网络分析仪校准步骤 (1)
网络分析仪校准流程

网络分析仪校准流程1.按LINE键打开网络分析仪,到屏幕显示出画面。
2.在STIMULUS栏里找到Start跟Stop,来调整频率范围。
一般我们调整为Start 5MHz stop为1GHz.调整完后屏幕下方会显示.3.在RESPONSE栏里找到Cal,按下开始校准.4.在屏幕后侧会出现选项,选择CALIBRATE MENU进入下一菜单,选择FULL 2-PORT来校准2个口.5.先选择REFLECTION,进去后会出现FORWARD跟REVERSE 2个口的校准选项.6.先校准FORWARD的选项。
7.在PORT1口上拧上校准件1,(OPEN面,口里没用铜芯)单机屏幕右面的OPEN选择键。
出现响声后,屏幕右边OPEN下出现下划线。
8.在PORT1口上拧上校准件1,(SHORT面,口里有铜芯)单机屏幕右面的SHORT选择键。
出现响声后,屏幕右边SHORT下出现下划线.9.在PORT1口上拧上校准件2,单机屏幕右面的LOAD选择键。
出现响声后,屏幕右边L下出现下划线.10.再校准REVERSE的选项。
11.在PORT2口上拧上校准件1,(OPEN面,口里没用铜芯)单机屏幕右面的OPEN选择键。
出现响声后,屏幕右边OPEN下出现下划线.12.在PORT2口上拧上校准件1,(SHORT面,口里有铜芯)单机屏幕右面的SHORT选择键。
出现响声后,屏幕右边SHORT下出现下划线。
13.在PORT2口上拧上校准件2,单机屏幕右面的LOAD选择键。
出现响声后,屏幕右边L下出现下划线.14.按STANDARDS DONE结束。
15.选择TRANS MISSSION选项.进入下一菜单16.用校准件3链接PORT1口和PORT2口,选择DO BOTH FWD + REV,系统会自动校准并返回上一菜单,TRANS MISSSION有下划线,提示校准成功.17.选择ISOLATION进入下一菜单。
18.分开2个PORT口个,选择DO BOTH FWD + REV,系统会自动校准并返回上一菜单,ISOLATION有下划线,提示校准成功.19.选择DONE 2—PORT CAL 结束校准。
Aglient(E5071C) 网络分析仪校准

参数设定
模式设定--Format,选中smith R+jx
参数设定(FE1058)
起始频率设定--start:500MHz
参数设定
终止频率设定--stop值:3GHz
参数设定
扫描点数设定--Sweep Setup:401
校准
校准– Cal—Calibrate—1-port cal
校准
连接校准器的Open端口连接,点击open开始open校准
VSWR测试
连接高频测试头,取制品进行VSWR测试
The End! THKS~
校准连接校准器的short端口连来自,点击short开始short校准
校准
连接校准器的match端口连接,点击load开始load校准
校准
执行校验--Done
校准
VSWR驻波比设定—format--SWR格式 比例设定--Scale设定Y轴为5
保存测试环境
保持测试环境—Save—file dialog--save
Aglient(E5071C) ( 网络分析仪校准
制成: 制成:赵静 审核: 审核:陈娜 时间: 时间:2011.12.16
摘要: 摘要
• • • • • • 还原初始设定 选择校验通道 参数设定 校准 保存测试环境 VSWR测试
还原初始设定
按绿色的Preset按钮还原初始值
选择校验通道
选择信号传输方式--Meas
网络分析仪使用手册

1 2
4
二.注意事项
1 在测试设备前面始终有一个导电的工作台垫 2 在进行清洁、检查或连接到对静电敏感的器件或测试端 口之前,您自己始终应接地 3 在连接到分析仪测试端口或其它对静电敏感的器件上之 前,始终应将测试电缆的内导体接地 4 在进行器件连结时,请利用利用扭力扳手完成最终连接,进行 紧固,直到达到扭力扳手,不要冲过起始停止点,可以利用辅 助扳手防止连接器主体旋转
图9
第 9 頁,共 18頁
審核 :
吳健誌
製表:王彦武
仪 器 作 業 說 明
一. 操作說明
网络分析仪(Agilent E5071B) ENA 网络分析仪操作步骤<4-2>
版 本
0
2 设置测试状态
a. 配置最大通道数和迹线数 System Setup Press: Misc Setup Return Channel/Trace
