Non-foster impedance matching for electrically small capacitive antennas
2014
0 views
0 downloads
Advisor: Prof. Dr. Ayhan Altıntaş
Abstract (TR)
Cihaz ölçeklemek ve bileşen minyatürize etmek elektronik teknolojisinin gelişimi için temel yönelimlerdir. Elektronik cihazların boyutları zamanla küçülmektedir, buna bağlı olarak anten boyutlarını küçültmek ilgi çekici ve önemli bir araştırma alanına dönüşmektedir. Bir antenin kazanç-bant genişliği çarpımı elektriksel boyutuyla sınırlıdır, bu yüzden antenin boyutunu küçültmek bant genişliğini daraltır veya kazancı düşürür. Elektriksel olarak küçük antenlerin (ESA) büyük girdi reaktansı geleneksel olarak pasif devre ile uyumlandırılır ancak uyumlandırma tek bir frekansta çalışır bu da bant genişliğini kısıtlar. Daha önceki çalışmalarda, kazanç-bant genişliği teorisinin kısıtlamalarını aşmak için negatif endüktans ve kapasitörler kullanan aktif non-Foster empedans uyumlandırma devreleri incelenmiştir. Bu çalışmada, non-Foster empedans uyumlandırmanın kökeni ve gelişimi incelenmiş ve kararlılık konuları ele alınmıştır. Bir negatif empedans dönüştürücü devresi tasarımı ve simülasyonu sunulmuştur. Devrede elektriksel küçük disk bağlı dipol anten kullanılmıştır. Tasarlanan uyumlandırma devresi üretilmiş, ölçülmüş ve sonuçları analiz edilmiştir. Ayrıca, gelecekte umut vadeden¸ çalışmalar ve onların anten alanındaki olası etkileri tartışılmıştır.
Author
Dr. Şeyma Canik
Institution
How to Cite
Şeyma Canik (Yüksek Lisans Tezi). Non-foster impedance matching for electrically small capacitive antennas, 2014, Bilkent University.
Keywords
License
Tüm Hakları Saklıdır
This work is shared under the specified license terms.
More theses from Bilkent University
- The Lower Danube in Late Antiquity: The case of Histria(2023)
- Oil price surges and the yield curve(2024)
- Essays on forward guidance(2014)
- Multi-armed bandit algorithms for communication networks and healthcare(2022)
- Comparative constitutional happiness in the light of the jurisprudence of the Turkish Constitutional Court(2023)
- Density functional theory investigation of linear carbon chains(2023)
