový závěs

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

Měření nelineárních parametrů

Pásmové filtry pro 144 a 432 MHz Tomáš Kavalír, OK1GTH

Vykreslete převodní, modulovou a fázovou charakteristiku C-R článku. Zjistěte rezonanční frekvenci tohoto článku. Proveďte šumovou analýzu obvodu.

Teorie elektronických

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Přenos pasivního dvojbranu RC

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z MST KATEDRA TELEK. TECHNIKY. Měření nf charakteristik. ŠTĚPÁN Lukáš 2006/2007. Datum měření

návrh, simulace a implementace

Realizace dolní propusti pro 144MHz. Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH

výkonovou hustotu definovat lze (v jednotkách W na Hz). Tepelný šum (thermal noise) Blikavý šum (flicker noise)

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

Teoretický úvod: [%] (1)

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

Měření vysílání DVB-T simulovaným přenosovým kanálem

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

BT010. Návod k použití Bezdrátový termostat.

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

MIRES CONTROL s.r.o. - Příslušenství REG10. MemoryMaker. Popis ovládání. Strana 1 (celkem 16) MemoryMaker.doc

Struktury a dynamická paměť

Výhradním dovozcem značky SinusTec do České Republiky je Ahifi s.r.o. (

Frekvenční charakteristiky

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

MĚŘENÍ TEPLOTY. MĚŘENÍ ODPOROVÝM SNÍMAČEM S Pt 100

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

EVO 100 / 100C Programovatelné zesilovače

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

Vektorové obvodové analyzátory

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179

1.1 Pokyny pro měření

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

TRT ST CI. Uživatelský manuál. IF Výstup A. Napájení Vstup/Výstup. Napájení LNB (zelená zapnuto) 2 x CI Slot

Přenosový kanál dvojbrany

9.1 Přizpůsobení impedancí

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

KOREKTORY FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY NFZ

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

Program pro obsluhu AD14ETH. ADcontrol. Návod k použití

9 Impedanční přizpůsobení

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Spektrální analyzátor Ocean optics

5. 1. Násobička s rozdělením proudů (s proměnnou strmostí)

Frekvenční charakteristika soustavy tří nádrží

Měření optických vlastností materiálů

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

NEKASKÁDNÍ FILTRY VYŠŠÍCH ŘÁDŮ S VÍCEVÝSTUPOVÝMI PROUDOVÝMI ZRCADLY

Transkript:

Katedra elektromagnetického pole K13117 kurs AWR MO samostatná úloha č.4 Načtení s-parametrů, analýza kaskády Načtěte soubory s-parametrů MMIC zesilovače a filtru a zobrazte jejich parametry. Sestavte modely kombinace zesilovač-filtr a filtr-zesilovač-filtr a zobrazte výsledné parametry. Pokud je potřeba parametry změřených 2-branů (nebo i více-branů) dále zpracovávat, je potřeba změřit jejich kompletní s-parametry. Příkladem mohou být s-parametry nejrůznějších zesilovačů, filtrů, děličů, z nabídky společnosti Mini-Circuits (www.minicircuits.com). V adresáři, kde jsou tyto návody k úlohám, najdete: Parametry zpětnovazebního širokopásmového zesilovače (1MHz 12GHz) s označením GVA-123+ Parametry miniaturního keramického filtru typu dolní propust (DP) se zlomovou frekvencí cca 4.7GHz s označením LFCN-38+ Na výše uvedených www stránkách najdete stovky obdobných souborů s- parametrů a) V prvním kroku zobrazte přenos a útlumy odrazů samotného zesilovače: Pomocí fce DATA-FILES-IM DATA FILE si načtěte s-parametry zesilovače i filtru do souboru s úlohou Otevřete si SCHEMATIC1 Zesilovač najdete v ELEMENTS-SUBCIRCUITS, přetáhněte jej do SCHEMATIC1 Nadefinujte si graf typu rectangular a vyneste do něj dbs11, dbs21 a dbs22, zdroj SCHEMATIC1 Spusťte analýzu

