Calculateur d'atténuateur Pi

Calculez les résistances adaptées, le rapport de tension et la perte d'insertion d'un atténuateur Pi pour les systèmes RF et audio.

Concevez un réseau Pi symétrique à trois résistances pour des impédances de source et de charge identiques.

Calculateur d'atténuateur Pi

À propos de la conception d'atténuateurs Pi

Un atténuateur Pi est un réseau passif de trois résistances disposées comme la lettre grecque pi. Deux résistances en dérivation relient les nœuds d'entrée et de sortie à la masse, tandis qu'une résistance en série relie ces nœuds entre eux. Le réseau réduit la tension et la puissance du signal tout en présentant l'impédance souhaitée aux deux ports. Il est utile entre étages RF adaptés, appareils de mesure, circuits audio et lignes de transmission. Ce calculateur conçoit un réseau symétrique dont les impédances de source et de charge sont égales. Il convertit l'atténuation en décibels en facteur de rapport de tension K, avec K = 10 élevé à la puissance atténuation divisée par 20. Chaque résistance en dérivation vaut Z multiplié par (K + 1), divisé par (K - 1). La résistance en série vaut Z multiplié par (K au carré - 1), divisé par 2K. Le rapport de tension affiché vaut 1 divisé par K. L'adaptation est importante, car un simple diviseur résistif arbitraire modifie l'impédance vue par la source et la charge. Si une ligne n'est pas terminée par son impédance caractéristique, les réflexions peuvent fausser les mesures RF et réduire la puissance transmise. Un réseau correctement calculé maintient l'impédance nominale lorsque les deux extrémités sont convenablement terminées. Les systèmes courants utilisent 50 Ω en instrumentation RF, 75 Ω en vidéo et câble, ou 600 Ω dans les anciennes interfaces audio. Les résistances réelles présentent des tolérances ainsi qu'une inductance et une capacité parasites. Choisissez des valeurs disponibles proches des valeurs calculées, puis évaluez l'atténuation et la perte de retour obtenues. Les résistances à couche mince à faible tolérance sont généralement préférables pour la précision. À haute fréquence, le boîtier et l'implantation font partie du réseau ; des liaisons courtes, une masse continue et un placement symétrique réduisent les réactances indésirables. Toute la puissance de signal dissipée devient de la chaleur dans les résistances. Vérifiez la puissance nominale de chaque composant, surtout pour une faible atténuation ou une forte puissance d'entrée. Ce calculateur idéal suppose des impédances égales et purement résistives ; il ne modélise ni la réponse en fréquence, ni les terminaisons inégales, ni les charges réactives, ni la puissance maximale. Vérifiez le montage réel par simulation ou avec un analyseur de réseau sur toute la bande passante prévue.

Exemples d'atténuateurs Pi

50 Ω, 6 dBDérivation 150.48 Ω ; série 37.35 ΩRéduction courante du niveau RF.
75 Ω, 10 dBDérivation 144.37 Ω ; série 106.73 ΩRéseau adapté pour un système vidéo.
50 Ω, 20 dBDérivation 61.11 Ω ; série 247.50 ΩUne forte atténuation nécessite une résistance série élevée.

Comment calculer un atténuateur Pi

  1. Saisissez l'impédance commune à la source et à la charge.
  2. Saisissez l'atténuation positive souhaitée en décibels.
  3. Cliquez sur Calculer les résistances et notez les deux valeurs identiques en dérivation ainsi que la valeur en série.
  4. Choisissez des résistances de précision disponibles et vérifiez les pertes et la puissance nominale.

Questions sur les atténuateurs Pi

Les deux résistances en dérivation sont-elles égales ?

Oui, ce calculateur conçoit un réseau symétrique pour des impédances de source et de charge égales. Des impédances différentes exigent d'autres équations et généralement des résistances en dérivation différentes.

Puis-je utiliser des valeurs de résistance normalisées ?

Choisissez les valeurs de précision disponibles les plus proches si les valeurs exactes sont introuvables. Simulez ou mesurez l'atténuation et la perte de retour, car l'arrondi modifie les deux.

Pourquoi l'atténuation doit-elle être supérieure à zéro ?

À zéro décibel, les résistances idéales en dérivation deviennent infinies et la résistance en série devient nulle. Il s'agit alors d'une liaison directe, pas d'un atténuateur.

Le réseau supporte-t-il une forte puissance ?

Les équations déterminent les résistances, pas la puissance admissible des composants. Calculez leur dissipation à partir de la puissance d'entrée et appliquez un déclassement thermique approprié.