大功率系統(tǒng)易燒毀器件,因此匹配網(wǎng)絡(luò)的lc元件要能承受系統(tǒng)的峰值功率。
optenni可對匹配網(wǎng)絡(luò)各個lc元件進(jìn)行過功率評估
圖中可設(shè)置輸入功率,根據(jù)內(nèi)建模型參數(shù)快速評估各個匹配lc元件是否存在過功率風(fēng)險(xiǎn),并高亮提升。
大功率系統(tǒng)易燒毀器件,因此匹配網(wǎng)絡(luò)的lc元件要能承受系統(tǒng)的峰值功率。
optenni可對匹配網(wǎng)絡(luò)各個lc元件進(jìn)行過功率評估
圖中可設(shè)置輸入功率,根據(jù)內(nèi)建模型參數(shù)快速評估各個匹配lc元件是否存在過功率風(fēng)險(xiǎn),并高亮提升。
圖 6.l 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)為自由空間、手部和頭部配置提供理想的阻抗匹配。電感器
l2 分別為 1.4nh、3.4nh 和¥開路。
然而,在這種情況下,我們可以使用可變分流電容在輸入中找到可調(diào)諧電路,如圖 7 所示,它為所有配置提供了基本上的阻抗匹配。該解決方案采用混合阻抗-孔徑調(diào)諧器技術(shù),總效率比物理---僅降低不到
0.1 db。本研究中的效率降低基本上是在配置和頻帶的壞情況下測得的。
理論和實(shí)際匹配電路的性能
輻射效率給出了給定頻率下天線總效率的物理上限。在實(shí)踐中要達(dá)到這種物理性能---是不可能的,因?yàn)檫@樣需要在整個頻段上進(jìn)行的無損阻抗匹配。而且,對于不同的配置,可能的阻抗匹配電路不一定相同?紤]到理論上的閉環(huán)孔徑調(diào)諧,其中孔徑組件適應(yīng)環(huán)境的變化,我們可以假設(shè)出任何配置的孔徑組件值。但即便如此,我們?nèi)匀槐仨毥邮軐︻l帶和配置上的阻抗匹配的折衷。
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