求助linecalc微带平行耦合微带线线的计算问题

微带线长度、宽度的确定 - ADS使用问答
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微带线长度、宽度的确定
微带线长度、宽度的确定
刚学RF,在做一个功放芯片(基本匹配良好)的偏置电路,RF信号的输入、输出打算用微带线,用中的LINECALC来计算微带线的宽度,现在有一个困惑:输入输出所用微带线每一段的长度怎么确定?
我注意到,LINECALC中微带线长度L与电长度E_EFF一一对应,而宽度W不变,是不是长度可以随便设定?长度不同会有什么影响?恳请高手指教,不胜感激!&电长度, 是与相位相关的, 你看一下,如果你改一下相位的话, 物理长度会变的&宽度确定阻抗、长度决定相位还与中心频率有关&感谢 小鹿笨笨 的回复!&非常感谢yugizero ,但还是不明白:如果在PROTEL里画这个微带线,长度怎么来定?需要通过仿真吗?还望点拨。&看你需要什么样的相位输入了。&长度是电长度βL,β与频率有关,所以电长度区别于物理长度就在于和频率有关;你看看微波工程这本书里面四分之一波长变换器这个内容就会明白在分布参数情况下,传输线的长短有什么关系了&宽度和阻抗有关,长度和电长度有关&同样受教了&还是多看帖好啊!
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频道总排行在做高速高频PCB设计时,都会进行阻抗的计算。今天我们就来看看ADS的阻抗计算功能。
一般PCB生产商通常使用的阻抗计算软件为Polar 公司的SI9000,也有一些使用的是自己公司开发的软件,每一种仿真软件也都有自己的阻抗算法,但是都是大同小异。那么我们先使用主流的SI9000进行一段50ohm单端传输线阻抗的计算,如下:
线宽为4.95mil时,得到的阻抗为50.07ohm。
在ADS中,打开一个工程文件之后,在tools里选中LineCalc,在子菜单中在选中Start LineCalc即,如下:
弹出如下对话框:
其中包含了四个菜单栏以及一个简单的工具栏。依照SI9000里面的计算方式,在对话框中设计相应的参数。首先选择模板,即传输线的类型,在Type中选择,在type里面包含了各种传输线的类型,既有单端的,也有差分的,还有CPW形式的,等等。在这里,我们选择MLIN类型,即单端微带线。选择其它的就在下拉框中选择即可,如下:
同时,Substrateparameter中设置层叠的相关参数,主要是介电常数、介质厚度、金属厚度、线宽(如果是差分则还有间距),如下:
在设置完相关的参数后,单击Analyze按钮,即可得到阻抗相关参数,如下:
阻抗计算的结构为50.3865ohm,与SI9000计算得到的结果相差约0.3ohm,这个误差是由于软件的计算方式不一样导致的,这个结果对于工程设计来讲是完全可以接受的。
当然,ADS不仅可以通过线宽等参数计算阻抗,也可以通过所需的阻抗计算线宽,比如我们需要50ohm的阻抗线,就在Z0中输入50,单击上方的Synthesize,即可得到相应的物理参数,如线宽。
线宽与SI9000相差约0.5mil。这个参数在PCB工厂生产时也是在可调范围之内。
从以上实验数据可以认为,在一般的仿真中,ADS对阻抗的计算与工厂的计算没有太大的差异。 信号完整性(SI_PI_EMC) 
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亚马逊Best Seller杀出一匹中国黑马,让全球科技界瞩目。“我们不久前在美国亚马逊上拿到了“双料冠在EMC设计里面,还有一员大将,即共模电感,又名共模扼流线圈,顾名思义共模电感的主要功用即是抑制共模干扰。EMC工程师需要具备那些技能?从企业产品需要进行设计、整改认证的过程看,EMC工程师必须具备的技能之一就是EMC设计整改元器件(电容、磁珠、滤波器、电感、瞬态抑制器件等)使用掌握,今天就给大家介绍下磁珠ESD测试是很多认证工程师或者是硬件工程师很头疼的一个事情,那么在ESD测试过程中,您遇到过什么样ESD不过规范的情况呢?有没有遇到过本文中所涉的问题?电容是每一个产品上使用最多的元器件,那么多余EMC来讲,电容又有一个怎么样的作用呢?