Návrh úzkopásmového zesilovače

Podobné dokumenty
Semestrální práce z předmětu X37CAD (CAD pro vysokofrekvenční techniku)

9.1 Přizpůsobení impedancí

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

9 Impedanční přizpůsobení

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

Teoretická elektrotechnika - vybrané statě

Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30

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

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

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

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

Pásmové filtry pro 144 a 432 MHz Tomáš Kavalír, OK1GTH

Teoretický úvod: [%] (1)

Vysokofrekvenční transformátory a vedení

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

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Přednáška 3 - Obsah. 2 Parazitní body effect u NMOS tranzistoru (CMOS proces) 2

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.

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Studium tranzistorového zesilovače

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

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

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Desky FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michal Peták

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

DVOUSTUPŇOVÝ NÍZKOŠUMOVÝ ZESILOVAČ PRO GPS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÍZKOŠUMOVÝ ZESILOVAČ PRO PÁSMO 8,4 GHZ LOW NOISE AMPLIFIER FOR 8,4 GHZ

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

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Návrhová pravidla pro návrh topologie (layoutu) čipu Vzájemné sesazení masek kontaktu, poly

Pracovní list žáka (SŠ)

Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Navrhované a skutečné rozměry. Návrhová pravidla pro návrh topologie (layoutu) čipu. Základní parametry návrhových pravidel

Základní druhy tranzistorů řízených elektrickým polem: Technologie výroby: A) 1. : A) 2. : B) 1. :

Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu

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

Zesilovače. Ing. M. Bešta

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Obvody pro perspektivní kmitočtová pásma

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

6. Návrh a konstrukce vf zesilovačů, oscilátorů, detektorů a směšovačů (X17AMO) Vf zesilovače

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

2. Stanovte hodnoty aperiodizačních odporů pro dané kapacity (0,5; 1,0; 2,0; 5,0 µf). I v tomto případě stanovte velikost indukčnosti L.

Odolný LNA pro 1296 MHz s E-PHEMT prvkem

Přenos pasivního dvojbranu RC

Laboratorní cvičení č.11

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Experiment s FM přijímačem TDA7000

Hlavní parametry rádiových přijímačů

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

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

Dvoupásmová anténa pro 160 a 80 m

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací

6-portový anténní přepínač do 100 MHz

Návrh úzkopásmového zesilovače

Teorie elektronických

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Návrh frekvenčního filtru

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:

Semestrální práce EFI

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 6. Název: Měření účiníku. dne: 16.

Jak měřit Q rezonančního obvodu s VNA (Aprílové kibicování od OK5US ) 8/4/2013

Ṡystémy a řízení. Helikoptéra Petr Česák

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

dipól: tlustý bočníkově napájený dipól s bočníkem skládaný

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Zvyšování kvality výuky technických oborů

SMITH CHART in the amateur radio practise

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

Systém vykonávající tlumené kmity lze popsat obyčejnou lineární diferenciální rovnice 2. řadu s nulovou pravou stranou:

I. Současná analogová technika

7 Měření transformátoru nakrátko

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Pracovní třídy zesilovačů

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

4.7 Planární širokopásmové antény

Transkript:

Zadání č.: 4 Návrh úzkopásmového zesilovače Zadání: Navrhněte jednostupňový tranzistorový zesilovač s tranzistorem atf26350 na frekvenci 13543 MHz. Vstupní a výstupní přizpůsobovací obvody proveďte: a)s diskrétními součástkami b)pomocí úseků mikropáskového vedení Pokyny v vypracování: Zkontrolujte zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilní.pokud tomu tak není,požádejte cvičícího o změnu zadání. Mikropásková vedení navrhněte na podložce o síle h=1mm,pokovené 20 mikrometrů silnou vrstvou mědi.relativní permitivita podložky je rovna 4,ztrátový činitel pak 0,001. Porovnejte možné alternativy zapojení.určete šířku pásma pro pokles přenosu -3dB a pásmo,v němž je přizpůsobení na vstupu a výstupu lepší než -20dB.Určete toleranční pásma součástek(rozměrů vedení) tak,aby teoretická výtěžnost výroby byla alespoň 90%. Návrh zpracujte tak aby obsahoval toto zadání,schéma zapojení navržených obvodů, grafická znázornění vypočtených charakteristik zesilovačů (velikosti odrazů a přenosů) a výkres motivu mikropáskových vedení. Data použitých tranzistorů naleznete na www.mide.cz/spar/