5 4 图7 3
第 7 頁,共 18頁
審核 :
吳健誌
製表:王彦武
仪 器 作 業 說 明
一. 操作說明
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Handler I/O 接口 并行接口 串行接口 键盘/鼠标接口 LAN/USB 接口 GPIB 接口 VGA 输出 内部参考输出 内部参考输入
网络分析仪(Agilent E5071B) ENA 网络分析仪接口<3-1>
Vinc
Vref=? 图3
第 3 頁,共 18頁
審核 :
吳健誌
製表:王彦武
仪 器 作 業 說 明
网络分析仪(Agilent E5071B) ENA 网络分析仪测试基础知识<1-4>
版 本
0
一. 操作說明 1 S 参数 S 参数是用入射波和反射波和描述网络特性 如图4所示 Reflected S11= Incident Transmitted S21= incident Reflected S22= Incident Transmitted S12= Incident 二.注意事项
网络分析仪操作指导书

网络分析仪操作指导书一、目的为了使员工正确使用网络分析仪,减少仪表的故障率及延长使用寿命二、范围适用于公司生产部网络分析仪的操作过程三、职责1、生产部:加强对员工操作仪表的技能培训。
2、各使用人:在使用中严格按照网络分析仪操作规程操作。
四、内容1、网络分析仪(A333)2、开机先接上电源,待电压稳定后,按下网络分析仪的电源按钮。
3、操作过程3.1调用程序:按→选择需要调用的程序。
3.2设备显示格式:按3选择三个通道(Tr1、Tr2、Tr3)。
3.3设置程序:1)按2)起始频率:按m/u)3)结止频率:按m/u)4)频点设置:按部删除。
5)格式选择:按选择参考方式:“LOG MAG”(对数幅度)、“PHASE”(相位)、“DELAY”时延、“SMITH CHART”(史密斯圆图)、“POLAR”(极坐标)、“LIN MAG”(线性幅度)、“SWR”(驻波比)。
常用的是SAW、LOG MAG、DELAY6)刻度选择:(S11、S22)按(100,200)k/m(S21、S12)按10→×1。
3.4 S参数选择:按4个S参数。
一般Tr1选择S11,用于查看1端口反射波形。
Tr2选择S21、S12,用于查看产品传输波形。
Tr3选择S22,用于查看2端口的反射波形。
1)通道选择:按3.5校准:(双端口校准)1)选择校准件和校准方式:按N型头选N50Ω,85032B/E;SMA头选3.5MMD,85033D/E。
2)校准:按Port1端口电缆开始到Port2端口电缆依次接OPEN(开路)、SHORT(短路)、LOAD(负载)校准件进行校准→完毕将两电缆对接后按3)看校准结果:S11、S22通道SWR参数为1.000以下S21、S12通道LOG MAG参数小于0.01若达不到标准需重新校准4)保存校准结果:按1--10保存。
5)改变起始、结止、中心频率、带宽功率都会影响校准结果,若有要求,需要在改变后重新校准。
网络分析仪校准方法

网络分析仪校准方法网络分析仪(NetworkAnalyzer)是用于测量和分析电网频率和阻抗特性的仪器。
网络分析仪的校准过程是将其特性和尺寸有效的矫正,以使其能够在指定的工作范围内提供准确的数据。
网络分析仪的校准是维护网络分析仪的关键技术,而校准的方法也是较为复杂的。
因此,本文将介绍网络分析仪的校准方法。
首先,网络分析仪的校准应首先确定其类型。
网络分析仪校准方法主要有接地校准(Ground Calibration)、四端口校准(Four-Port Calibration)、双端口校准(Two-Port Calibration)和三端口校准(Three-Port Calibration)。
其次,要确定需要校准的仪器和仪器信号线,确认仪器的输入参数,安装校准线圈和校准功能,必要时要安装阻抗表比较器,以便可以准确测量频率和阻抗的关系。
然后,根据网络分析仪的型号,提取工厂提供的校准文件,校准文件主要包括仪器的型号、序列号、输入参数等,这些都是校准的基本数据。
再者,选择无滤波频谱仪、电磁干涉仪或电磁场仪等仪器,根据仪器的特性,使用不同的方法进行测量,完成仪器参数校准。
最后,根据仪器参数的变化,进行矫正,并保存校准结果。
