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文档简介

实验一匹配网络的设计与仿真 一.实验目的:掌握阻抗匹配、共轭匹配的原理掌握集总元件L型阻抗抗匹配网络的匹配机理掌握并(串)联单支节调配器、λ/4阻抗变换器匹配机理了解ADS软件的主要功能特点掌握Smith原图的构成及在阻抗匹配中的应用了解微带线的基本结构二.基本阻抗匹配理论信号源的输出功率取决于Us、Rs和RL。在信号源给定的情况下,输出功率取决于负载电阻与信号源内阻之比k。当RL=Rs时可获得最大输出功率,此时为阻抗匹配状态。无论负载电阻大于还是小于信号源内阻,都不可能使负载获得最大功率,且两个电阻值偏差越大,输出功率越小。共轭匹配:当时,源输出功率最大,称作共轭匹配。2.阻抗匹配:λ/4阻抗变换器三、ADS仿真步骤1.打开ADS2.新建一个Workspace,并命名为“学号或姓名”3.新建原理图4.原理图设计界面4.在元件面板列表中选择“Simulating-SParam”,单击和放两个Term和一个S-P控件5.接下来接续设置各个器件的参数6.执行菜单命令【Tools】à【SmithChart】,弹出“SmartComponentSync”对话框;选择“UpdateSmartComponentfromSmithChartUtility”,单击“OK”7.单击“DefineSource/LoadNetworkterminations”按钮8.采用LC分立器件匹配过程如下图所示9.改变L、C的位置,观察L、C值变化时输入阻抗的变化轨迹单击“BuildADSCircuit”按钮,即可生成相应的电路选中DA_SmithChartMatch控件,单击“”,以查看匹配电路单击“”,返回原理图单击“”图标,进行仿真单击“”,在结果窗口单击,就会出现如下对话框,仿真结果图形输出。思考题常用的微波/射频EDA仿真软件有哪些?用ADS软件进行匹配电路设计和仿真的主要步骤有哪些?给出两种典型微波匹配网络,并简述其工作原理。

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