ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
Компьютерные технологии анализа и синтеза высокочастотных трансформаторов сопротивлений
в усилителях мощности радиопередатчиков
Карякин В.Л.
72
В схеме использован 50-омный порт, моделирующий источник
возбуждения. Сопротивление нагрузки активное
125.3
16
50
==
R
Ом
моделирует входное сопротивление активного элемента.
Высокочастотный трансформатор выполнен на трех коаксиальных
линиях, включенных по выходу параллельно и последовательно по входу.
Волновое сопротивление линий
C
Z
=
50125.3 ⋅
=12.5 Ом. Параметры линий,
обеспечивающие трансформацию сопротивлений в диапазоне частот от 350 до
450 МГц, представлены на рис.4.34.
Исследование проведено на комплексной плоскости (рис.4.35).
Рисунок 4.35
Из рис. 4.35 следует, что коэффициент трансформации сопротивлений в
диапазоне рабочих частот от 350 до 450 МГц неизменный - 1:16.
Коэффициент передачи G
21
также не зависит от частоты (рис.4.36).
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= = 3.125 Ом 16 моделирует входное сопротивление активного элемента. Высокочастотный трансформатор выполнен на трех коаксиальных линиях, включенных по выходу параллельно и последовательно по входу. Волновое сопротивление линий Z C = 3.125 ⋅ 50 =12.5 Ом. Параметры линий, обеспечивающие трансформацию сопротивлений в диапазоне частот от 350 до 450 МГц, представлены на рис.4.34. Исследование проведено на комплексной плоскости (рис.4.35). Рисунок 4.35 Из рис. 4.35 следует, что коэффициент трансформации сопротивлений в диапазоне рабочих частот от 350 до 450 МГц неизменный - 1:16. Коэффициент передачи G21 также не зависит от частоты (рис.4.36). Карякин В.Л. 72
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- …
- следующая ›
- последняя »