Escolha o plano de referência e registre Z = R + jX na frequência alvo. Confirme Z0, normalmente 50 Ω. Γ = (Z − Z0) / (Z + Z0) conecta a carga ao S11, portanto a meta deve ser um limite mensurável e não apenas um esquema com L e C.
Defina frequência e largura de banda
Use o plano e Z0 corretos
Registre resistência e reatância
Defina limite de S11, perda de retorno ou VSWR
Escolha uma rede compatível
Uma rede L com dois elementos reativos é um bom início de banda estreita. Versões passa-baixa e passa-alta podem casar em uma frequência, mas diferem em DC, harmônicos, valores e sensibilidade. Mais banda pode exigir redes pi, T, transformadores ou linhas.
Escolha a topologia antes dos valores
Respeite polarização e bloqueio DC
Evite valores próximos da autorressonância
Inclua Q finito e parasitas
Use S11 e carta de Smith juntos
A carta mostra a trajetória complexa da reflexão e o sentido de cada mudança reativa. O centro representa Z0 e Γ = 0. O gráfico S11 por frequência facilita verificar a banda. Posicione um marcador, leia impedância normalizada e física e observe o movimento ao alterar L ou C.
Impedância para elementos em série
Admitância para elementos em paralelo
Leia frequência e impedância complexa
Confirme a mudança no gráfico S11
Verifique mais que um ponto
Um centro perfeito em uma frequência pode esconder banda estreita, perda, sensibilidade ou instabilidade. Varra toda a banda, confira S11 e S21, use valores reais e teste tolerâncias. A validação física exige medição calibrada nos mesmos planos.
Verifique centro e bordas da banda
Compare S11 antes e depois
Observe S21 ou ganho transdutor
Reajuste com os parasitas do layout
Fontes primárias
Verifique os princípios de RF
As definições e o método seguem a documentação técnica abaixo. Valide a simulação com modelos realistas e medições.