RF アンプの計算機

値を入力して計算をクリックします。結果が表示されます。

デルタ = S11 ⋅ S22 - S12 ⋅ S21
ローレット安定係数 =[1 - |S11|2 - S22|2 + |Delta|2] / 2 × |S21| × |S12|

値を入力してください:

インピーダンス Zo:
ohms
周波数:
MHz
ソース インピーダンス:
j
負荷インピーダンス:
j
ソース L マッチング ネットワーク:
  
負荷 L マッチング ネットワーク:
  
S パラメータ:

S11:
S12:
S21:
S22:

結果:

ローレット安定係数:
最大許容ゲイン:
Gain
最大許容ゲイン:
Db
共役入力反射:
Polar
共役出力反射:
Polar
入力インピーダンス:
j
出力インピーダンス:
j

ソース L マッチング ネットワーク コンポーネント:

静電容量:
pf
インダクタンス:
nH
Qs:

負荷 L マッチング ネットワーク コンポーネント:

静電容量:
pf
インダクタンス:
nH
QL:

RF アンプ計算機とは何ですか?

RF アンプ計算機は、ゲイン、入力/出力インピーダンス、電力出力、効率など、無線周波数 (RF) アンプの主要パラメータを決定するために使用されるツールです。エンジニアや愛好家が通信システム、放送、レーダーのアプリケーション用の RF アンプを設計および解析するのに役立ちます。


RF アンプ計算機を使用する理由

  1. 正確な設計 – 入力/出力インピーダンスの適切なマッチングを確保し、最大の電力伝送を実現します。
  2. パフォーマンス分析 – ゲイン、電力出力、効率の評価に役立ちます。
  3. コンポーネントの選択 – トランジスタ、抵抗器、コンデンサ、インダクタの選択に役立ちます。
  4. トラブルシューティングと最適化 – アンプの問題の診断と回路パフォーマンスの最適化に役立ちます。

RF アンプ計算機はどのように機能しますか?

計算機には通常、次のような入力値が必要です。

  • 入力電力 (P_in) – アンプ入力での電力レベル。
  • ゲイン (G) – dB 単位の増幅率。
  • 効率 (η) – アンプが DC 電力を RF 電力に変換する効率。
  • インピーダンス (Z_in、Z_out) – 効率を最大化するためにソースと負荷のインピーダンスを一致させます。

次のような式を使用します:

  • 出力電力 (P_out) = P_in × ゲイン
  • 電力ゲイン (dB) = 10 × log(P_out / P_in)
  • 効率 (η) = (RF 電力出力 / DC 電力入力) × 100%

RF アンプ カリキュレーターはいつ使用すればよいですか?

  • RF 回路設計中 – パフォーマンスを最適化するため。
  • アンプを構築する前 – システム要件を満たしていることを確認するため。
  • RF アンプのテスト中 – 期待どおりに動作するかどうかを確認するため。
  • インピーダンス整合のため – 電力伝送を最大化し、信号反射を減らすため。
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作成日時  2024/11/27
更新日時 :
2025/03/25
閲覧数 :
202387
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