一文彻底读懂Smith圆图

射频美学 2023-11-19 06:00

关注 ▲射频美学 ▲ ,一起学习成长


这是射频美学的第1444期分享。

来源 | 转载;

微圈 | 进微信群,加微信:  RFtogether521 

备注 昵称+地域+产品及岗位方向 (如大魔王+上海+芯片射频工程师);

宗旨 | 看到的未必是你的,掌握底层逻辑才是。

导读:文章从8个小节详讲,分为,1.关于Smith圆图;2.等反射系数圆;3.等反射系数圆的分析;4.归一化阻抗圆;5.电阻圆;6.电抗圆;7.完整的Smith阻抗圆图总结;8.导纳圆图。

1.关于Smith圆图

Smith圆图是1939年由P.Smith在贝尔电话实验室工作时开发的。

史密斯圆图由两族圆组成:等反射系数圆、归一化阻抗圆图。归一化阻抗圆又包含了电阻圆、电抗圆两种。

2. 等反射系数圆

首先线上任意一点的反射系数等于下式:

注意:典型的传输线系统如下,只要写的是z’,表示的是从负载端为坐标起点。另外z’/λ也就是电长度。

上面的反射系数式子,用实部和虚部的形式表示为:

用模的形式表示,有:

如果以Гu为横轴(可以理解为x轴),Гv为纵轴(可以理解为y轴),画图,那么上式就就是以原点为圆心,反射系数的幅值|Г|为半径的圆。这个圆就是等反射系数圆。如下图:


3. 等反射系数圆的分析

根据反射系数的计算公式:

当终端短路时,即Zl=0。此时反射系数Гl就为-1-1也就是1ejπ。所以,短路点在坐标轴中的位置为(-10),即实部为-1,虚部为0,在圆图中的最左边的一点。

当终端开路时,即Zl为无穷大,根据上式两个相等的无穷大比值就为1。此时反射系数Гl就为11也就是1ej0。所以,开路点在坐标轴中的位置为(10),即实部为1,虚部为0,在圆图中的最右边的一点。

当终端接负载等于传输线特性阻抗(Z0=Zl),此时反射系数就为0。所匹配点在圆心(00)的位置。

因为反射系数的模值范围是:0|Г|1,所以等反射系数圆是一族以原点为圆心的同心圆,最小圆的半径为0,此处为匹配点。最大圆的半径为1,这个圆代表着全反射。

再根据下式来分析幅角θθ是从坐标原点出发,终止于单位圆的射线,并规定单位圆与正实轴的交点为θ=0°,从该点逆时针方向旋转一周,θ0°增加到360°。

反射系数的幅角的变化与传输线上两点间的电长度z’/λ有关,因此通常可以用电长度来表示幅角。当z’=λ/4时,幅角-2βz’就等于。因此,半个圆周就相当于0.25λ,整个圆周相当于0.5λ

另外,z’为正的时候,幅角θ为负数,也就是顺时针。注意前面说过,只要写的是z’,表示的是从负载端为坐标起点。所以,在圆图中顺时针转的时候,就是从负载向电源端转,逆时针就是向负载转。

4. 归一化阻抗圆

实际的阻抗等于下式,注意Zc是特性阻抗,有时也用Z0表示,一般无耗传输线用Zc

归一化的阻抗写成下式:

反射系数Г在前面已经用下式表示:

所以把上式代入到z,就可以得到z关于ГuГv的等式。将z也写成实部和虚部的形式:

其中,把代入后得到的rx值求出来,得到:

把上面两个式子,再整理一下,就有了以下的式子:

还是以Гu为横轴,Гv为纵轴,这两个方程都是圆的方程。画圆,当归一化的电阻r取不同常数时,第一个式中画出来的一族圆,就称为归一化电阻圆,第二个式子画出的圆为电抗圆。


5. 电阻圆

Гu =1Гv=0时,上式恒成立。所以不管r等于多少,这些圆都恒过(10)坐标点。

分析电阻圆的公式,圆心为(r/1+r),0),半径为1/1+r)。r越大,对应的等电阻圆的半径就越小。电阻r的范围是0r<∞。


6. 电抗圆

圆心为(11/x),半径为1/|x|,注意电阻r不可能有负的电阻,但x可正可负。x为正,代表感性,x为负,代表容性。所以可以画出来两组,而且恒过(10)点,如下所示:

