TOPLU DEVRE ELEMANLARI KULLANILARAK TASARLANMIŞ 12Ω-50Ω FİLTRE

Benzer belgeler
DENEY 7 Pasif Elektronik Filtreler: Direnç-Kondansatör (RC) ve Direnç-Bobin (RL) Devreleri

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Seri ve Paralel RLC Devreleri

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Ohm-Kirchoff Kanunları ve AC Bobin-Direnç-Kondansatör

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

DENEY-4 RL DEVRE ANALİZİ. Alternatif akım altında seri RL devresinin analizi ve deneysel olarak incelenmesi.

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak.

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 8- AC Devreler. Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt.

DENEY FÖYÜ 7: Seri ve Paralel Rezonans Devreleri

DENEY 4: SERİ VE PARALEL REZONANS DEVRELERİ

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME

Aşağıdaki formülden bulunabilir. S16-Kesiti S1=0,20 mm²,uzunluğu L1=50 m,özdirenci φ=1,1 olan krom-nikel telin direnci kaç ohm dur? R1=?

Alternatif Akım. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören. Alternatif Akım

DENEY 1-1 AC Gerilim Ölçümü

Alternatif Akım Devreleri

Per-unit değerlerin avantajları

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK222 TEMEL ELEKTRİK LABORATUARI-II

MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ

DENEY 2: ALTERNATİF AKIM DEVRELERİNDE KONDANSATÖR VE BOBİN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

DENEY 8: BOBİNLİ DEVRELERİN ANALİZİ

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER

10. e volt ve akımıi(

UHF GÜÇ KUVVETLENDĠRĠCĠSĠ TASARIMI VE GERÇEKLENĠMĠ. ELĠF PINAR KESĠK Bölüm: Elektronik Mühendisliği Üniversite: Ġstanbul Teknik Üniversitesi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5

YÖNLÜ KUPLÖR TASARIMI

DİRENÇ VE REAKTANS (OMİK DİRENÇ, BOBİN VE KONDANSATÖR)

EEM 202 DENEY 10. Tablo 10.1 Deney 10 da kullanılan devre elemanları ve malzeme listesi

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRĠK DEVRE LABORATUARI

3 FAZLI SİSTEMLER fazlı sistemler 1

Nedim Tutkun, PhD, MIEEE Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Konuralp Düzce

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI IV. DENEY FÖYÜ

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ

DİRENÇ VE REAKTANS (OMİK DİRENÇ, BOBİN VE KONDANSATÖR)

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME

BÖLÜM 1 RF OSİLATÖRLER

Alternatif Akım. Alternatif Akım. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören (MAK4075 Notları)

UHF RFID SİSTEMLERİ İÇİN DOĞRUDAN VE KUPLAJ BAĞLANTILI SİMETRİK MİKROŞERİT ANTEN TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER

L2 L= nh. L4 L= nh. C2 C= pf. Term Term1 Num=1 Z=50 Ohm. Term2 Num=2 Z=50 Oh. C3 C= pf S-PARAMETERS

ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS (PARALEL DEVRELER)

AC DEVRELERDE KONDANSATÖRLER

ELEKTRİK TESİSLERİNDE HARMONİKLERİN PASİF FİLTRE KULLANILARAK AZALTILMASI VE SİMÜLASYONU. Sabir RÜSTEMLİ

İyileştirilmiş Geniş Durdurma Bandlı Taban İletkeni Kusurlu Alçak Geçiren Bir Mikroşerit Süzgeç Tasarımı

ANALOG HABERLEŞME A GRUBU İSİM: NUMARA

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

2.4 GHz WIFI ANTEN ve KABLO TV BİRLEŞTİRİCİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ve UYGULMAYA YÖNELİK ÖNERİLER

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

DENEY 10: SERİ RLC DEVRESİNİN ANALİZİ VE REZONANS

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

3.5. Devre Parametreleri

KONDANSATÖRLER Farad(F)

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ

DENEYDEN HAKKINDA TEORİK BİLGİ:


Sinüsoidal Gerilim ve Akım ALIŞTIRMALAR

Problemler: Devre Analizi-II

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Dirençler ve Kondansatörler

Şekil 5-1 Frekans modülasyonunun gösterimi

Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir.

