※ 이 글은 아래 글과 이어지는 글이다.https://ds1orj.tistory.com/233 LTSpice 에서의 S 파라미터 측정, S Parameter with LTSpice이 글은 LTSpice 에서 S 파라미터를 어떻게 측정하는지 글쓴이(DS1ORJ) 관점에서 기술한다.Z, Y 파라미터를 측정하는시뮬레이션과 연결되는 글이다. https://ds1orj.tistory.com/230 트랜지스터(Transistor) BJT,ds1orj.tistory.com 종종 S 파라미터(또는 Γ ) 에서 Z (임피던스)로 변환할 필요가 생긴다. 그럴 때 무거운 프로그램 필요 없이 계산기에서 바로 확인해 볼 수 있다.제공되는 계산은 아래와 같다. 1. Γ(감마, 반사계수) 에서 Z(임피던스) 변환 (1포트 네트웍에..
이 글은 LTSpice 에서 S 파라미터를 어떻게 측정하는지 글쓴이(DS1ORJ) 관점에서 기술한다.Z, Y 파라미터를 측정하는시뮬레이션과 연결되는 글이다. https://ds1orj.tistory.com/230 트랜지스터(Transistor) BJT, FET 의 H, Y, Z, S Parameter LTSpice트랜지스터 데이터 시트를 보면 BJT 는 H 파라미터(HFE 등) 를 주로 사용하고 FET 는 Y 파라미터(AC 에서의 어드미턴스 또는 DC 에서의 컨덕턴스)를 주로 사용하는 것을 알 수 있다. 더불어 RF 용 소자ds1orj.tistory.com이전 글에서 Z 또는 Y 파라미터는 측정 반대편 포트가 항상 개방(Z의 경우)되거나 단락(Y의 경우) 되는 것을 조건으로 측정한다는 것을 확인했다. 만..
이전에 올린 글에서는 스미스 차트를 사용하여 임피던스를 매칭하였다.스미스 차트를 사용하지 않고 매칭 값이 자동 계산 되는 프로그램은 어떻게 작동하는가? 이 글에서는 계산을 통한 임피던스 변환 방법을 참고자료와 함께 글쓴이(DS1ORJ)의 관점에서 기술한다. ※ 이 글 끝부분에 임피던스 매칭용 계산 프로그램을 첨부한다. (CASIO 9860, 9750 시리즈용) ※ 아래 글들과 이어지는 글이다.https://ds1orj.tistory.com/184 임피던스 매칭 (2) 스미스차트 SimSmith이 글에서는 아마추어 관점에서 간단한 프로그램을 통해 스미스차트의 기본에 대해 알아본다. 스미스 차트는 복잡한 임피던스를 시각화 하는 도구라고 생각할 수 있다.다른 말로 하면 임피던ds1orj.tistory...
공학용 계산기 CASIO, 9860, 9750 시리즈에서 사용할 수 있는 리액턴스 캐패시턴스, 인덕턴스 변환 프로그램 이다. 단순한 공식이지만 글쓴이(DS1ORJ)는 귀찮은걸 싫어하기 때문에 프로그램으로 만드는 것을 선호한다. 주파수와 리액턴스를 입력 받아서 L, C 부품 값으로 변환하거나 역으로 L, C 부품의 값을 해당 주파수에서의 리액턴스로 변환한다. 그다지 복잡하지 않은 수식이므로 설명은 생략한다. 1. 캐패시터의 리액턴스를 구하는 경우 MHz 와 pF 단위 값을 입력한다.(1nF 면 1000 입력) 2. 인덕터의 리액턴스를 구하는 경우 MHz 와 uH 단위 값을 입력한다.(1nH 면 0.001 로 입력) 3. 리액턴스로 캐패시턴스를 구하는 경우 MHz 와 Ohm 단위 값을 입력한다. 결과는 ..
스미스 차트는 임피던스가 어떤 값을 가지고 있는지 보여주는 용도로 주로 사용되지만 과거에는 임피던스 매칭을 하기 위한 중요한 도구로 사용되었다. 이 글에서는 스미스차트의 실제 임피던스 매칭 작업이 어떻게 이루어지는지 글쓴이(DS1ORJ)의 관점에서 기술한다. 보다 자세한 내용은 Chris Bowick 의 RF Circuit Design (Newnes, 1982) 서적 Chapter 4 를 참고한다. https://ds1orj.tistory.com/219 아마추어 무선 관련 참고 자료 목록 (RF 설계 관련 서적 및 자료)글쓴이(DS1ORJ) 가 추천하는 목록이다.엄청난 수의 RF 관련 서적 및 자료가 존재하지만 학업 또는 연구목적의 자료들은 아마추어 무선 용도로는 대부분 적당하지 않으므로 최대한 ..
