吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何從SYZ參數提取電容C和電感L—雙端口

冬至子 ? 來源:CST仿真專家之路 ? 作者:Zhao Tong ? 2023-06-20 11:15 ? 次閱讀

上期解釋了單端口計算S參數,然后后處理很容易提取L或C,已經滿足基本需求。

這期我們看復雜一點的情況,電路中放兩個端口,比如S2P:

圖片

或集總電路:

圖片

或導入SPICE:

圖片

兩個端口的Y和Z參數就是四個量了,Y11, Y12,Y21,Y22, 和Z11, Z12,Z21, Z22。

情況 1 ,雙端口用Y11提取****L

這個情況是指用Coil_Capacitor Parameter和Y-parameter這兩個模板,公式用的都是:

L11 = im(1/Y11)/(2pif) = - im(Y11)/(2pif*Mag(Y11)^2)

圖片

圖片

還是S參數和后處理:

圖片

以剛才 10nH的電路為例,

圖片

結果和上期單端口提取的一樣。

那么問題來了, L提取的公式不是有Z11嗎?怎么不用Z11呢?因為Z11提取的L是錯的。

圖片

圖片

想用Z11的朋友是不是以為Z11=1/Y11 還成立呢?別忘了現在是兩個端口,表達式變了:

im(Z11)/(2pif)= im(Y22/(Y11Y22-Y12Y21))/(2pif)

所以雙端口不能用Z11!

那么Z11能用來干嘛呢?它跟端口1這邊的寄生電容有關,電容方面的等下再講。

情況 2 ,雙端口用Y21提取****L

同樣的電路,如果我們用Y21來計算電感L:

圖片

圖片

可見這個電感是純串聯的電感,沒有并聯的寄生電容Csh了:

圖片

L= - im(1/Y21)/(2pif) = im(Y21)/ (2pif*Mag(Y21)^2),只用于串聯電感。

Y21的話就不涉及Coil_Capacitor Parameter模板了,因為Y21是兩個端口,只要Y和Z兩個模板能用。那么問題又來了,Z21能不能用呢?

圖片

圖片

圖片

可見不能用,這是因為,im(Z21)/(2pif)=im(Y21/(Y11Y22-Y12Y21)/(2pif),也不是電感公式。

情況 3 ,雙端口用Y22提取****L

這個和Y11一樣,Coil和Y兩個模板都是可以用的。同樣,Z22不能用。但要注意,如果還是用這個不對稱的電路的話,Y22是不能提取出端口1這邊的寄生并聯電容5pF的:

圖片

這就涉及到集總電路畫法的問題了,如果將寄生電容分開,一邊一半,這樣Y11和Y22提取的L確實是一樣的:

圖片

圖片

圖片

圖片

但是注意,震蕩頻率變大了!

這是因為無論Y11還是Y22,端口看進去的并聯電容Csh都是變成了2.5pF,所以震蕩頻率變大。雖然總電容5pF沒變,但是提取的L結果可不一樣。所以,用集總電路研究L和C的提取要非常小心!這個很多朋友搞不清楚。

情況 4 ,雙端口用Y11提取****C

下面說說電容,電容C的等效電路就是全串聯了,以100pF為例:

圖片

既然用Y11,那么Coil和Y模板都可以:

圖片

所用公式為:

C = -1/(im(1/Y11)2pif) =Mag(Y11)^2/(im(Y11)2pif)

圖片

那么Z11可以用來計算電容C嗎?和Z11計算L一樣,還是不可以,

-1/(im(Z11)2pif) =-1/(im(Y22/(Y11Y22-Y12Y21))2pif)

剛才說它跟寄生電容有關,是指并聯的寄生參數,而這個電路是沒有接地的,準確的說,這里其實Z參數矩陣根本就沒有定義。等下我們再看這個Z參數定義。

情況 5 ,雙端口用Y21提取****C

還是看這個集總電路:

圖片

圖片

圖片

Y21提取串聯電容沒問題。

那么Z21行不行呢?我不用解釋大家看到這也能猜到了,不行。

好了,估計看到這很多人更蒙了,還是乖乖回去用單端口提取吧,保險。

那么關于雙端口,這又是并聯寄生,又是沒接地,又是只能計算串聯,好像Z參數都不能用,到底根本問題出在哪里呢?

