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这一次,为你揭开 S 参数的秘密(二)

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    2023-5-19 15:05
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    [LV.8]以坛为家I

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    1#
    发表于 2019-6-14 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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    本帖最后由 alexwang 于 2020-5-7 09:17 编辑 0 r- Z# P% F$ W1 A2 e& }  g

      R1 C) N6 [! b( e) ~+ @
    这一次,为你揭开 S 参数的秘密(二)
    EDA365原创 作者:汪洋大海
    7 R! @8 D' {5 A4 l% _
    在上一期的内容中,我们和大家一期复习了一遍S参数的定义,及其现实的物理意义,不知道大家都理解了没?
    5 \" ~4 h% J% r. A1 }; O  I$ o: q8 c; i: m  G" R! c* y3 B6 e) K
    , e2 |9 J2 s$ x

    $ _* i; `" G" f; f# w4 Q
    这一期将承接上期的内容,和大家一起掰扯掰扯,S参数与它的兄弟参数之间的转换!

    3 [8 ]1 S; y( h
    : L- z- z0 c. {+ R9 E& m/ n& z8 Z% I9 f0 m
    1、VSWR
    3 J; X& f# W) v& U" q9 Z! |3 P4 r" M0 J
    很多小伙伴在日常工作中,常常会用到射频网络分析仪,来测试S参数。
    + O4 R4 T* K  ~6 T" q8 g
    " x* k: I& e' V) q! i
    通过S11这个反射参数可以分析和判断,端口阻抗是否已经达到或者接近匹配。
    5 _( J$ g% U+ H5 h! S, S7 k! T/ |: K: e( C  L0 Q
    那么如何判断端口已经达到匹配要求呢?
    3 C6 X- @: T# k: b9 e; v% A( ]
    4 G- t: @4 J7 \* _/ s  E
    很简单的方法,当给端口一个入射波时,如果在端口完全没有检测的反射波,则可以认为这个端口已经匹配。
    & V0 c, {) a, O9 X
    # k1 P' g* ^  }- o! W+ s8 x3 y" J. z" l& a& J$ u9 t$ S2 R/ L2 H3 R8 v4 X
    上图是一个无耗双端口网络的信号传输示意图。我们可以看到,从1端口输入的能量,全部在2端口输出,完全没有反射能量,则我们认为1端口已匹配。
    在上一期中,我们介绍过return loss回波损耗的概念。在工作中使用回波损耗分析判断端口的反射情况是非常方便的,回波损耗越小,说明反射能量越小,端口的阻抗匹配度就越高。

    ; \3 [. m- |/ U8 C/ @
    下图是一个从1GHz到10GHz回波损耗数据图,其值在-25dB以下的:
      B6 _5 w7 [8 T/ Z7 C
    " Y. ~  T3 V3 i9 i5 o. B2 X3 G
    * I1 N# v& h% J0 ^! i1 G- p1 ]
    我们可以看到,回波损耗的数值以log 对数的形式来表达,数值向下无限小,对初学者来说,判断数值是否足够好并不容易,虽然通常我们认为-25dB以下的回损已经算是一个不错的数据。
    + i0 ]6 o7 T1 `2 r% }, R( t# O8 F' c9 N# m
    有没有一种更直观的数据让我们知道最佳数值在哪里?
    7 X- P: m0 G: n8 p  C- m9 m2 h9 c1 h
    % x6 C4 c0 d5 M+ [3 ^6 a4 M
    我们离最佳数值的差距还有多远?
    # D) I4 ?  q0 ?: R  J& K( F
    ; P  }- B+ s' k9 \5 P: x% ^% |6 t5 f5 x+ E$ n# W! Y3 x
    + V9 I; Q. c/ p. U3 b6 ~' E
    有的,VSWR 就可以做到这一点。VSWR中文全称 电压驻波比。让我们代入S参数做一个简单的计算:
    . }" M$ d# M$ [, v; Q4 |. u# T
    ( `/ D+ R# v( P6 J* @4 ?7 C( d& x9 h8 T
    当S11无限接近0时,VSWR将无限接近1!

    1 S" ?0 j! Q% i3 \- w4 X
    将上面两张图的S11转为VSWR数据后,我们发现,两个数据都非常接近极限值1。

    9 c" ]1 O4 T+ B7 e* \8 S" j5 \/ [' Z& x; n- `2 N. s
    下面列出常用的VSWR 与 回波损耗 以及传输效率的数据转换表格,供大家参考。牢记红色部分关键值,会对你的射频工作很有帮助。
    ! O7 b# v% y( P4 f) X
    ( A5 U: b; M( u, |8 h1 ]3 N$ }; f* D$ U1 `- Q  m" W& l& K7 e
    2、Z参数矩阵和Y参数矩阵
    + Z) |% {/ i  C# Z, J
    对于非微波射频专业的小伙伴,这两个参数应该是非常陌生的。