网络分析仪校准工作中需要注意的是,在校准前,首先要检查仪器的外观,以确保仪器完整无损,确保仪器正常工作。
此外,校准过程中应根据所使用仪器的参数范围精确调整仪器,以确保仪器提供准确数据。
综上所述,网络分析仪校准是一项精密的工作,需要根据仪器的参数要求准确完成。
首先,确定网络分析仪的校准类型;其次,确定需要校准的仪器和信号线;再者,提取仪器的校准文件;最后,使用不同的仪器完成仪器参数的校准,并进行参数矫正。
如果在校准过程中能遵循以上步骤,可以有效的确保网络分析仪校准的准确性。
NETWORK ANALYZER 校准步骤

NETWORK ANALYZER 校准步骤首先启动网络分析仪设置起止频率按[START] 700Mhz 按 [STOP] 2.2Ghz1. 在网络分析仪上顺序按下[LOCAL]→[CAL]→[CALKIT[7mmD]]→[3.5mmD]→[RETURN]→[CALIBRATE MENU]→[FULL 2-PORT]→[ISOLATION]→[OMIT ISOLATION]→[ISOLATION DONE].2. 在将要校准的频道上将端口1和端口2通过两根线连接起来.注意: 可能需要一个直通连接器.按[TRANS-MISSION]→[FWD TRANS THRU],等待校准完成,按[FWD MATCH THRU],等待校准完成.按[REV TRANS THRU],等待校准完成,按[REV MATCH THRU],等待校准完成,按[STANDARDS DONE].3. 断开端口1和2,按[REFLECTION].注意:这一步Male 和 Female 标准都要执行.按[FORWARD]连接OPEN到端口1,按Forward[OPEN].连接SHORT到端口1,按Forward[SHORT].连接LOAD到端口1,按Forward[LOAD].按[REVERSE]连接OPEN到端口2,按Reverse[OPEN].连接SHORT到端口2,按Reverse[SHORT].连接LOAD到端口2,按Reverse[LOAD].按[STANDARDS DONE], 等待校准完成,按[DONE 2-PORT CAL],等待校准完成.4. 在网络分析仪上顺序按下[MEAS]→[Ref1:FWD S11(A/R)]→[FORMAT]→[SWR]→[MARKER]然后输入:MARKER1:836.52MhzMARKER2:1575.42MhzMARKER3:1880Mhz按下MARKER4,无须设频率.将端口1和端口2通过两根RF线连接起来,读取屏幕显示1.00左右为正常.5. 在网络分析仪上顺序按下[MEAS]→ [Trans: REV S12(A/R)]→[FORMAT]→[LOG MAG]将端口1和端口2通过两根RF线连接起来,读取屏幕显示值是0.00dBm左右为正常.至此校准完毕.6.按[SAVE/RECALL]→[SAVE STATE]将文件存储.将需要校准的RF线串接到将端口1和端口2上, 读取屏幕显示值,记录即可.。
Aglient(E5071C)网络分析仪校准
参数设定(FE1058)
起始频率设定--start:500MHz
参数设定
终止频率设定--stop值:3GHz
参数设定
扫描点数设定--Sweep Setup:401
校准
校准– Cal—Calibrate—1-port cal
校准
连接校准器的Open端口连接,点击open开始open校准
校准
Aglient(E5071C) 网络分析仪校准
制成:赵静 审核:陈娜 时间:2011.12.16
摘要:
• 还原初始设定 • 选择校验通道 • 参数设定 • 校准 • 保存测试环境 • VSWR测试
还原初始设定
按绿色的Preset按钮还原初始值
选择校验通道
选择信号传输方式--Meas
参数设定
模式设定--Format,选中smith R+jx
ห้องสมุดไป่ตู้
VSWR测试
连接高频测试头,取制品进行VSWR测试
The End! THKS~
连接校准器的short端口连接,点击short开始short校准
校准
连接校准器的match端口连接,点击load开始load校准
校准
执行校验--Done
校准
VSWR驻波比设定—format--SWR格式
比例设定--Scale设定Y轴为5
保存测试环境
保持测试环境—Save—file dialog--save
