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초고주파 전력 분배기 WIBRO




       이혜인
       임예은
목차
 WIBRO 통신서비스의 특징
 전송선 특성
 전력분배기 설계방법
 50옴 만들기
 35.35옴
 최종설계
 최종회로(미세조정) 임피던스 정합회로
 전력분배기 설계하면서 발견한 노하우
 설계 전과정을 통해 느낀점
WIBRO 통신서비스의 특징
  분류               특성
사용주파수 대역   2.3~2.4GHz (100MHz대역폭)

 서비스종류        실시간 (예:동영상)
             비실시간 (예:파일전송)
             최선형 (예:웹 브라우징)
 기반 프로토콜             IP

사용자 전송속도       최대 3Mbps이상

기지국 전송속도   30Mbps/FA (10MHz)(기본형)
           50Mbps/FA (10MHz)(고속형)

  이동속도     60 Km/h(실제 120Km/h지원)

 최고 전송속도         약 25Mbps

 평균전달속도           5~6Mbps

 최대 전송거리            1Km
전송선 특성
전력분배기 설계방법


1. Re값이 50 옴,
    Im = 0이 되게하
   는                2. Re = 35.35옴, Im =0 이 되게 하
   전송선의 W값을         는
   습니다.             전송선의 W값과 P값을 찾습니다.


                  3. W1 = W = W3 연결해주는
                    길이기때문에
                    같은 값으로 설정해줍니다.
50옴 만들기
35.35옴
         ZL*Z
           0
         25*50
         35.35[Ohm]




                  위상
                 -90도
Port1으로 들어 가서
       Port1으로 반사되어
최종설계   나온 반사도 그래프




           미세조정전에
           는 2.4GHz에
            더 가깝다
Port1으로 들어 가서
최종회로(미세조정)   Port1으로 반사되어
             나온 반사도 그래프
임피던스 정합회로




                 미세조정전에
                 는 2.3GHz에
                  더 가깝다
Port1으로 들어와서
                 Port2로 나가는 그래프
                 (S21)




Port1으로 들어와서
Port3로 나가는 그래프
(S31)
전력분배기 설계하면서 발견한 노하우
1. 전송선의 P가 늘어 나면, S11의 그래프가 왼쪽으로 이동합니다.

 (낮은 주파수 폭으로)

2. 전송선의 위상은 P의 수를 통해서 조절이 가능하며, 옴을 조정 할때는
 W의 수를 조절하여 설정합니다.

3. 회로를 설계할때, Port의 위치에 따라 결과가 다르게 나왔습니다.

4. 처음 안소프트프로그램을 접했을 때 하는 법도 몇번을 실습해보았지만
 할때마다 헷갈려하며 난관에 봉착했습니다. 이를 극복하기 위해서 수
 업시간에 꼼꼼한 필기를 함으로써 이번 설계에 있어서도 큰 도움이 되
 었습니다.

5. 35.35옴으로 설정한 후에 P를 미세조정하여 원하는 주파수 대에 그래
 프가 나오게 해야합니다.
설계 전과정을 통해 느낀점
 전력 분배기 설계를 하면서 많은 시행착오가
 있었습니다.
 우선, 처음에 포트 위치를 잘못 선정 하여
 원하는 결과 값이 제대로 나오지 않아
 한참 헤매었습니다.
 결국 많은 시행착오로 인해 문제점을
 발견하고 그 문제를 해결 함으로써
 우리만의 노하우를 가질 수 있게 되었습니다.
 이론으로 배우고, 직접 설계를 해보니
 정확히 머리 속에 남았습니다 .
THAN
K YOU

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RF Power Divider by Lee and Lim

  • 1. 초고주파 전력 분배기 WIBRO 이혜인 임예은
  • 2. 목차  WIBRO 통신서비스의 특징  전송선 특성  전력분배기 설계방법  50옴 만들기  35.35옴  최종설계  최종회로(미세조정) 임피던스 정합회로  전력분배기 설계하면서 발견한 노하우  설계 전과정을 통해 느낀점
  • 3. WIBRO 통신서비스의 특징 분류 특성 사용주파수 대역 2.3~2.4GHz (100MHz대역폭) 서비스종류 실시간 (예:동영상) 비실시간 (예:파일전송) 최선형 (예:웹 브라우징) 기반 프로토콜 IP 사용자 전송속도 최대 3Mbps이상 기지국 전송속도 30Mbps/FA (10MHz)(기본형) 50Mbps/FA (10MHz)(고속형) 이동속도 60 Km/h(실제 120Km/h지원) 최고 전송속도 약 25Mbps 평균전달속도 5~6Mbps 최대 전송거리 1Km
  • 5. 전력분배기 설계방법 1. Re값이 50 옴, Im = 0이 되게하 는 2. Re = 35.35옴, Im =0 이 되게 하 전송선의 W값을 는 습니다. 전송선의 W값과 P값을 찾습니다. 3. W1 = W = W3 연결해주는 길이기때문에 같은 값으로 설정해줍니다.
  • 7. 35.35옴 ZL*Z 0 25*50 35.35[Ohm] 위상 -90도
  • 8. Port1으로 들어 가서 Port1으로 반사되어 최종설계 나온 반사도 그래프 미세조정전에 는 2.4GHz에 더 가깝다
  • 9. Port1으로 들어 가서 최종회로(미세조정) Port1으로 반사되어 나온 반사도 그래프 임피던스 정합회로 미세조정전에 는 2.3GHz에 더 가깝다
  • 10. Port1으로 들어와서 Port2로 나가는 그래프 (S21) Port1으로 들어와서 Port3로 나가는 그래프 (S31)
  • 11. 전력분배기 설계하면서 발견한 노하우 1. 전송선의 P가 늘어 나면, S11의 그래프가 왼쪽으로 이동합니다. (낮은 주파수 폭으로) 2. 전송선의 위상은 P의 수를 통해서 조절이 가능하며, 옴을 조정 할때는 W의 수를 조절하여 설정합니다. 3. 회로를 설계할때, Port의 위치에 따라 결과가 다르게 나왔습니다. 4. 처음 안소프트프로그램을 접했을 때 하는 법도 몇번을 실습해보았지만 할때마다 헷갈려하며 난관에 봉착했습니다. 이를 극복하기 위해서 수 업시간에 꼼꼼한 필기를 함으로써 이번 설계에 있어서도 큰 도움이 되 었습니다. 5. 35.35옴으로 설정한 후에 P를 미세조정하여 원하는 주파수 대에 그래 프가 나오게 해야합니다.
  • 12. 설계 전과정을 통해 느낀점  전력 분배기 설계를 하면서 많은 시행착오가 있었습니다. 우선, 처음에 포트 위치를 잘못 선정 하여 원하는 결과 값이 제대로 나오지 않아 한참 헤매었습니다. 결국 많은 시행착오로 인해 문제점을 발견하고 그 문제를 해결 함으로써 우리만의 노하우를 가질 수 있게 되었습니다. 이론으로 배우고, 직접 설계를 해보니 정확히 머리 속에 남았습니다 .