Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  S-parameter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available A Tiny 2.4 GHz Monopole Water Antenna
EN
We designed, fabricated, and evaluated a monopole water antenna (WA) filled with pure water. A 2.4 GHz patch antenna (PA) was used for measurement comparison, and the current density distribution and 3D field strength radiation distribution and reflection coefficient of the PA had a fundamental mode and a higher-order mode at 3.5 GHz, whose polarization was 90 degrees different. The 2.4 GHz monopole WA could receive only the fundamental mode of the PA. The 3.5 GHz WA could receive the higher-order mode of the PA by rotating the WA by 90 degrees. The transmission coefficient of the 2.4 GHz WA decreased with the square of the spacing, similar to the spatial propagation characteristics of electromagnetic waves. Almost the same results could be expected if planar or three-dimensional antennas were used instead of monopole electrodes.
EN
The paper purposed to design a LabVIEW application for measuring the S-parameters and impedance for high-frequency electronic devices such as RFID tag or antenna which cannot be connected to a connector by using a differential probe. A differential probe was fabricated from RG 402 semi-rigid coaxial cable for connecting to the impedance test point and to the vector network analyzer for S-parameter measurements. The LabVIEW Application was developed for data collection of S-parameter from the vector network analyzer and then the data used to calculate and determine the impedance of the device.
PL
Artykuł miał na celu zaprojektowanie aplikacji LabVIEW do pomiaru parametrów S i impedancji dla urządzeń elektronicznych o wysokiej częstotliwości, takich jak znacznik RFID lub antena, których nie można podłączyć do złącza za pomocą sondy różnicowej. Sonda różnicowa została wykonana z półsztywnego kabla koncentrycznego RG 402 do podłączenia do punktu pomiaru impedancji oraz do wektorowego analizatora sieci do pomiarów parametrów S. Aplikacja LabVIEW została stworzona do zbierania danych parametru S z wektorowego analizatora sieci, a następnie danych służących do obliczenia i określenia impedancji urządzenia.
EN
The article presents the concept of using VNA (Vector Network Analyzer) to measure the temperature of the MOS transistor junction. The method assumes that the scattering parameters of the network consisting of the transistor depend on the temperature. The tests confirmed the influence of temperature on the S11 parameter and the input network capacity during ambient temperature changes in the range of 35-70°C. Measurements were made for the gate-source (G-S) input of the system. The measurements were carried-out with the transistor in the ON/OFF states. In order to validate the measurements, the temperature of the tested element was recorded with the MWIR Cedip-Titanium thermal imaging camera.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania wektorowego analizatora sieci VNA (ang. Vector Network Analyzer) do pomiaru temperatury złącza tranzystora MOS. Metoda zakłada, że parametry rozpraszania sieci elektrycznych wewnętrznych struktur tranzystora zależą od temperatury. Badania potwierdziły wpływ temperatury na parametr S11 oraz na pojemność wejściową przy zmianie wartości temperatury otoczenia w zakresie 35-70°C. Pomiary wykonano dla wejścia bramka-źródło (G-S) układu. Pomiary przeprowadzono z tranzystorem w stanach ON/OFF. W celu walidacji pomiarów, temperaturę badanego elementu rejestrowano kamerą termowizyjną MWIR Cedip-Titanium.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.