파이형 감쇠기 계산기
RF 및 오디오 임피던스 시스템용 정합 파이형 감쇠기의 저항값, 전압비와 삽입 손실을 계산하세요.
소스와 부하 임피던스가 같은 대칭형 3저항 파이 패드를 설계하세요.
파이형 감쇠기 계산기
파이형 감쇠기 설계 안내
파이형 감쇠기는 그리스 문자 π 모양의 수동 3저항 회로망입니다. 두 병렬 저항이 입력과 출력 노드를 각각 접지에 연결하고, 하나의 직렬 저항이 두 노드를 연결합니다. 양쪽 포트에서 원하는 임피던스를 유지하며 신호 전압과 전력을 줄이므로 정합된 RF 단, 측정 장비, 오디오 회로, 전송선 사이에 유용합니다.
이 계산기는 소스와 부하 임피던스가 같은 대칭 패드를 설계합니다. 데시벨 감쇠량을 K = 10의 (감쇠량 ÷ 20)제곱으로 변환하여 전압비 계수 K를 구합니다. 각 병렬 저항은 Z × (K + 1) ÷ (K - 1)입니다. 직렬 저항은 Z × (K의 제곱 - 1) ÷ 2K입니다. 표시되는 전압비는 1 ÷ K입니다.
임의의 저항 분압기는 소스와 부하가 바라보는 임피던스를 바꾸므로 정합이 중요합니다. 전송선이 특성 임피던스로 종단되지 않으면 반사가 RF 측정을 왜곡하고 전달 전력을 줄일 수 있습니다. 올바르게 계산한 패드는 양 끝을 적절히 종단했을 때 공칭 임피던스를 유지합니다. 일반적으로 RF 계측기는 50 Ω, 비디오 및 케이블 응용은 75 Ω, 구형 오디오 인터페이스는 600 Ω를 사용합니다.
실제 저항에는 허용오차와 기생 인덕턴스 및 커패시턴스가 있습니다. 계산한 목표에 가까운 구입 가능한 값을 선택한 다음 실제 감쇠량과 반사 손실을 평가하세요. 정밀 용도에는 보통 허용오차가 작은 박막 저항이 적합합니다. 고주파에서는 패키지 크기와 배치도 회로망의 일부가 됩니다. 짧은 연결, 연속적인 접지, 대칭 배치는 불필요한 리액턴스를 줄여 줍니다.
소모된 신호 전력은 모두 저항에서 열로 바뀝니다. 특히 감쇠량이 작거나 입력 전력이 높을 때 각 부품의 전력 정격을 확인하세요. 이 이상적 계산기는 동일한 순저항 임피던스를 가정하며 주파수 응답, 서로 다른 종단, 리액티브 부하 또는 최대 전력을 모델링하지 않습니다. 실제 설계는 회로 시뮬레이션이나 네트워크 분석기로 목표 대역폭 전체에서 확인하세요.
파이형 감쇠기 예제
| 50 Ω, 6 dB | 병렬 150.48 Ω; 직렬 37.35 Ω | 일반적인 RF 레벨 감소. |
| 75 Ω, 10 dB | 병렬 144.37 Ω; 직렬 106.73 Ω | 비디오 시스템용 정합 패드. |
| 50 Ω, 20 dB | 병렬 61.11 Ω; 직렬 247.50 Ω | 큰 감쇠량에는 큰 직렬 저항값이 필요합니다. |
파이형 감쇠기 계산 방법
- 소스와 부하에 동일하게 적용되는 시스템 임피던스를 입력하세요.
- 필요한 양의 감쇠량을 데시벨로 입력하세요.
- 저항 계산을 클릭하고 동일한 두 병렬 저항값과 직렬 저항값을 기록하세요.
- 실제 사용 가능한 정밀 저항을 선택하고 손실과 전력 정격을 확인하세요.
파이형 감쇠기 자주 묻는 질문
두 병렬 저항은 같은 값인가요?
네. 이 계산기는 소스와 부하 임피던스가 같은 대칭 패드를 설계합니다. 임피던스가 다르면 다른 식이 필요하고 병렬 저항값도 대개 달라집니다.
표준 저항값을 사용해도 되나요?
정확한 값을 구할 수 없다면 가장 가까운 정밀 저항값을 선택하세요. 반올림은 감쇠량과 반사 손실을 모두 바꾸므로 시뮬레이션하거나 측정하세요.
감쇠량이 0보다 커야 하는 이유는 무엇인가요?
0데시벨에서 이상적인 병렬 저항은 무한대가 되고 직렬 저항은 0이 됩니다. 이는 감쇠기가 아니라 단순한 직접 연결입니다.
패드가 높은 전력을 처리할 수 있나요?
식은 저항값만 결정하며 부품의 전력 정격은 정하지 않습니다. 입력 전력으로 저항의 소모 전력을 계산하고 적절한 열 디레이팅을 적용하세요.