s2tf

将2端口网络的s参数转换为电压或功率波传递函数

描述

例子

特遣部队= s2tf (s_params将2端口网络的散射参数转换为网络的电压传递函数。

特遣部队= s2tf (s_paramsz0zzl使用参考阻抗计算电压传递函数z0、源阻抗z、负载阻抗zl

特遣部队= s2tf (s_paramsz0zzl选项通过指定的方法计算电压或功率波传递函数选项

特遣部队= s2tf (海关转换2端口s参数对象,海关,转化为网络的电压传递函数。

特遣部队= s2tf (海关zzl使用源阻抗计算电压传递函数z、负载阻抗zl

特遣部队= s2tf (海关zzl选项通过指定的方法计算电压或功率波传递函数选项

例子

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计算s参数阵列的电压传递函数。

电路=阅读(rfckt.passive,“passive.s2p”);sparams = ckt.NetworkData.Data;tf = s2tf (sparams)
tf =202×1复杂0.9964 - 0.0254i 0.9960 - 0.0266i 0.9956 - 0.0284i 0.9961 - 0.0290i 0.9960 - 0.0301i 0.9953 - 0.0317i 0.9953 - 0.0334i 0.9949 - 0.0367i 0.9946 - 0.0380i⋮

输入参数

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2端口s参数,指定为RF工具箱™s参数对象。

散射参数,指定为复杂的2 × 2 × -数组,表示s参数的频率点个数。

s参数的参考阻抗,以欧姆规定。

s参数的源阻抗,用欧姆表示。

s参数的负载阻抗,以欧姆表示。

传递函数类型,指定为等于12,或3.

  • 1-传递函数是入射电压的增益,V一个,为任意源和负载阻抗的输出电压:

    t f V l V 一个

    下图显示了如何计算V一个从源电压V年代

    对于s参数和阻抗值,传递函数为:

    t f Z 年代 + Z 年代 Z 年代 年代 21 1 + Γ l 1 Γ 年代 2 1 年代 22 Γ l 1 Γ n Γ 年代

    地点:

    Γ l Z l Z o Z l + Z o Γ 年代 Z 年代 Z o Z 年代 + Z o Γ n 年代 11 + 年代 12 年代 21 Γ l 1 年代 22 Γ l

    下面的方程显示了前面的传递函数与传感器增益的关系powergain功能:

    G T | t f | 2 再保险 Z l | Z l | 2 | Z 年代 | 2 再保险 Z 年代

    注意,如果ZlZ年代是真实的, G T | t f | 2 Z 年代 Z l

  • 2-传递函数是任意源和负载阻抗从源电压到输出电压的增益:

    t f V l V 年代 年代 21 1 + Γ l 1 Γ 年代 2 1 年代 22 Γ l 1 Γ n Γ 年代

    您可以使用此选项来计算传递函数 V l V n 通过设置z0.这个设置意味着Γ年代= 1,VV年代

  • 3.—传递函数为从第一个端口入射的功率波到第二个端口发射的功率波的功率波增益:

    t f b p 2 一个 p 1 再保险 Z l 再保险 Z 年代 Z l 年代 21 1 + Γ l 1 Γ 年代 1 年代 22 Γ l 1 Γ n Γ 年代

输出参数

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电压传递函数,返回为双精度向量。

复数的支持:金宝app是的

算法

下图显示了计算传递函数的设置,以及用于确定增益的阻抗、电压和功率波。

该函数使用以下电压和功率波进行计算:

  • Vl为通过负载阻抗的输出电压。

  • V年代为源电压。

  • V为2端口网络的输入电压。

  • 一个 p 1 入射的功率波,等于多少 V 年代 2 再保险 Z 年代

  • b p 2 发射的能量波,等于多少 再保险 Z l Z l V l

参考文献

[1]冈萨雷斯,吉尔勒莫。微波晶体管放大器:分析与设计.第二版,Prentice Hall, 1997。

介绍了R2006b