Tersa EDA

Tersa EDA HF-Beispiel

Ein HF-Anpassungsnetzwerk in Tersa EDA abstimmen

HF-Ports vorbereiten, S-Parameter berechnen, S11 im Smith-Diagramm prüfen, L und C abstimmen und die Bandbreite in Tersa EDA verifizieren.

Geprüft: 2026-07-31

Tunable parameters und HF-Schaltbild in Tersa EDA

Arbeitsablauf in der App

Den Anpassungszyklus in Tersa EDA durchführen

Vom Schaltbild und der Referenzimpedanz über die Reflexionsanalyse und Bauteilabstimmung bis zur Prüfung über den Frequenzbereich.

Schritt 1

Schaltung und HF-Ports vorbereiten

Öffne das Schaltbild und bestätige Quelle, Last und Z0, meist 50 Ω. Das Netzwerk muss an der richtigen Referenzebene liegen.

  • Port-Richtung und Masse prüfen
  • Startwerte von L/C prüfen
  • Gesamtes Band abdecken
HF-Schaltbild mit 50-Ohm-Port in Tersa EDA

Schritt 2

S-Parameter-Sweep ausführen

S11 oder Rückflussdämpfung zeigt die Eingangsanpassung, S21 die Übertragung oder den Verlust. Sweep für Vergleiche unverändert lassen.

  • Marker an Ziel und Bandrändern
  • S11-Basiswert sichern
  • Frequenzbereich prüfen
S-Parameter-Frequenzgang mit Markern in Tersa EDA

Schritt 3

Zielfrequenz im Smith-Diagramm prüfen

S11 oder S22 auswählen und f0 sowie Z0 setzen. Γ, dB(|Γ|), normierte/reale Impedanz und VSWR ablesen und daraus die Korrekturrichtung bestimmen.

  • Passende Reflexionsspur wählen
  • Marker auf Zielfrequenz setzen
  • Messwerte für die Richtung nutzen
Tersa EDA Smith-Diagramm mit Impedanz, Reflexion und VSWR

Schritt 4

Nur benötigte Bauteile aktivieren

In Tunable parameters Tune für Kandidaten aktivieren, realistische Min-, Max- und Step-Werte setzen und speichern.

  • Mit ein oder zwei Variablen beginnen
  • Praktische Bereiche verwenden
  • Andere Bauteile fixieren
Tunable parameters mit Tune, Min, Max und Step

Schritt 5

Abstimmen und Sweep prüfen

L/C im Tuner ändern; Tersa berechnet automatisch neu. Für Kurvenfamilien Parameter sweep in einem Rectangular-Plot verwenden. Mitte, Ränder und S21 prüfen.

  • Punkt und Bahn beobachten
  • Kritische Frequenzen prüfen
  • S21-Verlust begrenzen
  • Endwerte dokumentieren
HF-Bauteilabstimmung als Sweep in Tersa EDA

Ziel

Z0 und Band

Messungen

S11 + Smith

Regler

abstimmbare L/C

Entscheidung

Anpassung + Band

Mit einer messbaren Spezifikation beginnen

Definiere Z0, Zielfrequenz, Band, S11- oder VSWR-Grenze und zulässigen Verlust, bevor Werte verändert werden. Ohne Grenzen wird leicht nur ein schöner Einzelpunkt optimiert.

  • Ziel vor dem Tuner notieren
  • Sweep und Z0 beibehalten
  • Wenige Variablen abstimmen
  • Ausgangsmarker speichern

Simulation ist nicht der letzte Nachweis

Das reale Ergebnis hängt von Güte, Gehäuse, Layout, Steckern und gemessener Impedanz ab. Nutze Tersa für einen robusten Kandidaten und prüfe die Platine kalibriert.

  • Verfügbare Werte bevorzugen
  • Abstimmbereich vorsehen
  • Vorher und nachher dokumentieren
  • Aufgebaute Schaltung messen

Primärquellen

HF-Grundlagen prüfen

Definitionen und Anpassungsverfahren stützen sich auf die folgende technische Dokumentation. Simulationen sind mit realistischen Modellen und Messungen zu prüfen.

Verwandte Abläufe

HF-Entwurf fortsetzen

Verbinde Anpassungstheorie, den praktischen Tersa-Ablauf, S-Parameter und Smith-Diagramm.

Häufige Fragen

Alle Bauteile gleichzeitig abstimmen?

Ein kleiner Satz ist verständlicher und leichter umzusetzen.

Muss der Marker exakt in die Mitte?

Nur wenn auch Band, Verlust, Stabilität und Toleranzen passen.

Was vorher speichern?

Revision, Z0, Sweep, Marker, S11/VSWR und Startwerte.

Ersetzt das eine VNA-Prüfung?

Nein. Die reale Schaltung braucht kalibrierte Messungen.