Diskrétní součástky Z grafu vyplývá že Rolletův činitel stability je větší jak 1 při 13543MHz,čili je vhodný pro řešení této úlohy. Po zjištění stability tranzistoru ATF26350 bylo nutné tento tranzistor přizpůsobit na zadaných -20dB pro oba koeficienty odrazu S11 S22 a 50Ω impedanci. Toto přizpůsobení je nejprve realizováno pomocí ideálního vedení.toto přizpůsobení je však v praxi neuskutečnitelné, proto musíme přizpůsobení provést jiným způsobem. Po realizaci přizpůsobení tranzistoru (na obou stranách) pomocí ideálního vedení následuje přizpůsobování pomocí diskrétních součástek Zjistil jsme přizpůsobovanou impedanci na jedné straně a vynesl do Smithova diagramu, s jeho pomocí jsem našel hodnoty potřebných diskrétních součástek. Tento postup se opakoval i pro přizpůsobování koeficientu odrazu S22. Při přizpůsobování diskrétními součástkami je více možností jak přizpůsobit.dále musíme vzít v úvahu reálnou možnost výroby jednotlivých diskrétních součástek. Pro jednoduchost se považuje za realizovatelné cívka od 1nH výše a kapacitor od 1pF výše.

Závislost koeficientu odrazu S11 na frekvenci ukazuje následující graf, z tohoto grafu pásma pro -20dB činí 13524 13686 [MHz]. Závislost koeficientu odrazu S22 na frekvenci ukazuje následující graf, z tohoto grafu pásma pro -20dB činí 13431 13708 [MHz]. Pro požadavek teoretické výtěžnosti vyšší než 90%, bylo nutné zpřísnit nároky na přesnost (toleranční pásmo) součástek. Pro všechny součástky (C1=627,6 fh ; C2=186fH ; L1=360,5 ph L2=377,2pH) jsem stanovil toleranční pásmo na 0,7%. Po odsimulování výnosu pro 9999 s těmito parametry vyšla teoretická výtěžnosti pěkných 98,2%. Mikropáskové vedení Po přizpůsobení diskrétními součástkami jsem přistoupil k přizpůsobování pomocí mikropásků. Toto přizpůsobování je v praxi používanější než předešlý způsob. Po syntéze v programu HF lines vyšla šířka pásku w=1,764mm, po sestavení obvodu pomocí mikropásků a provedení optimalizace byly vypočteny následující délky: délka1=45.11mm, délka2=44.58mm, délka3=81.15mm, délka4=42,54mm.při zadávání parametrů optimalizace bylo nutné zadat maximální přijatelnou délku mikropásků, která je λ / 2,zde tedy λ=24,1mm.pro mikropáskové vedení je nutné také nadefinovat vlastní substrát ze zadaných hodnot.

Závislost koeficientu odrazu S11 na frekvenci ukazuje následující graf, z tohoto grafu pásma pro -20dB činí pouze 13540 13550 [MHz]. Závislost koeficientu odrazu S22 na frekvenci ukazuje následující graf, z tohoto grafu pásma pro -20dB činí 13541 13546[MHz].

Pro požadavek teoretické výtěžnosti vyšší než 90%, bylo nutné zpřísnit nároky na přesnost (toleranční pásmo) součástek. Pro všechny délky mikropáskového vedení (59,57mm ; 40,54mm ; 29,58mm ; 69,34mm) jsem stanovil toleranční pásmo na 0,2%.Po odsimulování výnosu pro 9999 s těmito parametry vyšla teoretická výtěžnosti 98,33%.