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회로의 모양을 맞춘 후 변수를 조절하는
것이 좋다.
12. 이렇게 변수를 조절하게 되면 <그림 6>과 같은 회로의 특성을 얻을 수 있다. 지금
회로는 S(2.1) = -3.104dB, S(1.1) = -31.596dB를 나타내고 있다.
<그림 6>
13. 이제 전력분배기 회로설계는
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실험목적
마이크로 스트립 전송선로를 이용하여 전력분배기를 설계하고 성능을 파악한다.또한 분석된 성능을 토대로 전력분배기를 설계하고 제작하여 측정함으로써 신호분배회로의 특성을 보다 쉽게 이해하기 위함이다.
이론
전력분배
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최대 정격값을 넘지 않는 범위 내에서 가장 큰 값을 선정하여 100[mA]가 되도록 결정하면 된다. 1)이미터 바이어스와 콜렉터 궤한 바이어스 회로의 직류 동작점을 결정
2)콜렉터 피드백, 이미터 바이어스, 전압분배기 바이어스 회로 설계
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회로도
표 26-1 교차 왜곡이 없는 경우의 전압분배기
파 라 메 터
측 정 값
저항 5KΩ
저항3.5Ω
VBE1
310.5
0.69
165
VBE2
314.7
0.68
207
VE
4.53
3.8
4.1
표 26-2 교차 왜곡이 없는 경우의 다이오드(전류미러)
파 라 메 터
측 정 값
VB1
0.558
VB2
0.540
VE
4
표 26-3 B급 증
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회로에 삽입하고 850MHz에서 900MHz까지 step을 10MHz로 설정하여 시뮬레이션한다.
<최종 회로 설계도>
1) dividing -3㏈ 확인
2) Layout 결과
3. Branch_Line Coupler & Wilkinson Power Divider 임피던스 매칭
위의 브랜치 라인 커플러와 윌킨슨 전력 분배기 회로를
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