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-4 Kondansatörler ve Bobinler

Ofset Besleme Hatlı Eğik Açıklık Kuplajlı Yığın Mikroşerit Anten Tasarımı Offset Feed Line Inclined Aperture Coupled Stacked Microstrip Antenna Design

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

RF Enerji Toplayıcı Devre Tasarımı RF Energy Harvesting Circuit Design

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

Direnç(330Ω), bobin(1mh), sığa(100nf), fonksiyon generatör, multimetre, breadboard, osiloskop. Teorik Bilgi

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Kasım 2014, Bursa

AC (ALTERNATİF AKIM)

DENEY 2: AC Devrelerde R, L,C elemanlarının dirençlerinin frekans ile ilişkileri ve RC Devrelerin İncelenmesi

ELK101 - ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

TA7OM. (7 EL 20m/15m/10m YAGI) 10m / 15m / 20m. Gain(dbi) 13,1 / 12,0/ 11,5 1,6 1,0 1,5 28,0 28,40 29,00 1,2 1,1 1,6.

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR

EEM 202 DENEY 8 RC DEVRELERİ-I SABİT BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ YÜKSEK GÜÇ RF. GÜÇ BĠRLEġTĠRĠCĠLERĠ VE BÖLÜCÜLERĠ BĠTĠRME ÖDEVĠ.

REZONANS DEVRELERİ. Seri rezonans devreleri bir bobinle bir kondansatörün seri bağlanmasından elde edilir. RL C Rc

Analog Alçak Geçiren Filtre Karakteristikleri

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 9 COSMOSWORKS İLE ANALİZ

1.58 arasındaki her bir değeri alabileceği için sürekli bir

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI. DENEY 1 ve 2 İSTATİSTİK ÖRNEKLEME VE ÖLÇME HATALARI

Isc, transient şartlarında, Zsc yi oluşturan X reaktansı ve R direncine bağlı olarak gelişir.

İ Ç İ N D E K İ L E R

Yüksek Frekanslı Yüksek Gerilim Transformatörü Tesla Bobini Tasarımı

DENEY 5: ALTERNATİF AKIMDA FAZ FARKI (R, L VE C İÇİN)

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

AC Circuits Review Assoc.Prof.Dr.Bahtiyar DURSUN Department of Energy Systems Engineering

1.1.1 E R. Şekil 1.1 Dirençli AC Devresi BÖLÜM I REZONANS DEVRELERİ 1.1 GİRİŞ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik Elektronik Fakültesi

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED

DENEY 3: DTMF İŞARETLERİN ÜRETİLMESİ VE ALGILANMASI

Transkript:

TOPLU DEVRE ELEMANLARI KULLANILARAK TASARLANMIŞ 12Ω-50Ω FİLTRE Bu süzgeç yapısı, SRFT (Simplified Real Frequency Technique) ile tasarlanmış olup, AWR Microwave Office ile yapılan benzetimde, toplu devre elemanlarının kalite faktörleri (Q) sonsuz olarak kabul edilmiştir. IND ID=L11 L=421 ph PORT P=1 Z=12 Ohm IND ID=L2 L=947.4 ph ID=C C=1.516 pf ID=C4 C=7.62 pf IND ID=L5 L=250 ph ID=C6 C=5.27 pf IND ID=L7 L=500 ph IND ID=L9 L=402 ph ID=C8 C=5.47 pf ID=C12 C=1.51 pf ID=C10 C=2.85 pf PORT P=2 Z=50 Ohm AWR Microwave Office kullanılarak yapılan benzetimde filtreye ait S 21 (sürekli çizgi) ve S 11 (kesikli çizgi) parametreleri aşağıdaki şeilde verilmiştir.