网络分析仪校准规程
网络分析仪校准操作规程一、双端口校准(频域)1.1.确定工作状态确定工作状态确定工作状态1.1扫描设置:扫描设置:1.1.1扫描方式:按下扫描设置sweep setup (扫描设置扫描设置))按钮,进入扫描设置。
选择sweep type(type(扫描类型扫描类型扫描类型))。
进入Sweep type type,,选择linfreq(frequency)(linfreq(frequency)(线线性频率性频率))。
选项。
选项1.1.2扫描时间:在sweep setup 目录下,选择sweep time(sweep time(扫描时间扫描时间扫描时间)),系统默认的扫描时间为最快。
在这里也可以设置合适的扫描时间,在测量长电缆时,需要设置扫描时间,以达到更高的测量精度。
1.1.3.1.1.3.扫描点数:在扫描点数:在sweep setup 目录下,选择point(point(点数点数点数)),可以设定扫描点数。
共有201201、、401401、、801801、、1601四个选项可供选择,通常选择16011601。
1.1.4.1.1.4.扫描范围:按下扫描范围:按下start 按钮,设定起始扫描点。
按下stop 按钮,我们可以设定终止扫描点。
在测量电缆时,一般选择5MHz 到3GHz 的扫描范围。
的扫描范围。
1.1.5接收机带宽:按下avg 按钮,选择IF bandwidth 选项,设置接收机的带宽。
射频电缆测试一般设置为10KHz 10KHz。
2.2.校准校准校准按下按下cal (校准)按钮,进入校准状态。
(校准)按钮,进入校准状态。
2.1. 2.1.选择校准件型号:选择选择校准件型号:选择cal kit kit(校准件类型)(校准件类型),根据被测件接头的类型来选择合适标准件。
选择合适标准件。
N N 型接头选择85032F 校准件。
校准件。
D D 型接头选择85038A 校准件。
校准件。
2.2. 2.2.更改校准接口类型:设置接口类型是阴型接口(更改校准接口类型:设置接口类型是阴型接口(f )还是阳型接口()还是阳型接口(m m )。
网络分析仪校准方法
网络分析仪校准方法编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(网络分析仪校准方法)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。
本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为网络分析仪校准方法的全部内容。
培训资料1.仪表的设置:1。
1分屏开机后,默认状态为未撤分的单屏显示,这时应将屏幕设置为上下分屏显示,操作步骤如下:先按DISPLAY软键,然后在屏幕右侧的选项菜单中选取DUAL IPUAD SETUP项,将CHAN ON OFF开关打到ON就可将屏幕分为两屏1。
2 设置两屏对应项目1.2.1此项相关名词如下CHAN 1 ――信道1 CHAN 2 ――信道2S11 ――正向回波状态S12 ――正向通带状态S22 ――反向回波状态S21 ――反向通带状态LOG MAG――回波状态PHASE ――相位状态SWR ――驻波比状态DELAY ――时延状态1.2。
2信道设置原则1.2。
2。
1一般将CHAN 1(信道1)设置为SWR(驻波比状态),将CHAN 2(信道2)设置为S12或S21(正、反向通带状态)。
当产品有特殊指标要求时也可根据实际情况选取各项目。
比如:800M双时延就需要设置DELAY(时延状态)和PHASE(相位状态)。
1.2.2。
2 S12和S21使用原则:一般将TX端(发射端口)设置成S21状态,RX端(接收端口)设置成S12状态。
此两个方式不同之处主要表现为插入损耗的大小和带外抑制的大小,相对S12状态来说,S21状态时的指标会较差一点.1.2。
3设置信道1步骤如下:在屏幕右侧选项菜单中,先按CHAN 1软键,再按MEAS软键选取S11项,将S11设置成驻波比状态,操作为按FORMAT软键会出现几个常用选项:LOG MAG、PHASE、DELAY、SWR。
网络分析仪的校准方法
网络分析仪的校准方法网络分析仪(Network Analyzer)是一种用于测量和分析电路、设备或系统中信号传输和传输特性的仪器。
为了确保测量结果的准确性,网络分析仪需要定期进行校准。
