R&S®ESSENTIALS | ベクトル・ネットワーク・アナライザの基礎
電圧定在波比(VSWR)とリターンロス
著者:Paul Denisowski、プロダクトマネージメント・エンジニア
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著者:Paul Denisowski、プロダクトマネージメント・エンジニア
最大限のRFパワー伝送を実現するためには、信号源と負荷のインピーダンスが整合している必要があります。多くのRFシステムでは、その標準インピーダンスは50 Ωですが、ケーブルテレビなどの用途では75 Ωも一般的です。インピーダンスが整合している場合、信号源から負荷までRFパワーは最小限の反射で伝送されます。
しかし、実際のデバイスでは複素インピーダンスが生じることが多く、抵抗性(実数)成分と反応性(虚数)成分が含まれます。これらの成分は、特にアンテナのようなデバイスでは周波数に応じて変動する可能性があり、その場合、インピーダンスは動作範囲全体で大きく変化します。
インピーダンス不整合は、反射波パワーが信号源に向かって戻る原因となります。これにより、システムの効率が低下し、増幅器などのコンポーネントが損傷する可能性があります。反射は、信号品質の劣化、定在波の発生、発熱を引き起こし、性能の問題やコンポーネントの寿命短縮につながる可能性があります。高周波システムでは、不整合が回路動作に大きく影響し、測定が複雑になる可能性があります。
反射波パワーは、リターンロスおよびVSWRという2つの主要指標を使用して、進行波パワーと比較して定量評価されます。
VSWRが高いと、次のような大幅な効率低下とリスクを招く可能性があります。
このような問題を軽減するために、以下の2つの一般的な手法が採用されています。
整合回路:整合回路は、容量性素子と誘導性素子を使用して負荷インピーダンスを調整し、信号源インピーダンスに整合するように負荷インピーダンスを変化させます。この手法は、周波数依存性のインピーダンスを伴う用途(アンテナなど)では特に効果的です。
フォールドバック保護:フォールドバック機構は、反射が高い状態で進行波パワーを減少させることによって、RF信号源を損傷から保護します。これは、広帯域アンプなどのハイパワーシステムで多く使用されます。
まとめ
インピーダンス整合についてエキスパートのサポートが必要ですか?お気軽にお問い合わせください。