手机是每一个人必备的电子产品,有的童鞋还不止一部。前段时间比较空闲,把手边能收集到的USB数据线都进行了阻抗测试, 不测不知道,一测吓一跳,一些美其名曰大牌的手机公司的数据线都差的一塌糊涂,说多了都是泪,直接上图。经常遇到网友问PCIE是什么电平?10Gbase KR又是什么电平?DDR3是什么电平?DDR4是什么电平?在这篇微文中,主要给大家介绍一下高速串行信号的接口电平。SI_PI_EMC帮助大家更好的学习了解信号完整性、电源完整性和电磁兼容性方面的知识以及相关的动态热门文章最新文章SI_PI_EMC帮助大家更好的学习了解信号完整性、电源完整性和电磁兼容性方面的知识以及相关的动态ADS如何求微带线尺寸。就是打开ADS界面新建一个project之后怎么去设置一个平行耦合微带线的尺寸?_百度知道几种宽频微带无源器件的研究与制作--《华东师范大学》2007年硕士论文
几种宽频微带无源器件的研究与制作
【摘要】:
近年来,随着通信、雷达等射频应用的不断发展,对于微波宽频器件的需求越来越多。不论在微波检测仪器里,还是新兴宽带数字无线通信中,由于微带理论的逐渐成熟,微带作为一种结构简单,成本较低的微波器件正成为中小功率射频工程设计的首选。
特别是上世纪90年代以后,由于计算电磁学理论的成熟,涌现出许多已经实现商用的电磁计算引擎程序。微带器件的设计逐步摆脱了传统的依靠经验和反复制版尝试的设计模式。取而代之的是从新器件理论提出到电磁仿真认证优化,再制版实现的新设计流程。
本文从微带和与之配合的计算电磁理论出发,结合商用电磁计算程序和自行编制的设计简化程序,设计了三种新的宽频微带器件:宽带高方向性耦合器,宽带90度移相器和宽带双极化的微带天线。并试图从中总结出一套适合此类器件设计的流程。
【关键词】:
【学位授予单位】:华东师范大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2007【分类号】:TN62【目录】:
Abstract7-9
第一章 绪论9-11
1.1 研究背景与意义9-10
1.2 本文内容10-11
第二章 电磁计算11-22
2.1 微带线及其闭合计算公式11-14
2.2 矩量法与并矢格林函数14-22
2.2.1 矩量法14-15
2.2.2 单一介质中电磁计算的矩量法15-16
2.2.3 多层介质中电磁计算的矩量法16-17
2.2.4 多层介质中的并矢格林函数17-22
第三章 高方向性宽带耦合器22-40
3.1 定向耦合器基本理论22-24
3.1.1 基本原理与指标22-23
3.1.2 微带定向耦合器的种类23-24
3.2 1/4波长耦合器24-34
3.2.1 1/4波长耦合线24-26
3.2.2 1/4波长耦合器的宽带化26-28
3.2.3 微带线的补偿28-34
3.3 宽带高方向性1/4波长耦合器的设计34-40
第四章 低驻波比宽带90度移相器40-50
4.1 移相器基本形式40-45
4.1.1 开关线(switched line)相移器40-41
4.1.2 反射式(reflection)相移器41-42
4.1.3 加载线(loaded line)相移器42-44
4.1.4 高通—低通(high pass-low pass)相移器44-45
4.2 宽带90度移相器设计45-50
4.2.1 降低耦合度46-48
4.2.2 平衡奇偶模速度48-50
第五章 高隔离度双极化天线50-67
5.1 微带贴片天线基本原理50-51
5.2 微带天线分析方法51-55
5.2.1 传输线法51-52
5.2.2 腔模展开法52-53
5.2.3 全波计算法53
5.2.4 各种计算法之比较53-55
5.3 双极化宽频缝隙耦合贴片天线的设计55-67
5.3.1 拓宽贴片天线的工作频带55-57
5.3.2 贴片天线的双线性极化57-59
5.3.3 参数优化方法59-64
5.3.4 设计结果64-67
第六章 应用与展望67-72
参考文献72-76
研究生期间的科研成果76-77
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