TOPLU DEVRE ELEMANLARI İLE TASARLANMIŞ DEVRENİN DAĞILMIŞ PARAMETRELİ EŞDEĞERİNİN TASARLANMASI SRFT ile toplu devre elemanları kullanılarak tasarlanan devre, hesaplama sonucunda elde edilen kondansatör ve bobin değerlerine tam olarak ulaşabilmek ve sonlu Q değerlerinden kaçınmak amacıyla mikroşerit yapıya çevrilmiştir. Taban malzemesi olarak Rogers RT5880 kullanılmıştır. Dielektrik sabiti 2.2, taban kalınlığı 10 mil'dir (0.254mm). Seri koldaki kondansatörler toplu devre elemanı olarak eklenmiştir. (ATC marka kondansatörler kullanılmıştır.) Merkez frekans değeri 800-2200 bandının orta noktası olan 1500 MHz olarak alınmıştır. ******** L2 ELEMANININ DAĞILMIŞ PARAMETRELİ EŞDEĞERİNİN TASARIMI ******** Toplu devre eleman değeri 947.4 ph olarak hesaplanana bobinin dağılmış parametreli eşdeğerinin elde edilmesi şu şekilde gerçekleştirilir. Seri kola eklenmiş olan bobin, yine seri kolda bulunan bir mikroşerit hat parçası ile eşdeğerdir. Bobinin reaktansı X=ω.L denklemi ile hesaplanır. Mikroşerit hat parçasının reaktansı ise X = Z 0.sinθ ile hesaplanır. Bu iki ifade birbirine eşlendiğinde hat parçasının karakteristik empedansı ve elektriksel uzunluğu elde edilebilir. X=ω.L= Z 0. sinθ X=ω.L = 2.π.f.L= 2 x.14 x 1.5 x 10 9 x 947,4 x 10-12 = 8.92 Ω X= Z 0. sinθ = 40.sin 1 8.92 Ω Bobinin reaktansı 8,92 Ω olarak hesaplanmıştır. Mikroşerit hat parçasının genişliğinin ve uzunluğunun uygun şekilde seçilerek aynı reaktansa sahip olması sağlanmalıdır. Eşdeğer hattın karakteristik empedansı 40 ohm, hat uzunluğu 5.2mm yani 1 olarak seçildiğinde gerekli eşdeğer reaktans değeri elde edilebilmektedir. ******** C ELEMANININ DAĞILMIŞ PARAMETRELİ EŞDEĞERİNİN TASARIMI ******** C elemanı devreye toplu parametreli eleman olarak eklenmiştir. Bu nedenle eşdeğeri tasarlanmamıştır. ******** C4 ELEMANININ DAĞILMIŞ PARAMETRELİ EŞDEĞERİNİN TASARIMI ******** C4 elemanı devreye toplu parametreli eleman olarak eklenmiştir. Bu nedenle eşdeğeri tasarlanmamıştır.

******** L5 ELEMANININ DAĞILMIŞ PARAMETRELİ EŞDEĞERİNİN TASARIMI ******** Toplu devre eleman değeri 250 ph olarak hesaplanana bobinin dağılmış parametreli eşdeğerinin elde edilmesi şu şekilde gerçekleştirilir. Seri kola eklenmiş olan bobin, yine seri kolda bulunan bir mikroşerit hat parçası ile eşdeğerdir. Bobinin reaktansı X=ω.L denklemi ile hesaplanır. Mikroşerit hat parçasının reaktansı ise X = Z 0.sinθ ile hesaplanır. Bu iki ifade birbirine eşlendiğinde hat parçasının karakteristik empedansı ve elektriksel uzunluğu elde edilebilir. X=ω.L= Z 0. sinθ X=ω.L = 2.π.f.L= 2 x.14 x 1.5 x 10 9 x 250 x 10-12 = 22.14 Ω X= Z 0. sinθ = 55.sin 2 22,14 Ω Bobinin reaktansı 22,14 Ω olarak hesaplanmıştır. Mikroşerit hat parçasının genişliğinin ve uzunluğunun uygun şekilde seçilerek aynı reaktansa sahip olması sağlanmalıdır. Eşdeğer hattın karakteristik empedansı 55 ohm, hat uzunluğu 9 mm yani 2 olarak seçildiğinde gerekli eşdeğer reaktans değeri elde edilebilmektedir. ******** C6 ELEMANININ DAĞILMIŞ PARAMETRELİ EŞDEĞERİNİN TASARIMI ******** Bir ucu topraklanmış kondansatör, bir ucu açık devre mikroşerit hat ile eşdeğerdir. Kondansatörün reaktansı X= 1 / ω.c denklemi ile hesaplanır. Bir ucu açık devre mikroşerit hat parçasının reaktansı ise X = Z 0. cotθ denklemi ile hesaplanır. Bu iki ifade birbirine eşlendiğinde hat parçasının karakteristik empedansı ve elektriksel uzunluğu elde edilmiş olur. C6 elemanının değeri 5.27 pf olarak hesaplanmıştır. Bu durumda reaktansı kolayca hesaplanabilir. X=1 / (ω.c) = 1 / 2.π.f.C= 1 / 2 x.14 x 1.5 x 10 9 x 5.27 x 10-12 = 20,14 Ω Kondansatörün reaktansı 20,14 Ω olarak hesaplanmıştır. Mikroşerit hat parçasının da aynı reaktansa sahip olması gerekmektedir. Bu durumda hat parçasının karakteristik empedansının yani genişliğinin ve uzunluğunun uygun şekilde seçilmesi gerekmektedir. Eşdeğer hattın karakteristik empedansı 14 ohm, hat uzunluğu 12.5 mm yani 5 olarak seçildiğinde gerekli reaktans değeri elde edilebilmektedir. X= Z 0. cotθ = 14.cot 5 20,14