보통 임피던스는 Z = R + X 또는 Z = R + j 형태로 표기된다. 우리는 임피던스 Z 가 "교류저항" 임을 이미 알고 있다.즉, Z 가 1 옴 이라면, 일반적인 저항 1 옴과 같은 것처럼 보인다. 아래처럼, 캐패시터가 됐든 1옴 저항이 됐든 임피던스 1 옴은 1V 에서 1A 전류가 흐른다. 따라서 둘 다 임피던스 Z 는 1 옴 이다. 재밌는 것은, 상기 회로에서 두 부품의 임피던스가 모두 1 옴 이므로 두개를 직렬 배치하면 2 옴이 될거 같지만 실제로는 그렇게 되지 않는다. 아래서 보는 바와 두 부품을 직렬 연결하면 1A 의 절반인 0.5A 만 흘러야 하지만 0.7A 넘는 전류가 흐르는 것을 볼 수 있다. (약 0.707A) 이러한 현상이 발생하는 이유는 C1 이 실제 저항으로 작동하..
※ 참고 50옴 케이블에 50옴 부하가 연결되지 않으면 SWR(반사파) 이 존재하며 길이를 아무리 변경해도 변하지 않는다. 만약 길이만으로 임피던스를 매칭 할 방법이 있다면 이런 어려운 작업이 필요가 없을 것이다. (실제 이 현상은 대부분은 CMC 의 영향이다. - 즉 급전선이 레디얼(안테나 시스템에 포함)로 작동하는 상황 - ) https://ds1orj.tistory.com/133 CMC 의 이해(1) 이 글에서는 CMC(Common Mode Current : 공통모드전류) 에 대한 개념에 대해 설명합니다. 이해를 돕기 위해 자유공간에 배치된 파장의 1/2 길이의 다이폴 안테나 환경을 가정합니다. 편의상 존칭은 생략 ds1orj.tistory.com ※ 임피던스 매칭 시리즈 글은 아래 글들과 이어진다..
이 글에서는 아마추어 무선의 관점에서 튜닝 스텁을 이용한 임피던스 매칭에 대해 설명한다. 여기서는 무료 프로그램인 SimSmith (by AE6TY) 를 주로 사용하고 4NEC2 의 결과도 첨부한다. SimSmith 의 다운로드 및 기본 사용법은 아래 글을 참고한다. https://ds1orj.tistory.com/184 스미스차트 임피던스 매칭 (1) 이 글에서는 아마추어 관점에서 간단한 프로그램을 통해 스미스차트의 기본에 대해 알아본다. 스미스 차트는 복잡한 임피던스를 시각화 하는 도구라고 생각할 수 있다. 다른 말로 하면 임피던 ds1orj.tistory.com 4NEC2 의 다운로드 및 기본 사용법은 아래를 참고한다. https://ds1orj.tistory.com/180 4NEC2 다이폴 안테나..
이 글에서는 무료로 사용할 수 있는 RFSim99, 4NEC2, SimSmith 로 임피던스 매칭을 차례대로 설명한다. 아래 두 글과 이어지는 시리즈이다. 각 프로그램은 무료이며 아래 글들에 기본적인 사용법과 다운로드 링크가 있다. https://ds1orj.tistory.com/162 임피던스 매칭 방법 -RFSIM99 사용- (1) 안테나 및 RF 회로 설계 및 제작에 있어서 임피던스 매칭은 필수이다. 그러나 그 원리를 이해하려면 부수적으로 매우 많은 것들을 함께 이해해야 한다. 예컨대 임피던스의 개념 및 그와 동반된 ds1orj.tistory.com https://ds1orj.tistory.com/184 스미스차트 임피던스 매칭 (1) 이 글에서는 아마추어 관점에서 간단한 프로그램을 통해 스미스차트..
이 글에서는 아마추어 관점에서 간단한 프로그램을 통해 스미스차트의 기본에 대해 알아본다. 스미스 차트는 복잡한 임피던스를 시각화 하는 도구라고 생각할 수 있다.다른 말로 하면 임피던스 "지도" 같은 개념이다. 이용 범위는 임피던스 매칭에만 국한되지 않으며 필터 및 증폭기 등 거의 모든 RF 회로의 특성 분석에 전방위적으로 사용된다. 이 글에서는 프로그램을 사용하지만, 스미스차트가 인쇄된 "종이"와 콤파스를 이용하여 전통적으로 진행하는 방법도 있다.궁금한 경우 아래 글을 참고한다. https://ds1orj.tistory.com/231 스미스차트 사용법, 임피던스 매칭, how to use smith chart스미스 차트는 임피던스가 어떤 값을 가지고 있는지 보여주는 용도로 주로 사용되지만 과거에는 임..