Schlagwort-Archiv: Wilkinson

Wilkinson Leistungs Teiler 4-stufig von 1GHz bis über 4,4GHz

Ich habe einen breitbandigen 3dB Wilkinson Leistungs Teiler 4-stufig simuliert, optimiert und dann aufgebaut. Theoretisch soll er von 1GHz bis zu 10GHz funktionieren.

Der Simulations Aufbau im Ansoft Designer:

Die Simulations Ergebnisse im Ansoft Designer:

Rot Transmission S21
1GHz -3.2dB bis zu 10GHz mit -5.2dB
Das liegt an den Verlusten in der FR4 Platine, theoretisch ca. 0,2 dB pro GHz bei 5 cm Platinenlänge FR4 0,8mm dick Weiterlesen →

Den 3dB Wilkinson Teiler mit L C R aufbauen

Eine \frac{\lambda}{4} Leitung lässt sich durch eine PI LC-Schaltung ersetzen.

PI LC Schaltung

Dabei berechnet sich L und C aus der Frequenz und dem Wellenwiderstand für die Transformationsleitung (\sqrt{2} * Z0). Weiterlesen →

Aufbau des Wilkinson Teilers mit 4 Leitungen

Zum Aufbau des Wilkinson Teilers wurden 4 x 1m lange RG59 Leitungen mit 75 Ohm und BNC Steckern verwendet, siehe dazu auch die vorherigen Artikel. Weiterlesen →

Der Wilkinson Teiler mit 2 zusätzlichen Leitungen entkoppelt besser

Der Wilkinson Teiler wird mit 2 zusätzlichen Leitungen breitbandiger.

Wir gehen von dem einfachen Wilkinson Teiler aus, wie vorher beschrieben.
S11 Bandbreite (blau) von 42,3 MHz bis 57,6 MHz. Das sind 15,3 MHz oder 30.6% Bandbreite auf 50 MHz bezogen.
S22 Bandbreite (schwarz) von 24,1 bis 75,8 MHz. Das sind 51,7 MHz oder 103 % Bandbreite auf 50 MHz bezogen. Weiterlesen →

Der Wilkinson Teiler mit RG59 Koax Kabel 75 Ohm

Der Wilkinson Teiler benötigt zwei \lambda/4  lange Leitungen mit einem Wellenwiderstand von \sqrt{2}*Z0.

In einem 50 Ohm System ergibt sich ein Wellenwiderstand von 70,71 Ohm.

Die Überlegung

Wenn die \lambda/4  Leitungen statt mit 70,71 Ohm mit einer 75 Ohm Koax Leitung aufgebaut werden, gibt das vernünftige Ergebnisse? Weiterlesen →

Der Wilkinson Teiler

Der Wilkinson Teiler hat einen Eingang  (Port 1) und zwei Ausgänge (Port 2 und Port 3). Ein Signal am Eingang 1 wird auf die beiden Ausgänge 2 und 3 verteilt, sodass hier jeweils ein um 3dB (halbe Leistung) kleineres Signal ankommt. Weiterlesen →