******** L7 ELEMANININ DAĞILMIŞ PARAMETRELİ EŞDEĞERİNİN TASARIMI ******** Toplu devre eleman değeri 500 ph olarak hesaplanana bobinin dağılmış parametreli eşdeğerinin elde edilmesi şu şekilde gerçekleştirilir. Seri kola eklenmiş olan bobin, yine seri kolda bulunan bir mikroşerit hat parçası ile eşdeğerdir. Bobinin reaktansı X=ω.L denklemi ile hesaplanır. Mikroşerit hat parçasının reaktansı ise X = Z 0.sinθ ile hesaplanır. Bu iki ifade birbirine eşlendiğinde hat parçasının karakteristik empedansı ve elektriksel uzunluğu elde edilebilir. X=ω.L = 2.π.f.L= 2 x.14 x 1.5 x 10 9 x 500 x 10-12 = 2,97 Ω Bobinin reaktansı 2,97 Ω olarak hesaplanmıştır. Mikroşerit hat parçasının da aynı reaktansa sahip olması gerekmektedir. Bu durumda hat parçasının karakteristik empedansının yani genişliğinin ve uzunluğunun uygun şekilde seçilmesi gerekmektedir. Eşdeğer hattın karakteristik empedansı 41 ohm, hat uzunluğu 20 mm yani 50 olarak seçildiğinde gerekli reaktans değeri elde edilebilmektedir. X= Z 0. sinθ = 41.sin 50 2,97 ******** C8 ELEMANININ DAĞILMIŞ PARAMETRELİ EŞDEĞERİNİN TASARIMI ******** Bir ucu topraklanmış kondansatör, bir ucu açık devre mikroşerit hat ile eşdeğerdir. Kondansatörün reaktansı X= 1 / ω.c denklemi ile hesaplanır. Bir ucu açık devre mikroşerit hat parçasınının reaktansı ise X = Z 0. cotθ denklemi ile hesaplanır. Bu iki ifade birbirine eşlendiğinde hat parçasının karakteristik empedansı ve elektriksel uzunluğu elde edilmiş olur. C6 elemanının değeri 5.27 pf olarak hesaplanmıştır. bu durumda reaktansı kolayca hesaplanabilir. X=1 / ω.c = 1 / 2.π.f.C= 1 / 2 x,14 x 1.5 x 10 9 x 5.47 x 10-12 = 19,40 Ω Kondansatörün reaktansı 19,40 Ω olarak hesaplanmıştır. Mikroşerit hat parçasının da aynı reaktansa sahip olması gerekmektedir. Bu durumda hat parçasının karakteristik empedansının yani genişliğinin ve uzunluğunun uygun şekilde seçilmesi gerekmektedir. Eşdeğer hattın karakteristik empedansı 17 ohm, hat uzunluğu 1 mm yani 5 olarak seçildiğinde gerekli reaktans değeri elde edilebilmektedir. X= Z 0. cotθ = 17.cot 5 19,40

******** L9 ELEMANININ DAĞILMIŞ PARAMETRELİ EŞDEĞERİNİN TASARIMI ******** Toplu devre eleman değeri 402 ph olarak hesaplanana bobinin dağılmış parametreli eşdeğerinin elde edilmesi şu şekilde gerçekleştirilir. Seri kola eklenmiş olan bobin, yine seri kolda bulunan bir mikroşerit hat parçası ile eşdeğerdir. Bobinin reaktansı X=ω.L denklemi ile hesaplanır. Mikroşerit hat parçasının reaktansı ise X = Z 0.sinθ ile hesaplanır. Bu iki ifade birbirine eşlendiğinde hat parçasının karakteristik empedansı ve elektriksel uzunluğu elde edilebilir. X=ω.L = 2.π.f.L= 2 x.14 x 1.5 x 10 9 x 402 x 10-12 = 7.98 Ω Bobinin reaktansı 7,98 Ω olarak hesaplanmıştır. Mikroşerit hat parçasının da aynı reaktansa sahip olması gerekmektedir. Bu durumda hat parçasının karakteristik empedansının yani genişliğinin ve uzunluğunun uygun şekilde seçilmesi gerekmektedir. Eşdeğer hattın karakteristik empedansı 50 ohm, hat uzunluğu XX 22 yani 5 olarak seçildiğinde gerekli reaktans değeri elde edilebilmektedir. X= Z 0. sinθ = 50.sin 5 7.98 ******** C10 ELEMANININ DAĞILMIŞ PARAMETRELİ EŞDEĞERİNİN TASARIMI******** Bir ucu topraklanmış kondansatör, bir ucu açık devre mikroşerit hat ile eşdeğerdir. Kondansatörün reaktansı X= 1 / ω.c denklemi ile hesaplanır. Bir ucu açık devre mikroşerit hat parçasınının reaktansı ise X = Z 0. cotθ denklemi ile hesaplanır. Bu iki ifade birbirine eşlendiğinde hat parçasının karakteristik empedansı ve elektriksel uzunluğu elde edilmiş olur. C10 elemanının değeri 2.85 pf olarak hesaplanmıştır. Bu durumda reaktansı kolayca hesaplanabilir. X=1 / ω.c = 1 / 2.π.f.C= 1 / 2 x.14 x 1.5 x 10 9 x 2.85 x 10-12 = 7,25 Ω Kondansatörün reaktansı 7,25 Ω olarak hesaplanmıştır. Mikroşerit hat parçasının da aynı reaktansa sahip olması gerekmektedir. Bu durumda hat parçasının karakteristik empedansının yani genişliğinin ve uzunluğunun uygun şekilde seçilmesi gerekmektedir. Eşdeğer hattın karakteristik empedansı XX ohm, hat uzunluğu XX mm yani XX olarak seçildiğinde gerekli reaktans değeri elde edilebilmektedir. X= Z 0. cotθ = XX.cot XX 7.25

