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.
À propos de la conception d'atténuateurs Pi
Exemples d'atténuateurs Pi
| 50 Ω, 6 dB | Dérivation 150.48 Ω ; série 37.35 Ω | Réduction courante du niveau RF. |
| 75 Ω, 10 dB | Dérivation 144.37 Ω ; série 106.73 Ω | Réseau adapté pour un système vidéo. |
| 50 Ω, 20 dB | Dérivation 61.11 Ω ; série 247.50 Ω | Une forte atténuation nécessite une résistance série élevée. |
Comment calculer un atténuateur Pi
- Saisissez l'impédance commune à la source et à la charge.
- Saisissez l'atténuation positive souhaitée en décibels.
- Cliquez sur Calculer les résistances et notez les deux valeurs identiques en dérivation ainsi que la valeur en série.
- 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.