Lợi công suất bộ chuyển đổi

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) thiết kế trạm anten vệ tinh tự động quay bám trong thông tin vệ tinh (Trang 76 - 78)

Hình 3.37: Biểu diễn mạch nguyên lý đơn giản của bộ khuếch đại

Hình 3.19 cho thấy một lần nữa biểu diễn sơ đồ đơn giản hóa của bộ khuếch đại. Trong Hình 3.19, mạch một cổng nhìn từ tải ΓL có thể được biểu diễn bằng mạch tương đương Thevenin bao gồm thiết bị hoạt động và mạch đầu vào, và có thể áp dụng mối quan hệ công suất được phát triển trước đó trong công thức (3.23) và (3.25). Ở mặt phẳng đầu ra của thiết bị, hệ số phản xạ Thevenin ΓT

Điện áp phản xạ Thevenin bT là điện áp phản xạ xuất hiện trên trở kháng tham chiếu Zo khi tải ΓL được thay thế bằng Zo. Từ Hình 3.21, bT được đưa ra bởi

phương trình (3.29). (3.29)

Hình 3.38: Mạch khai thác tương đương Thevenin ở mặt phẳng tải

Lưu ý rằng Γ¿=S11 vì a2 = 0. Áp dụng phương trình (3.20), a1 được cho bởi (3.30) Do đó, từ phương trình (3.30), điện áp phản xạ Thevenin bT được hiển thị trong phương trình (3.31).

(3.31) Do đó, mạch tương đương nhìn thấy từ tải ΓL có thể được biểu diễn như trong Hình 3.17.

Áp dụng phương trình (3.22), công suất được cung cấp cho tải ΓL được tính theo phương trình (3.32).

Do công suất khả dụng từ nguồn giống như trong công thức (3.23), nên mức tăng công suất của bộ chuyển đổi GT được biểu thị bằng

(3.33) Độ lợi của bộ chuyển đổi trong phương trình (3.33) được lấy từ mặt phẳng đầu ra của thiết bị, nhưng nó cũng có thể được lấy ở mặt phẳng đầu vào của thiết bị. Độ lợi của bộ chuyển đổi dẫn xuất được biểu thị bằng

(3.34) Mặc dù GT trong phương trình (3.34) khác với phương trình (3.33), GT trong phương trình (3.34) giống như trong phương trình (3.33).

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) thiết kế trạm anten vệ tinh tự động quay bám trong thông tin vệ tinh (Trang 76 - 78)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(90 trang)