Re: [問題]功率放大電晶體小訊號與大訊號

看板comm_and_RF作者 (勃鬆)時間6年前 (2019/07/07 02:09), 編輯推噓5(5011)
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Hi 我也是非本科出身 但是因緣際會誤入歧途 變成要開始接觸RF領域的超級大菜鳥 根據我對這部分的了解回答你的問題 有誤的部分還請各位多多指教 : (1)據我所知on wafer的元件只有設計GSG pad : 並沒有做任何的阻抗匹配 : 在小訊號量測的時候直接下針量測到S參數 : 然而經由量測到的S參數經由ADS轉換得到的fmax (MAG/MSG @0dB) : 據我查資料得到MAG/MAG是在conjugate matching的結果 : 為什麼元件沒有做量測的阻抗匹配 : 卻能得到有conjugate matching (MAG/MSG)的結果呢?? : 另外,這個conjugate matching應該不是跟網儀的50歐姆做匹配吧?? : : (2)小訊號量測會額外像大訊號一樣使用tuner做阻抗匹配量測嗎?? : 若是這樣量測得到的S參數應該會不同吧?? : 那ft(H21=0dB)和fmax(MAG/MSG=0dB)是否也會改變呢?? : 改變的結果跟元件de-embedded後的結果有關係嗎? : : (3)大訊號的量測是透過Load-pull system : 因此是有透過tuner做input&output的阻抗匹配 : 那當我在大訊號定在10 GHz的數據中(如示意圖上黃色的數字) : 假設我的Pin為-15dBm 對應到的Gp為20dB : 那又假設恰好在小訊號量測的時候恰好也提供-15dBm的功率 : 請問此時在小訊號上10 GHz是否也是對應到MAG/MSG=20dB ??? : : (4)若問題(3)成立,那我量測到小訊號的MAG/MSG : 可以說是能先透過小訊號預估在大訊號不同頻率下的特性(Gp)嗎? : 以上幾個問題,還請版上大大能不吝指教!! 其實你的四個問題大概可以簡化成兩個問題 (1)&(2)算一個 (3)&(4)算一個 先提個概念簡單說一下 小訊號是看"線性"下的特性(線性指的是Pout=Pin+Gain) 大訊號是看"線性以及非線性"下的特性 (非線性即Pout=/=Pin+Gain, ex:P1dB, Psat) (3)&(4) 其實小訊號量測可以視為Pin很小的load-pull量測(其實就是S參數量測) 所以你在Pin很小的地方基本上看到的gain就是你的MAG 只是說load-pull用tuner tune好之後 Pin會掃到比較大的地方(非線性區) 也就是你問的(3)&(4)答案都是yes 而(4)的部分大概就只能預測線性區下的gain跟Pout 至於(1)&(2) 我的理解是這樣(可能有誤 待高手幫忙指正及補充) 基本上我們在做小訊號量測 就是希望得到元件在網儀系統(50歐姆or其他)下的S參數 並利用量測到的S參數去計算MAG求fmax, H21求ft等等我們希望知道的訊息 (通常在量測前都會做校正, 例如:ISS,SOLT,LRRM等等 其實就是在確認你的量測系統在50歐姆) 至於需要做到共軛匹配的情況 大概是你希望能夠看到元件在無反射情況下的特性 才會用先前量到的S參數去matching 把元件在特定的頻率下的點matching到Smith chart的中心 這樣你量測到的特性才會是無反射情況下的特性 我的理解是 第一步先用網儀(50歐姆系統)的小訊號量測 先取得最初的S參數資訊 第二步才是利用此S參數 根據想看的頻率去調load-pull的tuner matching到smith chart中央 去觀察無反射情況下的特性 小弟也是新手 還望各位先進指教 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.161.87.38 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/comm_and_RF/M.1562436563.A.080.html

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所以說文獻中提供給我小訊號(ft,fmax)的
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資訊,只能讓我了解對應到大訊號中相對小
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的Pin所產生的線性行為?
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另外,一開始小訊號量測到的依然是非阻抗
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匹配的S參數資訊,但為何能得到conjugate
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matching後的MAG/MSG結果呢?
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是因為ADS這個軟體能透過沒阻抗匹配的S參
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數,就能從中計算得知conjugate matching
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的結果,不需要透過真實量測端的阻抗匹配
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是嗎?
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最後,忽然想到通常paper上小訊號跟大訊
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號的偏壓點(VD,VG) 都不同,好像是為了
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找出這個元件各自的最好特性。那如果要達
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成問題(4)的狀況,是不是又要加上偏壓點
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相同的條件?
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07/07 10:22, 6年前 , 16F
不好意思問題很多,還請不吝指教
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文章代碼(AID): #1T8EFJ20 (comm_and_RF)
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