Tersa EDA

Tersa EDA RF 예제

Tersa EDA에서 RF 정합망 튜닝하기

RF 포트 설정, S-파라미터 스윕, Smith 차트 S11 확인, L/C 튜닝과 대역폭 검증을 Tersa EDA에서 진행합니다.

검토일: 2026-07-31

Tersa EDA의 Tunable parameters와 RF 회로도

앱 워크플로

Tersa EDA에서 정합 루프 실행

회로와 기준 임피던스에서 시작해 반사를 확인하고 부품을 튜닝한 뒤 전체 주파수 스윕으로 결과를 검증합니다.

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 EDA의 50옴 포트 RF 회로도

2단계

S-파라미터 스윕 실행

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

  • 중심과 대역 끝에 마커
  • 초기 S11 저장
  • 주파수 범위 확인
Tersa EDA의 S-파라미터 주파수 응답

3단계

Smith 차트에서 목표점 확인

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

  • 적절한 반사 트레이스 선택
  • 목표 주파수로 마커 이동
  • 표시값으로 방향 결정
Tersa EDA Smith 차트의 임피던스, 반사와 VSWR

4단계

필요한 부품만 활성화

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

  • 1~2개 변수부터 시작
  • 실제 범위와 간격 사용
  • 나머지는 고정
Tersa EDA의 Tune, Min, Max, Step

5단계

실시간 튜닝 후 전체 스윕 검증

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

  • 점과 전체 궤적 확인
  • 중요 주파수 점검
  • S21 손실 제한
  • 최종값과 기준 저장
Tersa EDA의 RF 부품 튜닝 스윕

목표

Z0와 대역

측정

S11 + Smith

제어

튜닝 가능한 L/C

판단

정합 + 대역폭

측정 가능한 사양부터 시작

튜닝 전에 Z0, 목표 주파수, 대역, S11 또는 VSWR 한계와 허용 손실을 정합니다. 제한이 없으면 실제 요구를 만족하지 않는 한 점만 최적화할 수 있습니다.

  • Tuner 전에 목표 기록
  • 동일한 스윕과 Z0 유지
  • 최소 변수만 튜닝
  • 초기 마커 저장

시뮬레이션은 최종 증명이 아님

실물 결과는 Q, 패키지, PCB 기생, 커넥터와 측정 임피던스에 좌우됩니다. Tersa로 견고한 후보를 찾고 교정 측정으로 확인합니다.

  • 구매 가능한 값 우선
  • 보드 튜닝 범위 확보
  • 전후 값을 기록
  • 구성된 네트워크 측정

1차 자료

RF 원리 확인

정의와 정합 절차는 아래 기술 문서를 기반으로 합니다. 시뮬레이션은 현실적인 모델과 측정으로 검증해야 합니다.

관련 워크플로

RF 설계 계속하기

정합 이론, Tersa 실습, S-파라미터 분석과 Smith 차트 검토를 연결합니다.

자주 묻는 질문

모든 부품을 동시에 튜닝할까요?

적은 변수로 시작해야 해석과 구현이 쉽습니다.

정확히 중심에 가야 하나요?

대역, 손실, 안정성과 공차도 만족할 때만 그렇습니다.

튜닝 전에 무엇을 저장하나요?

회로 버전, Z0, 스윕, 마커, 기준 S11/VSWR와 초기값입니다.

VNA 검증을 대신하나요?

아닙니다. 실물은 교정 RF 측정이 필요합니다.