******** L11 ELEMANININ DAĞILMIŞ PARAMETRELİ EŞDEĞERİNİN TASARIMI******** Toplu devre eleman değeri 421 ph olarak hesaplanana bobinin dağılmış parametreli eşdeğerinin elde edilmesi şu şekilde gerçekleştirilir. Seri kola eklenmiş olan bobin, yine seri kolda bulunan bir mikroşerit hat parçası ile eşdeğerdir. Bobinin reaktansı X=ω.L denklemi ile hesaplanır. Mikroşerit hat parçasının reaktansı ise X = Z 0.sinθ ile hesaplanır. Bu iki ifade birbirine eşlendiğinde hat parçasının karakteristik empedansı ve elektriksel uzunluğu elde edilebilir. X=ω.L = 2.π.f.L= 2 x.14 x 1.5 x 10 9 x 421 x 10-12 =,96 Ω Bobinin reaktansı,96 Ω olarak hesaplanmıştır. Mikroşerit hat parçasının da aynı reaktansa sahip olması gerekmektedir. Bu durumda hat parçasının karakteristik empedansının yani genişliğinin ve uzunluğunun uygun şekilde seçilmesi gerekmektedir. Eşdeğer hattın karakteristik empedansı 42 ohm, hat uzunluğu mm yani 7 olarak seçildiğinde gerekli reaktans değeri elde edilebilmektedir. X= Z 0. sinθ = 42.sin 7,96 ******** C12 ELEMANININ DAĞILMIŞ PARAMETRELİ EŞDEĞERİNİN TASARIMI******** C12 elemanı devreye toplu parametreli eleman olarak eklenmiştir. Bu nedenle eşdeğeri tasarlanmamıştır. MCURVE ID=TL W=wi mm ANG=90 Deg R=1 mm MCURVE ID=TL4 W=wi mm ANG=90 Deg R=1 mm MSUB Er=2.2 H=0.254 mm T=0.05 mm Rho=1 Tand=0 ErNom=2.2 Name=SUB1 wi=1.21 wc1=.79 wc2=2.44 wc=0.55 ws=0.97 MCURVE ID=TL14 W=ws mm ANG=90 Deg R=1 mm MCURVE ID=TL15 W=ws mm ANG=90 Deg R=1 mm PORT P=1 Z=12 Ohm MLIN ID=TL1 W=1.7 mm L= mm 2 1 ID=C1 C=1.476 pf 2 1 ID=C2 C=8.12 pf MLIN ID=TL6 W=0.64 mm L=7 mm MTEE$ ID=TL19 1 2 MLIN ID=TL9 W=0.99 mm L=17.08 mm MTEE$ ID=TL7 1 2 MLIN ID=TL12 W=0.74 mm L=21.59 mm 1 2 ID=C C=0.8179 pf 2 1 MLIN ID=TL17 W=0.74 mm L= mm MTEE$ ID=TL2 MTEE$ ID=TL5 4 MCROSS$ ID=TL16 MTEE$ ID=TL10 PORT P=2 Z=50 Ohm MLEF ID=TL8 W=wc1 mm L=10.6 mm MLEF ID=TL11 W=wc2 mm L=11.8 mm MLEF ID=TL18 W=wc mm L=12.8 mm

ÜRETİLEN DEVRENİN NETWORK ANALİZÖR İLE ÖLÇÜM SONUCU 800 MHZ - 7 GHZ

KARŞILAŞTIRMALAR