NET="GVA_123 5V_Plus25DegC_Unit1" Graph 1 1 357.52 MHz 17.36 db 7719.7 MHz 16.43 db Schematic 1-1 Schematic 1-77.3 MHz -9.942 db Schematic 1-3 -4 1 41 81 1 Zesilovač je od výrobce definovaný do 12GHz, nicméně RL 1dB má do cca 7.7GHz. Zisk má od 17.4dB na nízkých frekvencích do 16.4dB na 7.7GHz, což je jen malý pokles Nad touto frekvencí již také strměji padá zisk Celkově lze tento zesilovač doporučit tak do 8GHz b) V dalším kroku zobrazte přenos a útlum odrazů samotného filtru: Obdobným způsobem načtěte s-parametry Nadefinujte obdobný GRAPH Spusťte analýzu

NET="LFCN_38 UNIT1_25C" Graph 2-1 - -3-4 4577.9 MHz -1.21 db Schematic 2 Schematic 2 Schematic 2-5 1 41 81 1 LFCN-38 je malý keramický filtr typu dolní propust Přizpůsobení lepší než -1dB vykazuje do frekvence 4.577GHz V závěrném pásmu do 12 GHz vykazuje útlum 23dB c) V dalším kroku proveďte analýzu kaskádního zapojení zesilovač-filtr. Výsledný SCHEMATIC3 je na následujícím obrázku. NET="GVA_123 5V_Plus25DegC_Unit1" ID=S2 NET="LFCN_38 UNIT1_25C"

1-1 248.1 MHz 17.4 db Graph 3 4698 MHz -9.95 db 4688 MHz 14.89 db Schematic 3 Schematic 3 - Schematic 3-3 -4 1 21 41 61 8 Popis: Kombinace se chová předpokládaným způsobem Zesiluje a nad 7.7GHz vykazuje rychlý pokles zisku. Pokud je útlum v závěrném pásmu nedostatečný, je možné použít v kaskádě 2 filtry d) Proveďte analýzu kaskádního zapojení filtr-zesilovač-filtr. Použitý SCHEMATIC4 je na následujícím obrázku. ID=S3 NET="LFCN_38 UNIT1_25C" NET="GVA_123 5V_Plus25DegC_Unit1" ID=S2 NET="LFCN_38 UNIT1_25C"

Graph 4 - -4 Schematic 4 Schematic 4 Schematic 4-6 -8 1 41 81 1 Útlum filtru v závěrném pásmu vzroste o předpokládaných db, ale ne úplně rovnoměrně. Kolem 1GHz je nepříjemná boule s poklesem útlumu až db. Důvod je ten, že zesilovač nepředstavuje pro filtr zcela ideální 5Ω zakončení, související teorii a zdůvodnění se dovíte v předmětu B2M17MIO. Jako řešení lze mezi filtry a zesilovač vložit krátké úseky přenosových vedení (v praxi nejčastěji mikropásek). d) Pro řešení problému s boulí v závěrném pásmu filtrů vložte mezi filtry a zesilovač krátké úseky ideálního 5Ω vedení: Použijte modely TLINP z adresáře TRANSMISSION LINES PHYSICAL Pro optimální nastavení délek těchto vedení TL1 a TL2 aktivujte TUNE TOOL Nastavte tyto délky tak, aby výsledný útlum v závěrném pásmu byl co nejvyšší, typ. kolem 4dB. Graph 5 - -4 Schematic 5 Schematic 5 Schematic 5-6 -8 1 41 81 1

Nastavením TL1=5.3mm a TL2=4mm lze nastavit útlum v celém pásmu (s malou špičkou) přes 4dB V propustném pásmu nemají 2 krátké úseky vedení 5Ω téměř žádný vliv Důvody, proč se struktura takto chová, se dozvíte v předmětu B2M17MIO