答案是,雙端口網絡的阻抗提取需要“Π”型完整電路,這樣才能有完整的Z參數矩陣定義;而Y參數要求沒這么高。

圖片

圖片

舉個例子,比較完整定義的電感電路可以是這樣的:

圖片

圖片

得到的L結果,一個純Lse, 一個綜合的L(考慮寄生C,有震蕩),當然我們只看低頻正確的提取值:

圖片

得到的寄生C結果,一個綜合的C(考慮了L,有震蕩),一個是把電感當電容提取的C,這個不好理解,不過沒關系,還是看低頻準確的區域就好。

圖片

肯定還有人要問了,這兩個端口阻抗應該設置多少啊?這個就自己研究吧~~~不知道答案的建議重翻課本(這個被問過太多次了。。。)

小結:

1)雙端口提取L或C情況比較復雜,如果只是簡單提取一個電容或電感元件值,推薦用單端口。

2)雙端口適合一些特殊L和C的提取,比如并聯寄生電容Csh、純串聯電容Cse或純串聯電感Lse,這里還差一個并聯寄生電感Lsh,有誰知道這個東西什么情況下存在歡迎留言~

3)自己畫電路提取的話,想好Z矩陣有沒有好好定義。

4)總結三個后處理模板,2022新版本中這些模板有改動,更加清晰統一。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電感器
    +關注

    關注

    20

    文章

    2335

    瀏覽量

    70768
  • 寄生電容
    +關注

    關注

    1

    文章

    294

    瀏覽量

    19332
  • SPICE仿真
    +關注

    關注

    1

    文章

    27

    瀏覽量

    6449
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    產品電阻、電感電容、MOSFET主要參數分析

    值。若工作電流超過額定電流,則電感器就會因發熱而使性能參數發生改變,甚至還會因過流而燒毀。電容的主要特性參數電容的主要
    發表于 05-23 11:40

    基于電容參數來理解電感

    的干擾源往往是電感引起的,所以理解電感對于降低干擾,提高系統可靠性有很大的幫助。電感電容一樣,都是自身不消耗能量的存儲器件,虛坐標上看,
    發表于 05-17 06:20

    電阻、電容電感的等效相關參數

    1、電阻的等效模型 2、電容的寄生參數 3、電容的等效參數 4、理想鋁電解電容與實際鋁電解電容
    發表于 03-16 15:33

    IC封裝LCC20AEA1的實例文件

    (Z)參數及散射(S)參數,可以轉換生成寬帶電路模型。 今天我們使用IC封裝LCC20AEA1的實例文件,使用XtractIM和PowerSI分部來提取該IC封裝體上的R電阻參數
    發表于 07-06 16:35

    Buck電源設計和電感電容參數的相關資料推薦

    Buck電源設計和電感電容參數介紹http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html詳解Buck電路的工作原理,輸出電容及其他參數
    發表于 12-28 06:11

    Buck電源設計和電感電容參數介紹

    參數的RLGC模型的情況下,一般我們的計算步驟如:  1)Von*Ton=Voff*Toff –》Vo=D*Vin(占空比D在輸出電壓設置時已決定)  2)輸出電感L1計算:Von*D/f=L
    發表于 03-27 16:22

    BUCK電路設計和電感電容參數介紹

    參數的RLGC模型的情況下,一般我們的計算步驟如:  1)Von*Ton=Voff*Toff –》Vo=D*Vin(占空比D在輸出電壓設置時已決定)  2)輸出電感L1計算:Von*D/f=L
    發表于 04-14 14:56

    電容電感充放電

    LC元件稱為“慣性元件”,即電感中的電流、電容器兩端的電壓,都有一定的“電慣性”,不能突然變化。充放電時間,不光與L
    發表于 11-25 09:09 ?3.1w次閱讀
    <b class='flag-5'>電容</b><b class='flag-5'>電感</b>充放電

