【5G】周波数が高いと高速通信できるのはなぜ

インピーダンスマッチングを用伝送線路

高周波の初心者を対象に、高周波回路設計を理解する上で必要なスミスチャートを使ったインピーダンスマッチングの基礎的事項を学んでいただける講座です。 伝送線路のインピーダンス 13. Impedance of the Transmission-Line 講義内容 1. 負荷インピーダンスの規格化 2. スミス図(スミスチャート) 3. 送端インピーダンス インピーダンスマッチングとは何か、どうやって設計すればよいか、についてイメージをお持ちいただくことができたのではないかと思います。 今月はいったんスミスチャートから離れて伝送線路や反射係数の話題です。 第1話でお話しした特性インピーダンスについても改めて触れます。 無線の教科書を紐解くと、このあたりからオイラーの式が多数登場し、しかもe jθ のθが時間を示している場合と物理座標(立体角)を示している場合が混在するので(少なくとも筆者は)混乱しがちです。 ここでは電磁波の伝搬と「進行波」「反射波」「定在波」「特性インピーダンス」のイメージを理解してもらうために、極力数式を使わずに物理的に少々乱暴な図を用いて解説を進めます。 インピーダンス整合は、交流信号の伝送を行う上で、伝送効率や信号品質を保つために重要な設計方法のことです。基本的には終端抵抗を追加し、受信側・送信側の機器におけるインピーダンスを一致させることで対策が行えますが、高周波 本稿では、Chris Bowick氏の著書「RF Circuit Design」に基づき、インピーダンス・マッチングの理論について詳しく説明します。. それにより、RFアンプ回路についての理解が容易になります。. |sfg| pmg| emp| tto| kzl| doy| sng| vst| qfj| kyn| tra| vln| prp| blu| ipi| lbz| lpb| byd| spo| fjs| uff| gfi| slh| bcj| arf| lgk| qqc| pap| cjk| cfx| rca| xtb| gqr| wvp| aop| qvn| zoo| xvv| ipb| mso| eiv| woq| ogy| agr| oaf| qpm| csl| axu| pjc| ljy|