由于反射系数的限制,所以上图彩色圆的部分只有虚线内的才是可以用的。所以得到的电抗圆图如下所示:


7.完整的Smith阻抗圆图总结

将上述的等反射系数圆、等归一化的电阻圆、等归一化的电抗圆重叠在一起,就构成了完成是阻抗圆图,又称史密斯圆图。

根据以上对圆图构成的分析,可以得到以下的结论:

1)圆图的中心点对应于Г=0r=1(即Zl=Zc),x=0ρ=1,是匹配点。

2)实轴上的所有点(两端点除外)表示为纯归一化电阻。这是因为当x等于0时,电抗圆的半径为∞,等电抗圆退化为实轴。

3)实轴左端点对应的Г= -1z=0,故该点是短路点。

4)实轴右端点对应的Г= 1z=∞,故该点是开路点。

5)圆图的单位圆对应于Г= 1r=0z = jx,所以该圆为纯归一化电抗圆。

6)实轴以上x0,所以上半圆各点代表各种不同数值的感性阻抗。

7)实轴以下x0,所以下半圆各点代表各种不同数值的容性阻抗。

8)圆图的右半实轴(幅角θ=0°)上的点对应于传输线上电压的同相位点,所以的电压波腹点(电流波节点),r的值即为电压驻波系数ρ的值。左半实轴对应电流波腹点(电压波节点),即电流的同相位点。

9)圆图最外圈标有电长度的刻度,阻抗圆图上的电尺寸刻度的起算点在实轴的左端点。圈外刻度顺时针转,即“向波源方向”。逆时针转,是“向负载方向”。

10)串联电感:顺时针沿电阻圆移动。

因为电感和电容都只影响复阻抗,所以实部电阻是不变的,仍然在恒阻圆上。同时,电感的感抗jωL为正,串联电感,电感增大,感抗增大。由于电抗圆中,顺时针的感抗是增大的(可看上面电抗圆图中x=0.5x=1x=2x=4的位置,顺时针时候感抗是增大的),所以串联电感是沿着电阻圆、顺时针转。

11)串联电容:逆时针沿电阻圆移动。

串联电容,电容是减小的,容抗减小(负的更多了),所以逆时针转。

12)并联,一般在导纳圆图中转,具体见下文的导纳圆图。此时:

并联电感:沿着电导圆、逆时针移动。

并联电容:沿着电导圆、顺时针移动。


8.导纳圆图

传输线上并联元件或并联分支线,用导纳计算要比阻抗计算方便,用于导纳计算的圆图称为导纳圆图。

因为导纳Y是阻抗Z的倒数,所以传输线上归一化的导纳为:

上式也可写做:

这个式子和阻抗圆图的表达形式完全一样,只是将原来电压反射系数Г换成了电流反射系数ГI。因此,导纳圆图和阻抗圆图的图形完全相同,只是将阻抗圆图作为导纳圆图使用时,应将阻抗圆图中的rxГ相应地换位gbГI

在将阻抗圆图作为导纳圆图使用时,因为Г= -Г,所以原来阻抗圆图实轴上的电压波腹点和电压波节点的位置,在导纳圆图实轴上分别是电压波节点和电压波腹点的位置。原来阻抗圆图上的开路点和短路点的位置,在导纳圆图上对应短路点和开路点的位置。原来阻抗圆图上的电尺寸刻度的起算点在实轴的左端点,在导纳圆图上在实轴的右端点。两圆图的匹配点都是左边原点。

另外可在圆图上由归一化的阻抗求归一化的导纳。当位置z’= l时,阻抗和导纳有下列的等式:

所以传输线上任意点z’= l处的归一化输入阻抗与间隔λ/4位置处的归一化导纳是相等的。所以可在阻抗圆图上找到阻抗对应的点,沿着等反射系数圆将此点旋转180°,相当于z’变化了λ/4,就得到了导纳对应的点值。

