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集总电路微带实现方法

时间:10-02 整理:3721RD 点击:
已知一个LC集总电路原型,怎么用微带实现它?用ADS可以搞吗?

有条件的可以搞:频率够高、LC 的数值不大于100nH / 5pF时(高于此限其实也能做,但实现之成本不符期待)。
这事不需要大神,只需要两个式子:
C用:imag(1/stoz(s(1,1)))/(2*pi*freq)
L用:imag(1/stoy(s(1,1)))/(2*pi*freq)
可以扩充为用z参数、y参数去导出。

扩充应用:Q=imag(1/Y)/real(1/Y)
补充说明:頻率够高!?
原因:Lx = 2 * Pi * frequency * L 、Cx = 1 / (2 * Pi * frequency * C) ,再对照 LC 的数值不大于100nH / 5pF时(高于此限其实也能做,但实现之成本不符期待),当可明白此说法。

集总电路微带实现法远在 HP touchstone 1.0时代就可以做了,只是到了现在还有其它方式可以更容易去完成,而我所示范的是最基本的功能。
大家都想一步登天、都想速成!所以我也来个超速讲解:
途中示范的是取实际贴片电感与(接近实际PCB参数)上的微带线路做比对到实现的动作。注意被圈起的文字,那可是让你调整电感量、线路大小的关键。(电容的方式跟电感的方式是一样的,不再另外占篇幅了)


这张图就是结果,有时候一个工程师的档次就在看一张图表的时候展现出来!
表面上它在告诉你:标称51nH_0603CH 的电感并不是在全频带内都会是51nH、起码它在900MHz时来到了71nH。而微带线要到达近似 71nH/900MHz的主观条件在上图的红圈区中。
这张图还同时告诉你:微带线的Q比实体贴片电感好!微带线电感性的范围大且稳定(在这个环境中),而且两者在1000MHz 的频带内都还是电感!这就是古老传说中:(在高频时电感不是电感、电容不是电容)那句话的体现

哦哦哦,感谢感谢

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