exponenta event banner

Тройник нижних частот LC

Модель LC низкопроходной тройниковой сети

  • Библиотека:
  • Радиочастотный блок/эквивалентные фильтры основной полосы/многозвенной цепи

  • LC Lowpass Tee block

Описание

Блок LC Lowpass Tee моделирует сеть LC low pass tee, описанную в диалоговом окне блока, с точки зрения ее частотно-зависимых S-параметров.

Для каждого индуктора и конденсатора в сети блок сначала вычисляет ABCD-параметры на каждой частоте, содержащейся в векторе частот моделирования. Для каждой последовательной схемы A = 1, B = Z, C = 0 и D = 1, где Z - импеданс последовательной схемы. Для каждого шунта A = 1, B = 0, C = Y и D = 1, где Y - допуск шунтирующей цепи.

Блок LC Lowpass Tee затем каскадирует ABCD-параметры для каждого элемента схемы на каждой из частот моделирования и преобразует каскадные параметры в S-параметры с использованием RF Toolbox™ abcd2s функция.

Для получения информации об определении частот моделирования см. страницу ссылки на блок выходного порта.

Объект сети нижних частот LC представляет собой двухпортовую сеть, как показано на следующей принципиальной схеме.

[L1, L2, L3,...] - значение 'L' свойство, и [C1, C2, C3,...] является значением 'C' собственность.

Параметры

развернуть все

Главный

Вектор, содержащий индуктивности, в порядке от источника к нагрузке, всех индукторов в сети. Вектор индуктивности должен содержать не менее трех элементов. Все значения должны быть строго положительными.

Вектор, содержащий емкости в порядке от источника до нагрузки всех конденсаторов в сети. Его длина должна быть равна длине вектора, указанного в параметре Индуктивность. Все значения должны быть строго положительными.

Визуализация

Когда источник частотных данных User-specified, укажите в качестве вектора частоты в параметре Frequency data.

Диапазон частотных данных, заданный как вектор в герцах.

Зависимости

Чтобы задать этот параметр, сначала выберите User-specified в Источнике усиления усилителя. Этот выбор активирует закладку «Визуализация», которая содержит источник частотных данных.

Эталонный импеданс коаксиальной линии передачи, определяемый как скаляр в омах.

Тип графика данных, который требуется создать с данными, указанными как:

  • X-Y plane - создание декартова графика данных в зависимости от частоты. Чтобы создать линейные, полулогарифмические или логарифмические графики, установите шкалу Y и X соответственно.

  • Composite data- График составных данных автоматически генерирует четыре отдельных графика в одном окне рисунка, показывая частотную зависимость нескольких параметров.

  • Polar plane - создание полярного графика данных. Блок отображает только диапазон данных, соответствующий заданным частотам.

  • Z Smith chart, Y Smith chart, и ZY Smith chart - Создание диаграммы Смита ® для ваших данных. Блок отображает только диапазон данных, соответствующий заданным частотам.

Тип параметров для печати, указанный как один из следующих S11, S12, S21, S22, GroupDelay, GammaIn, GammaOut, VSWRIn, VSWROut, OIP3, IIP3, TF1, TF2, TF3, Gt, Ga, Gp, Gmag, Gmsg, GammaMS, GammaML, K, Delta, Mu или MuPrime. Когда шум является спектральным NF, NFactor и NTemp возможна печать.

Тип параметров для печати, указанный как один из следующих S11, S12, S21, S22, GroupDelay, GammaIn, GammaOut, VSWRIn, VSWROut, OIP3, IIP3, TF1, TF2, TF3, Gt, Ga, Gp, Gmag, Gmsg, GammaMS, GammaML, K, Delta, Mu или MuPrime. Когда шум является спектральным NF, NFactor и NTemp возможна печать.

Формат печати, указанный как один из следующих Magnitude (decibels), Angle (degrees), Real, или Imaginary.

Формат печати, указанный как один из следующих Magnitude (decibels), Angle(degrees), Real, или Imaginary.

Параметр, указанный как Freq. Этот параметр определяет данные для осей X на графике плоскости X- Y.

Формат печати, указанный как один из следующих Hz, Auto, KHz, MHz, GHz или THz.

Масштаб оси Y, указанный как Linear или Log.

Масштаб оси X, указанный как Linear или Log.

Постройте график указанных данных с помощью кнопки графика.

Ссылки

[1] Людвиг, Рейнгольд и Павел Бретчко. RF Circuit Design: теория и применение. Прентис-Холл, 2000.

[2] Зверев, Анатоль И. Хандбук синтеза фильтров. John Wiley & Sons, 1967.