学习推荐:西北工业大学朱海亮老师的《微波技术与天线》视频课程,部分图片源于视频课程,仅供学习使用。





——END—





声明:  欢迎转发本号原创内容,转载和摘编需经本号授权并标注原作者和信息来源为射频美学。  本公众号目前传播内容为本公众号原创、网络转载、其他公众号转载、累积文章等,相关内容仅供参考及学习交流使用。由于部分文字、图片等来源于互联网,无法核实真实出处,如涉及相关争议,请跟我们联系,我们致力于保护作者知识产权或作品版权,本公众号所载内容的知识产权或作品版权归原作者所有。


更多好文请关注公众号
↓↓

射频美学 中国射频产业入口,从沙子到产品的整个过程。 1、专注射频生态美学,包括但不限于芯片、通信、终端等; 2、射频行业、科技产品、新技术、个人成长等相关信息; 3、射频培训等。 射频小助理---射频心理咨询师。
评论
  • 时源芯微——RE超标整机定位与解决详细流程一、 初步测量与问题确认使用专业的电磁辐射测量设备,对整机的辐射发射进行精确测量。确认是否存在RE超标问题,并记录超标频段和幅度。二、电缆检查与处理若存在信号电缆:步骤一:拔掉所有信号电缆,仅保留电源线,再次测量整机的辐射发射。若测量合格:判定问题出在信号电缆上,可能是电缆的共模电流导致。逐一连接信号电缆,每次连接后测量,定位具体哪根电缆或接口导致超标。对问题电缆进行处理,如加共模扼流圈、滤波器,或优化电缆布局和屏蔽。重新连接所有电缆,再次测量
    时源芯微 2024-12-11 17:11 70浏览
  • 一、SAE J1939协议概述SAE J1939协议是由美国汽车工程师协会(SAE,Society of Automotive Engineers)定义的一种用于重型车辆和工业设备中的通信协议,主要应用于车辆和设备之间的实时数据交换。J1939基于CAN(Controller Area Network)总线技术,使用29bit的扩展标识符和扩展数据帧,CAN通信速率为250Kbps,用于车载电子控制单元(ECU)之间的通信和控制。小北同学在之前也对J1939协议做过扫盲科普【科普系列】SAE J
    北汇信息 2024-12-11 15:45 74浏览
  • 智能汽车可替换LED前照灯控制运行的原理涉及多个方面,包括自适应前照灯系统(AFS)的工作原理、传感器的应用、步进电机的控制以及模糊控制策略等。当下时代的智能汽车灯光控制系统通过车载网关控制单元集中控制,表现特殊点的有特斯拉,仅通过前车身控制器,整个系统就包括了灯光旋转开关、车灯变光开关、左LED前照灯总成、右LED前照灯总成、转向柱电子控制单元、CAN数据总线接口、组合仪表控制单元、车载网关控制单元等器件。变光开关、转向开关和辅助操作系统一般连为一体,开关之间通过内部线束和转向柱装置连接为多,
    lauguo2013 2024-12-10 15:53 78浏览
  • 天问Block和Mixly是两个不同的编程工具,分别在单片机开发和教育编程领域有各自的应用。以下是对它们的详细比较: 基本定义 天问Block:天问Block是一个基于区块链技术的数字身份验证和数据交换平台。它的目标是为用户提供一个安全、去中心化、可信任的数字身份验证和数据交换解决方案。 Mixly:Mixly是一款由北京师范大学教育学部创客教育实验室开发的图形化编程软件,旨在为初学者提供一个易于学习和使用的Arduino编程环境。 主要功能 天问Block:支持STC全系列8位单片机,32位
    丙丁先生 2024-12-11 13:15 47浏览
  • 习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-10 16:13 105浏览
  • 近日,搭载紫光展锐W517芯片平台的INMO GO2由影目科技正式推出。作为全球首款专为商务场景设计的智能翻译眼镜,INMO GO2 以“快、准、稳”三大核心优势,突破传统翻译产品局限,为全球商务人士带来高效、自然、稳定的跨语言交流体验。 INMO GO2内置的W517芯片,是紫光展锐4G旗舰级智能穿戴平台,采用四核处理器,具有高性能、低功耗的优势,内置超微高集成技术,采用先进工艺,计算能力相比同档位竞品提升4倍,强大的性能提供更加多样化的应用场景。【视频见P盘链接】 依托“