    電容的一些參數來理解電感

    電感電容一樣,都是自身不消耗能量的存儲器件,虛坐標上看,電阻屬于實部,那么電感存儲磁場屬于虛部的上半部,電容存儲電場屬于虛部的下半部,可
    的頭像 發表于 02-12 15:32 ?2045次閱讀

    Buck電源設計和電感電容參數介紹

    Buck電源設計和電感電容參數介紹http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html詳解Buck電路的工作原理,輸出電容及其他參數
    發表于 01-05 15:08 ?32次下載
    Buck電源設計和<b class='flag-5'>電感電容</b><b class='flag-5'>參數</b>介紹

    端口諧振器的Q值提取方法

    。而時域法則是通過觀察激勵信號源突然關閉后,依據諧振器輸出端口信號的時變特性來獲取Q值。本文介紹頻域方法。常見的微波諧振器有單端口端口兩種。前者需要測量諧振器的S11來獲取Q值,而
    的頭像 發表于 10-10 11:28 ?8645次閱讀

    如何SYZ參數提取電容C電感L—單端口

    這個問題比較簡單,但很多人搞不清楚。比如用什么拓撲結構?一個端口還是兩個端口?用Y11? Z11? Y21? Z21? 用哪個公式?
    的頭像 發表于 06-20 11:11 ?3908次閱讀
    如何<b class='flag-5'>從</b><b class='flag-5'>SYZ</b><b class='flag-5'>參數</b><b class='flag-5'>提取</b><b class='flag-5'>電容</b><b class='flag-5'>C</b>和<b class='flag-5'>電感</b><b class='flag-5'>L</b>—單<b class='flag-5'>端口</b>

    電容電感參數如何設計

    電子發燒友網站提供《電容電感參數如何設計.pptx》資料免費下載
    發表于 08-13 15:28 ?1次下載

    使用升壓轉換器USB Type C端口為超級電容器組充電

    電子發燒友網站提供《使用升壓轉換器USB Type C端口為超級電容器組充電.pdf》資料免費下載
    發表于 09-29 10:05 ?0次下載
    使用升壓轉換器<b class='flag-5'>從</b>USB Type <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>端口</b>為超級<b class='flag-5'>電容</b>器組充電

    串聯諧振的組合方式及注意事項(電感L)和電容C))

    串聯諧振的組合方式主要涉及到電路中電感L)和電容C)元件的串聯連接,以及如何通過調整這些元件的參數或外部條件(如電源頻率)來實現諧振。以
    的頭像 發表于 11-22 14:20 ?732次閱讀
    串聯諧振的組合方式及注意事項(<b class='flag-5'>電感</b>(<b class='flag-5'>L</b>)和<b class='flag-5'>電容</b>(<b class='flag-5'>C</b>))
    网络百家乐官网电脑| 万博88真人娱乐城| 亚洲博彩网| 百家乐官网赌牌技巧| 百家乐官网棋牌辅助| 五张百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网游戏筹码| 太阳百家乐3d博彩通| 国际娱百家乐的玩法技巧和规则| 德州扑克教学| 百家乐官网国际娱乐| 蓝盾百家乐官网网址| 太阳城百家乐出千技术| 申博太阳城娱乐| 宾利娱乐城| 百家乐官网哪条路准| 缅甸百家乐博彩真假| 大发888真钱客户端| 百家乐官网视频象棋| 免费百家乐官网缩水| 什么是百家乐赌博| 大发888赌博网站| 钱百家乐官网取胜三步曲| 百家乐娱乐城7| 大发888代理佣金| 历史百家乐官网路单图| 百家乐无敌直缆| 大发888代理充值| 百家乐官网波音平台路单| 我的做生意财位| 大发888娱乐城 健账号| 百家乐官网游戏百家乐官网| 24山72向局图解| 大发888登陆网页游戏| 百家乐官网揽子打法| 网络百家乐破解平台| bet365网址| 大世界百家乐官网赌场娱乐网规则 | 如何看百家乐的路纸| 棋牌类游戏| 怎样打百家乐官网的玩法技巧和规则 |