以下是网络分析仪的校准方法及其主要步骤。
1. 校准需求分析在进行校准之前,需要明确校准的目的和要求。
根据测量对象和应用要求,确定准确度、频率范围、阻抗范围等校准参数。
2. 校准器件准备校准前需要准备标准校准器件,如标准电阻、标准电容、标准电感等。
这些标准器件需要具有高精度和稳定性。
3. 平面校准网络分析仪的平面校准是指对测试仪器的各个通道进行校准,包括接收通道和发射通道。
平面校准分为开路校准、短路校准和负载校准三个步骤。
- 开路校准:将校准器件中的信号引线断开,将通道连接到开路校准器件上,并进行校准,以消除通道中的开路时的反射。
校准过程中会通过测量仪器记录反射系数和相位信息。
- 短路校准:将校准器件中的信号引线短接在一起,将通道连接到短路校准器件上,并进行校准,以消除通道中的短路时的反射。
- 负载校准:将校准器件中的信号引线连接到标准负载上,将通道连接到负载校准器件上,并进行校准,以消除通道中的负载时的反射。
完成平面校准后,网络分析仪的通道会自动消除对应的开路、短路和负载时的反射影响,从而提高测量结果的准确性。
4. 扩展校准平面校准只能消除通道内的反射影响,而不考虑传输线路的传输特性。
为了更准确地反映被测设备或系统的性能,需要进行扩展校准。
扩展校准包括传输校准和参考平面校准。
- 传输校准:通过直接连接参考平面并扫描自由空间校准进行传输校准,以校准仪器的传输损耗和延迟。
在传输校准中,参考平面位于校准设备与被测设备之间。
- 参考平面校准:将校准器件的参考平面与校准设备的参考平面连接,并进行校准,从而消除校准设备参考平面的反射影响。
5. 频率响应校准频率响应校准是指校准仪器的输入和输出之间的功率响应,可以通过将信号引线连接到标准电阻、标准电容和标准电感等设备上进行校准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
RF天线调试步骤
使用仪器:
1.网络分析仪一台
电路连接:
1.仪器校准后,把铜轴头焊在PCBF上,然后通过铜轴头与仪器连接。
校准仪器:
1.先按“Appl”按钮,再按“Cal”按钮。
2.选择屏幕上的“PERFORM CAL 2-PORT CAL”。
3.屏幕上显示
“CAL METHOD STANDARD”
“LINE TYPE COAXIAL”。
选择“NEXT CAL STEP”
4.屏幕上显示“FULL 12-TERM”,选择“PATH”。
5.选择“FORW ARDC PA TH(S11,S21)”。
6.选择“INCLUDE ISOLATION(STANDARD)”。
7.选择“NORMAL(1601 POINTS MAXIMUM)”。
8.屏幕显示
“START…GHZ”------设定显示的开始值
“STOP…GHZ”。
------设定显示的结束值
选择“NEXT CAL STEP”
9.选择“PORT 1 CONN”,进入下一页面,选择“TYPE N(F)”,按“NEXT CAL STEP”返回上一页面。
10.选择“LOAD TYPE BROADBAND”,进入下一页面,选择“BROADBAND FIXED LOAD”,设置“IMPEDANCE”为Ω,按“NEXT CAL STEP”返回上一页面。
11.选择“THROUGH LINE PARAMETERS”,进入下一页面,设置“OFFSET LENGTH”为0.0000mm,设置“THROUGH LINE IMPEDANCE”为Ω,按“NEXT CAL STEP”返回上一页面。
12.选择“REFERENCE IMPEDANCE”,进入下一页面,设置“REFERENCE IMPEDANCE”为Ω,按“NEXT CAL STEP”返回上一页面。
13.选择“START CAL”。
14.选择“MEASURE BOTH PORTS”---此步无用。
15.选择“NEXT CAL STEP”。
16.连接上“50Ω”校准码,按“MEASURE DEVICE(S)”。
17.选择“NEXT CAL STEP”。
18.连接上“OPEN”校准码,按“MEASURE DEVICE(S)”。
19.选择“NEXT CAL STEP”。
20.连接上“SHORT”校准码,按“MEASURE DEVICE(S)”。
21.选择“NEXT CAL STEP”。
22.选择“MEASURE DEVICE(S)”---此步无用。
