Tersa EDA

Exemple RF Tersa EDA

Régler un réseau d’adaptation RF dans Tersa EDA

Préparez les ports RF, calculez les paramètres S, inspectez S11 sur l’abaque de Smith, réglez L/C et vérifiez la bande dans Tersa EDA.

Vérifié: 2026-07-31

Tunable parameters et schéma RF dans Tersa EDA

Flux dans l’application

Exécuter la boucle d’adaptation dans Tersa EDA

Passez du schéma et de l’impédance de référence à l’analyse de la réflexion, au réglage des composants et à la vérification en fréquence.

Étape 1

Préparer le circuit et les ports RF

Ouvrez le schéma et confirmez source, charge et Z0, souvent 50 Ω. Placez le réseau au bon plan de référence.

  • Vérifier sens des ports et masse
  • Contrôler les valeurs L/C
  • Couvrir toute la bande
Schéma RF avec port 50 ohms dans Tersa EDA

Étape 2

Lancer le balayage des paramètres S

Utilisez S11 ou la perte de retour pour l’entrée et S21 pour la transmission. Gardez le même balayage pour comparer.

  • Marqueurs au centre et aux bords
  • Conserver le S11 initial
  • Vérifier la plage
Réponse des paramètres S avec marqueurs dans Tersa EDA

Étape 3

Inspecter la fréquence sur l’abaque de Smith

Sélectionnez S11/S22 et réglez f0 et Z0. Lisez Γ, dB(|Γ|), impédance normalisée/réelle et VSWR pour choisir la correction.

  • Choisir la bonne réflexion
  • Placer le marqueur à la fréquence cible
  • Déduire le sens de correction
Abaque de Smith Tersa EDA avec impédance, réflexion et VSWR

Étape 4

Activer uniquement les composants utiles

Dans Tunable parameters, activez Tune pour les L/C candidats, donnez Min, Max et Step réalistes puis enregistrez.

  • Commencer avec une ou deux variables
  • Utiliser des plages pratiques
  • Garder les autres fixes
Tunable parameters avec Tune, Min, Max et Step

Étape 5

Régler en direct puis vérifier le balayage

Modifiez L/C en observant le marqueur et toute la courbe S11. Vérifiez centre, bords et S21, puis sauvegardez valeurs finales et référence.

  • Observer point et trajectoire
  • Contrôler les fréquences critiques
  • Limiter la perte S21
  • Sauvegarder final et référence
Balayage de réglage RF dans Tersa EDA

Cible

Z0 et bande

Mesures

S11 + Smith

Réglages

L/C accordables

Décision

adaptation + bande

Commencer par une spécification mesurable

Définissez Z0, fréquence, bande, limite S11 ou VSWR et perte acceptable avant tout réglage. Sans limites, un minimum ponctuel peut ne pas répondre au besoin.

  • Noter la cible avant le tuner
  • Conserver balayage et Z0
  • Limiter les variables
  • Sauvegarder les marqueurs initiaux

La simulation ne remplace pas la mesure finale

Le résultat réel dépend du Q, des boîtiers, du routage, des connecteurs et de l’impédance mesurée. Utilisez Tersa pour trouver une solution robuste puis mesurez la carte.

  • Choisir des valeurs disponibles
  • Prévoir une marge de réglage
  • Documenter avant/après
  • Mesurer le réseau physique

Sources primaires

Vérifier les principes RF

Les définitions et la méthode reposent sur la documentation technique ci-dessous. Validez la simulation avec des modèles réalistes et des mesures.

Flux associés

Poursuivre la conception RF

Reliez la théorie, le flux pratique dans Tersa, les paramètres S et l’abaque de Smith.

Questions fréquentes

Tout régler à la fois ?

Un petit nombre de variables est plus facile à comprendre et réaliser.

Faut-il viser exactement le centre ?

Seulement si bande, pertes, stabilité et tolérances sont aussi satisfaites.

Que conserver avant le réglage ?

Révision, Z0, balayage, marqueurs, S11/VSWR et valeurs initiales.

Cela remplace-t-il le VNA ?

Non. Le réseau physique exige une mesure calibrée.