步骤 1
准备电路与 RF 端口
打开原理图,确认信号源、负载和端口参考阻抗,通常为 50 Ω。匹配元件应位于预期参考平面。
- 检查端口方向和接地
- 确认初始 L/C 数值
- 扫描覆盖完整工作带宽

Tersa EDA RF 实例
在 Tersa EDA 中设置 RF 端口、运行 S 参数扫描、用 Smith 圆图检查 S11、调谐 L/C 并验证完整带宽。
审核日期: 2026-07-31

应用工作流程
从电路和参考阻抗开始,检查反射、调谐元件,并通过完整频率扫描验证结果。
步骤 1
打开原理图,确认信号源、负载和端口参考阻抗,通常为 50 Ω。匹配元件应位于预期参考平面。

步骤 2
使用 S11 或回波损耗检查输入匹配,需要时用 S21 检查传输和损耗。比较过程中保持扫描设置不变。

步骤 3
选择相应 S11/S22 并设置 f0 与 Z0。读取 Γ、dB(|Γ|)、归一化/实际阻抗和 VSWR,再判断需要的修正方向。

步骤 4
打开 Tunable parameters,为候选 L/C 启用 Tune,设置现实的 Min、Max 和 Step,然后保存。

步骤 5
改变 L/C 时同时观察 Smith 标记与完整 S11 曲线。确认中心和边缘限制,检查 S21,并保存最终值与初始基准。

目标
Z0 与工作带宽
测量
S11 + Smith 圆图
控制
可调 L/C
判断
匹配 + 带宽
调谐前先确定 Z0、目标频率、工作带宽、S11 或 VSWR 限值以及允许的插入损耗。没有这些限制,很容易只优化出一个漂亮但无用的单点。
实物结果还受元件 Q 值、封装、PCB 寄生、连接器和真实器件阻抗影响。用 Tersa 寻找稳健候选方案,再用校准测量验证电路板。
权威资料
定义和匹配方法依据以下工程文档。仿真结果仍应使用真实模型和测量进行验证。
相关工作流程
连接匹配理论、Tersa 实际流程、S 参数分析与 Smith 圆图检查。
常见问题
少量有目的的变量更容易理解,也更容易实现。
只有同时满足带宽、损耗、稳定性和容差要求时才需要。
电路版本、Z0、扫描、标记频率、基准 S11/VSWR 和初始元件值。
不能。实物网络仍需校准 RF 测量。