¿Cómo puede una pérdida de inserción proporcionar ganancia?

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He estado leyendo las Técnicas de Alta Frecuencia de J.White, y en un pasaje dice:

  

Si los dos puertos son una red pasiva, uno podría esperar que la pérdida de inserción   podría oscilar entre 0 dB (sin pérdida) y alguna pérdida finita (un valor de decibelios positivo).   Pero esto no es necesariamente así. Por ejemplo, si la carga es de 25 Ohm y el generador   La impedancia es de 50 ohmios, la instalación de un puerto de dos con un transformador de baja pérdida podría   aumentar la potencia entregada a la carga, lo que resulta en una pérdida de decibelios negativa   valor, o ganancia de potencia, y esto se obtendría con un puerto pasivo de dos puertos.   red.

No entiendo muy bien cómo un transformador u otro elemento sin alimentación externa pueden proporcionar ganancia. ¿Significa que la potencia se transfiere de manera más eficiente? Pero, de nuevo, no estoy seguro de si esto se consideraría ganancia de potencia.

    

1 respuesta

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Puede hacer coincidir una fuente de 50 ohmios con una carga de 25 ohmios usando una red pi resistiva; sin embargo, esto naturalmente atenuará la señal en no menos de aproximadamente 7,67 dB (consulte esta calculadora here y pruébelo usted mismo).

Entonces, para una entrada de 50 ohmios y una salida de 25 ohmios, las resistencias son: -

  • Shunt in = 30.015 kohms
  • Serie = 35.44 ohms
  • Desviación = 35.36 ohmios
  • Atenuación = 7.67 dB

O puede hacer coincidir utilizando una red pi de componentes reactivos y esto dará menos atenuación pero la hará dependiente de la frecuencia.

O puede usar un transformador de adaptación de impedancia reductor. Esto tendrá una relación de reducción que es la raíz cuadrada de la relación de impedancia, es decir, 1.4142 para una fuente de 50 ohmios y una carga de 25 ohmios. Esto dará una pérdida de cero dB y, por lo tanto, con respecto a la coincidencia con una red pi resistiva, representa una pérdida de inserción de -7.67 dB o una ganancia de 7.67 dB.

    
respondido por el Andy aka

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