Tersa EDA

Tersa EDA RF 实例

在 Tersa EDA 中调谐 RF 匹配网络

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

Tersa EDA 中的 Tunable parameters 与 RF 原理图

应用工作流程

在 Tersa EDA 中完成匹配循环

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

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 中带 50 欧姆端口的 RF 原理图

步骤 2

运行 S 参数扫描

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。

  • 在中心和带宽边缘放置标记
  • 记录未匹配 S11 基准
  • 确认频率范围
Tersa EDA 中带标记的 S 参数频率响应

步骤 3

在 Smith 圆图检查目标频率

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。

  • 选择正确反射曲线
  • 将标记移到目标频率
  • 根据标记读数选择调谐方向
Tersa EDA Smith 圆图中的阻抗、反射系数和 VSWR

步骤 4

只启用需要变化的元件

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。

  • 先从一到两个变量开始
  • 使用实际范围和步进
  • 保持其他元件固定
Tersa EDA 的 Tune、Min、Max 与 Step 控件

步骤 5

实时调谐并验证完整扫描

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。

  • 同时观察点与轨迹
  • 检查所有关键频率
  • 避免 S21 损耗过大
  • 保存最终值与基准
Tersa EDA 中 RF 元件调谐扫描结果

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

从可测量的规格开始

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。

  • 打开 tuner 前写下目标
  • 保持相同 sweep 与 Z0
  • 只调谐最少的变量
  • 保存初始标记值

仿真是设计循环,不是最终证明

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。

  • 优先采用可采购元件值
  • 保留板级调节范围
  • 记录调整前后数值
  • 测量已搭建网络

权威资料

核对 RF 原理

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

继续 RF 设计

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

可以同时调谐所有元件吗?

少量有目的的变量更容易理解,也更容易实现。

标记必须完全位于圆心吗?

只有同时满足带宽、损耗、稳定性和容差要求时才需要。

调谐前保存什么?

电路版本、Z0、扫描、标记频率、基准 S11/VSWR 和初始元件值。

这能替代 VNA 验证吗?

不能。实物网络仍需校准 RF 测量。