    ' Q" ^8 g9 T& F' M2 W% ~4 \  ?5 [
    我们这里仅做简单的概念描述,复杂的公式计算就不多做介绍了。
    . o$ }" C' E4 m2 `0 L/ s1 Y
    3 @) b( N5 e  c' o4 f) B- r$ Q; L! u0 |) p" U. Q6 d8 P1 H% }
    Z参量我们称之为阻抗,Y参量我们称之为导纳,两者之间有简单的对应关系:
    $ d8 `! J9 {- [6 \, a
    - d5 O2 A9 ^1 m- W! R6 q
    从上式可知,两者之间为互逆关系(就是互为倒数)。
    ( _) d: |, H9 q  j/ N+ J
    两者和S参数一样,也有用于描述一个完整网络的参数矩阵。
    ; f$ N/ v0 J7 ~, p
    2 I( M' P# k6 G( O3 s& g9 \6 e" G9 l2 C  Z* F& Y" k0 C
    这两个参数矩阵都是可以和S参数进行矩阵转换的,也就是说,得到其中一个参数矩阵的值,就可以求出其他参数矩阵。
    0 C% E0 U5 W* N
    其中,我们将脚标数字相同的参数如Z11,Y11称为端口输入阻抗或输入导纳,其他脚标数字不同的都称之为端口转移阻抗。
    2 z& h5 s9 t; h2 C$ c+ O' X5 U" Q! m
    ( Z/ Z. o1 x2 t. a5 k# Y: f5 X  ~7 Y% P
    完整的计算公式过于复杂,日常工作中也用不到。我们这里只把Z11单独挑出来,给大家做一个简单的描述。

    ( w8 s( q, x8 _/ N% B! {& F: ~$ Y" y2 o2 {6 V9 _7 P5 S$ m. k, z; O' H
    还是以双端口网络为例:
    1 ]& v* W. N- M7 `- h

    . W; P" Z( e# G
    端口1的输入阻抗为Z11,端口2的输入阻抗为Z22,而整个网络所在的归一化特性阻抗为Z0。
    . ]" C; q: Y& Y" Q+ _
    则有:

    6 i) k7 ^' J7 ^" j- v! F& ~
    - z8 l' m/ m# o& [+ I( D+ `
    所以S11和Z11, S22和Z22有一一对应关系。
    + u3 K6 U8 A& B, `3 G$ O0 k: `5 [# u0 |; ^
    也就是说我们可以通过测试S11而直接计算出端口的输入阻抗,并在Smith圆图中标记出来:

    6 G5 t& _. U+ k
    3、S参数和相位Phase
    5 ]& k( t: ]% ?+ O+ d  g0 S
    2 C# {# L2 j1 |! J* S& ]
    学过微波射频基础知识的同学们都知道,一个射频信号通常需要3个特征指标才能将它描述出来,他们分别是幅度,频率,相位。
    * W! C5 @  S: M- O6 i; b) j/ a
    这个三个指标对应了一个射频信号的强度,工作频率,以及初始位置。

    " R' L& k& K6 v! B& Q0 ]5 g! q: d5 b) s1 `; Q
      O# r% C: l! R% i
    之前在上一期的内容中,有S21和传输系数的关系。
    ' O, o" M. v: u8 q" \% K; s! t& U' Z

    9 Z+ |2 o+ s( \  L' s. D
    公式中的φ即为射频信号在通过射频网络后的相位变化。
    ! c2 l7 J& H( ^& D2 x, |: o
    下图是一个低通滤波器的相位延迟图。我们可以看到:不同频点的信号,在通过滤波器后,其相位延迟是不一样。
    * g7 I! s7 n0 P8 ]
    , b+ @) x2 q+ e! t3 e/ F) k# e% M
    % R' W" e/ j( y: Q9 g+ V0 @) f
    绿色框标出的部分显示,滤波器在8~9GHz的频带内有一个很明显的相位变化不连续现象存在,这是因为,滤波器在这个频带内,S21变化剧烈,从而造成了相位不连续。
    4 |, o7 W! D7 Y" k6 o
    - B1 U- J  F7 S* W# U( r: j7 ^
    下图是此低通滤波器的S21曲线图。通常来说,滤波器通带边缘都容易引起这种相位不连续的现象,特别是边缘陡峭的滤波器。
    ! o& ]* `- t) O( K1 @  g1 L3 n# ~5 E- q, c) i

    * B1 X+ n2 F. g  h0 Y+ ~
    当一个宽带射频信号通过一个射频网络后,由于线性度影响,其每个频点相位变化率是不一样的,将相位变化率做一个集合,我们称之为群延迟,其基本概念及其物理意义,我们将在以后的内容中进行解答。

    ' z+ ]  C1 V! m+ |  |! F! }7 z
    + E- L4 k) j1 U# i  c# r; c! O# _6 Q
    2 \6 v& W/ q) a# e. F
    好了,这期内容到此结束,下期,我们将重点讲讲S参数的应用。

    : {) J7 w7 X: U/ V. N; u* H4 P
    , F+ R% Q$ ^4 E- u4 _3 W; d5 s/ W8 g9 l/ D4 @& j9 V  t

    5 y" K# }# ?5 M- L  Y+ v8 H3 Y
    & ]3 a6 L5 ^- F& e* T4 _( Y2 O# d* [7 \) V# Q
    7 y  f: l+ G) J, r' `: z  Y: e: @! N; u9 I0 _& G7 O
    $ B) p0 \9 n$ r( i2 @& @" H1 N
    出品丨EDA365
    原创作者丨汪洋大海
    排版编辑丨阿迟
    插画绘制丨弯弯

    2 n3 n$ \0 e; q; p
    注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。

    7 U; `: I3 R# C6 F( o' h- H' e3 H; s
    ; F+ |- O' |% k. v4 Y" M; p
    7 ]8 e2 T- _3 z6 K' d5 J( u

    该用户从未签到

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    发表于 2020-4-28 15:15 | 只看该作者
    期待下期的s参数应用

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    [LV.4]偶尔看看III

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    发表于 2020-5-12 08:11 | 只看该作者
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