ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
Компьютерные технологии анализа и синтеза высокочастотных трансформаторов сопротивлений
в усилителях мощности радиопередатчиков
Карякин В.Л.
67
В схеме использован 50-омный порт, моделирующий источник
возбуждения. Сопротивление нагрузки активное
5.12
4
50
==R
Ом
моделирует входное сопротивление активного элемента.
Высокочастотный трансформатор выполнен на двух коаксиальных
линиях, включенных по выходу параллельно и последовательно по входу.
Волновое сопротивление линий
C
Z
=
505.12 ⋅
=25Ом. Параметры линий,
обеспечивающие трансформацию сопротивлений в диапазоне частот от 350 до
450 МГц, представлены на рис.4.26.
Исследование проведено на комплексной плоскости (рис.4.27).
Рисунок 4.27
Из рис. 4.27 следует, что коэффициент трансформации сопротивлений в
диапазоне рабочих частот от 350 до 450 МГц неизменный - 1:4.
Коэффициент передачи G
21
также не зависит от частоты (рис.4.28).
Компьютерные технологии анализа и синтеза высокочастотных трансформаторов сопротивлений в усилителях мощности радиопередатчиков В схеме использован 50-омный порт, моделирующий источник 50 возбуждения. Сопротивление нагрузки активное R= = 12.5 Ом 4 моделирует входное сопротивление активного элемента. Высокочастотный трансформатор выполнен на двух коаксиальных линиях, включенных по выходу параллельно и последовательно по входу. Волновое сопротивление линий Z C = 12.5 ⋅ 50 =25Ом. Параметры линий, обеспечивающие трансформацию сопротивлений в диапазоне частот от 350 до 450 МГц, представлены на рис.4.26. Исследование проведено на комплексной плоскости (рис.4.27). Рисунок 4.27 Из рис. 4.27 следует, что коэффициент трансформации сопротивлений в диапазоне рабочих частот от 350 до 450 МГц неизменный - 1:4. Коэффициент передачи G21 также не зависит от частоты (рис.4.28). Карякин В.Л. 67
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- …
- следующая ›
- последняя »