1단계
회로와 RF 포트 준비
회로도를 열고 소스, 부하, 보통 50 Ω인 Z0를 확인합니다. 정합 부품을 올바른 기준면에 둡니다.
- 포트 방향과 접지 확인
- 초기 L/C 값 확인
- 전체 대역을 포함한 스윕

Tersa EDA RF 예제
RF 포트 설정, S-파라미터 스윕, Smith 차트 S11 확인, L/C 튜닝과 대역폭 검증을 Tersa EDA에서 진행합니다.
검토일: 2026-07-31

앱 워크플로
회로와 기준 임피던스에서 시작해 반사를 확인하고 부품을 튜닝한 뒤 전체 주파수 스윕으로 결과를 검증합니다.
1단계
회로도를 열고 소스, 부하, 보통 50 Ω인 Z0를 확인합니다. 정합 부품을 올바른 기준면에 둡니다.

2단계
S11 또는 반사 손실로 입력 정합을, 필요하면 S21로 전달과 손실을 확인합니다. 비교 시 스윕은 고정합니다.

3단계
S11/S22를 선택하고 f0와 Z0를 설정합니다. Γ, dB(|Γ|), 정규화/실제 임피던스, VSWR를 읽어 보정 방향을 정합니다.

4단계
Tunable parameters에서 후보 L/C의 Tune을 켜고 현실적인 Min, Max, Step을 설정한 뒤 저장합니다.

5단계
L/C를 바꾸며 Smith 마커와 전체 S11을 봅니다. 중심과 대역 끝, S21을 확인하고 최종값과 기준을 저장합니다.

목표
Z0와 대역
측정
S11 + Smith
제어
튜닝 가능한 L/C
판단
정합 + 대역폭
튜닝 전에 Z0, 목표 주파수, 대역, S11 또는 VSWR 한계와 허용 손실을 정합니다. 제한이 없으면 실제 요구를 만족하지 않는 한 점만 최적화할 수 있습니다.
실물 결과는 Q, 패키지, PCB 기생, 커넥터와 측정 임피던스에 좌우됩니다. Tersa로 견고한 후보를 찾고 교정 측정으로 확인합니다.
1차 자료
정의와 정합 절차는 아래 기술 문서를 기반으로 합니다. 시뮬레이션은 현실적인 모델과 측정으로 검증해야 합니다.
관련 워크플로
정합 이론, Tersa 실습, S-파라미터 분석과 Smith 차트 검토를 연결합니다.
자주 묻는 질문
적은 변수로 시작해야 해석과 구현이 쉽습니다.
대역, 손실, 안정성과 공차도 만족할 때만 그렇습니다.
회로 버전, Z0, 스윕, 마커, 기준 S11/VSWR와 초기값입니다.
아닙니다. 실물은 교정 RF 측정이 필요합니다.