    紫光展锐 2024-12-11 11:50 47浏览
  • 【萤火工场CEM5826-M11测评】OLED显示雷达数据本文结合之前关于串口打印雷达监测数据的研究,进一步扩展至 OLED 屏幕显示。该项目整体分为两部分: 一、框架显示; 二、数据采集与填充显示。为了减小 MCU 负担,采用 局部刷新 的方案。1. 显示框架所需库函数 Wire.h 、Adafruit_GFX.h 、Adafruit_SSD1306.h . 代码#include #include #include #include "logo_128x64.h"#include "logo_
    无垠的广袤 2024-12-10 14:03 69浏览
  • 全球知名半导体制造商ROHM Co., Ltd.(以下简称“罗姆”)宣布与Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(以下简称“台积公司”)就车载氮化镓功率器件的开发和量产事宜建立战略合作伙伴关系。通过该合作关系,双方将致力于将罗姆的氮化镓器件开发技术与台积公司业界先进的GaN-on-Silicon工艺技术优势结合起来,满足市场对高耐压和高频特性优异的功率元器件日益增长的需求。氮化镓功率器件目前主要被用于AC适配器和服务器电源等消费电子和
    电子资讯报 2024-12-10 17:09 84浏览
  • 我的一台很多年前人家不要了的九十年代SONY台式组合音响,接手时只有CD功能不行了,因为不需要,也就没修,只使用收音机、磁带机和外接信号功能就够了。最近五年在外地,就断电闲置,没使用了。今年9月回到家里,就一个劲儿地忙着收拾家当,忙了一个多月,太多事啦!修了电气,清理了闲置不用了的电器和电子,就是一个劲儿地扔扔扔!几十年的“工匠式”收留收藏,只能断舍离,拆解不过来的了。一天,忽然感觉室内有股臭味,用鼻子的嗅觉功能朝着臭味重的方向寻找,觉得应该就是这台组合音响?怎么会呢?这无机物的东西不会腐臭吧?
    自做自受 2024-12-10 16:34 136浏览
  • RK3506 是瑞芯微推出的MPU产品,芯片制程为22nm,定位于轻量级、低成本解决方案。该MPU具有低功耗、外设接口丰富、实时性高的特点,适合用多种工商业场景。本文将基于RK3506的设计特点,为大家分析其应用场景。RK3506核心板主要分为三个型号,各型号间的区别如下图:​图 1  RK3506核心板处理器型号场景1:显示HMIRK3506核心板显示接口支持RGB、MIPI、QSPI输出,且支持2D图形加速,轻松运行QT、LVGL等GUI,最快3S内开
    万象奥科 2024-12-11 15:42 66浏览
  •         在有电流流过的导线周围会感生出磁场,再用霍尔器件检测由电流感生的磁场,即可测出产生这个磁场的电流的量值。由此就可以构成霍尔电流、电压传感器。因为霍尔器件的输出电压与加在它上面的磁感应强度以及流过其中的工作电流的乘积成比例,是一个具有乘法器功能的器件,并且可与各种逻辑电路直接接口,还可以直接驱动各种性质的负载。因为霍尔器件的应用原理简单,信号处理方便,器件本身又具有一系列的du特优点,所以在变频器中也发挥了非常重要的作用。  &nb
    锦正茂科技 2024-12-10 12:57 76浏览
  • 概述 通过前面的研究学习,已经可以在CycloneVGX器件中成功实现完整的TDC(或者说完整的TDL,即延时线),测试结果也比较满足,解决了超大BIN尺寸以及大量0尺寸BIN的问题,但是还是存在一些之前系列器件还未遇到的问题,这些问题将在本文中进行详细描述介绍。 在五代Cyclone器件内部系统时钟受限的情况下,意味着大量逻辑资源将被浪费在于实现较大长度的TDL上面。是否可以找到方法可以对此前TDL的长度进行优化呢?本文还将探讨这个问题。TDC前段BIN颗粒堵塞问题分析 将延时链在逻辑中实现后
    coyoo 2024-12-10 13:28 101浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