23.选择“NEXT CAL STEP”。
24.屏幕显示“PRESS <ENTER> TO PROCEED”,按“ENTER”按钮。
25.按“DISPLAY”按钮,选择屏幕上的“GRAPH TYPE”,再选择“SMITH CHART”。
26.再按“DISPLAY”按钮,选择屏幕上的“REFERENCE PLANE”,进入下一画面,选择“DISTANCE”,连接上空载的RF线,根据RF线的长度设定DISTANCE值(右边小键盘选择数字和单位),使用
频点到如图所示位置。
调试:
参考史密斯圆图法:
通过史密斯图,可以让使用者迅速的得出在传输线上任意一点阻抗,电压反射系数,VSWR等数据,简单方便,所以一直被广泛应用于电磁波研究的领域。
史密斯圆图中包括电阻圆(图中红色的,从右半边开始发散的圆)和电导圆(图中绿色的,从左半圆发散开的圆),而那些和电阻电导圆垂直相交的半圆则称为电抗圆,其中,中轴线以上的电抗圆为正电抗圆(表现为感性),而中轴线以下的为负电抗圆(表现为容性)。
沿着圆周顺时针方向是指朝着源端传输线变化,而逆时针方向是朝着负载端变化。
归一化的史密斯图上(直角坐标复平面)的点到圆心之间的距离就是该点的反射系数的大小,所以对于最好的匹配来说,要保证S11参数点在圆心,S21参数点在圆周上。
1.?用史密斯图求VSWR
我们知道,传输线上前向和后向的行波合成会形成驻波,其根本原因在于源端和负载端的阻抗不匹配。
我们可以定义一个称为电压驻波比(voltage standing-wave ratio, VSWR)的量度,来评价负载接在传输线上的不匹配程度。
VSWR定义为传输线上驻波电压最大值与最小值之比:
对于匹配的传输线Vmax=Vmin, VSWR将为1。
VSWR也可以用和接受端反射系数的关系式来表达:
对于完全匹配的传输线,反射系数为0,故而VSWR为1,但对于终端短路或开路,VSWR将为无穷大,因为这两种情况下的反射系数绝对值为1。
在史密斯图上表示:
所以要计算VSWR,只需要在极坐标的史密斯图上以阻抗点到圆心的距离为半径作圆,与水平轴相交,则离极坐标原点最远点坐标的大小即为电压驻波比的大小。
举个例子,假设传输线的阻抗为50Ω,负载的阻抗为50+j100Ω,则负载在史密斯圆上的归一化阻抗的大小为:+Ω,按上述方法即可在图中求出VSWR的大小。
2.?用史密斯图求导纳
我们知道,如果将史密斯阻抗圆图旋转180度,就可以得到史密斯导纳圆图,根据这个关系,在阻抗圆图上也可以通过做图求出任一点的导纳。
其步骤就是连接所在点和圆心,并反向延长至等距离,所得点的坐标就是其导纳。
比如,某点阻抗为400-j1600Ω,Z0=1000Ω,则其归一化阻抗为从图中可以得到:
则导纳大小为:Y=+Y0=+Ω-1。
3.?利用史密斯图进行阻抗匹配
1).使用并联短截线的阻抗匹配
我们可以通过改变短路的短截线的长度与它在传输线上的位置来进行传输网络的匹配,当达到匹配时,连接点的输入阻抗应正好等于线路的特征阻抗。
假设传输线特征阻抗的导纳为Y in,无损耗传输线离负载d处的输入导纳Y d=Y in+jB(归一化导纳即为1+jb),输入导纳为Y stub=-jB的短截线接在M点,以使负载和传输线匹配。
在史密斯图上的操作步骤:1. 做出负载的阻抗点A,反向延长求出其导纳点B;2. 将点B沿顺时针方向(朝着源端)转动,与r=1的圆交于点C和D;3. 点D所在的电抗圆和圆周交点为F;4. 分别读出各点对应的长度,B(aλ),C(bλ),F(kλ);5. 可以得出:负载至短截线连接点的最小距离d=bλ-aλ,短截线的长度S=kλλ。
2).使用L-C电路的阻抗匹配
在RF电路设计中,还经常用L-C电路来达到阻抗匹配的目的,通常的可以有如下8种匹配模型可供选择:
这些模型可根据不同的情况合理选择,如果在低通情况下可选择串联电感的形式,而在高通时则要选择串联电容的形式。
使用电容电感器件进行阻抗匹配,在史密斯图上的可以遵循下面四个规则:
?沿着恒电阻圆顺时针走表示增加串联电感;
✍?沿着恒电阻圆逆时针走表示增加串联电容;
✍?沿着恒电导圆顺时针走表示增加并联电容;
✍?沿着恒电导圆逆时针走表示增加并联电感。
举例说明,负载阻抗为25+j50Ω,传输线的特征阻抗为50Ω,我们可以采取下面途径进行匹配:我们还可以采用Lp-Cs的匹配形式,同样可以达到消除反射的目的:。