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RFrftools.io

Calculateurs RF et Microondes

36 calculateurs gratuits pour ingénieurs.

Impédance microruban

Calculez l'impédance des microrubans à l'aide des équations de Hammerstad-Jensen. Obtenez Z0, la constante diélectrique effective et le délai de propagation pour la conception de traces de circuits imprimés. Résultats instantanés et gratuits.

Lien vers le budget

Calculateur de budget de liaison RF gratuit : entrez la puissance Tx, les gains d'antenne, la fréquence et la distance pour obtenir le niveau du signal reçu, la marge de liaison et la portée maximale. Couvre les liaisons par satellite, terrestres et IoT.

VSWR/Return Loss

Convertissez instantanément entre le VSWR, la perte de retour, le coefficient de réflexion et la perte d'asymétrie. Obtenez des pourcentages de puissance réfléchis et transmis. Résultats instantanés et gratuits.

Convertisseur dBm

Convertissez instantanément les dBm en watts, milliwatts, dBW, dBuV et Vrms. Entrez le niveau de puissance et l'impédance pour toutes les conversions d'unités d'alimentation RF. Résultats instantanés et gratuits.

NF en cascade

Calculez le facteur de bruit en cascade et l'IP3 pour les chaînes de récepteurs RF à plusieurs étages en utilisant la formule de Friis. Optimisez la commande des LNA et des filtres. Résultats instantanés et gratuits.

Profondeur de la peau

Calculez la profondeur de la peau et la résistance de surface des conducteurs en cuivre, en aluminium et autres, quelle que soit la fréquence. Essentiel pour le blindage RF et la conception de circuits imprimés. Résultats instantanés et gratuits.

Longueur d'onde/fréquence

Convertissez entre la fréquence, la longueur d'onde et le nombre d'onde dans l'espace libre ou dans n'importe quel diélectrique. Calculez les longueurs d'onde et de quart d'onde pour la conception des antennes. Résultats instantanés et gratuits.

Impédance coaxiale

Calculez l'impédance caractéristique du câble coaxial (Z0), la capacité, l'inductance par mètre et la fréquence de coupure TE11 à partir des dimensions du conducteur. Résultats instantanés et gratuits.

Coax Loss

Calculez l'atténuation des câbles RF pour le LMR-400, le RG-58, le RG-213, etc. Entrez le type, la fréquence et la longueur du câble pour obtenir la perte d'insertion en dB. Résultats instantanés et gratuits.

ISM Coexistence

Analysez la probabilité de collision et l'impact sur le débit lorsque le WiFi, le Bluetooth, le Zigbee ou la LoRa partagent les bandes ISM. Entrez les cycles de service et les chaînes. Résultats instantanés et gratuits.

Atténuator Designer

Concevez des atténuateurs Pi et T avec des valeurs de résistance exactes et les valeurs E24 les plus proches. Entrez l'atténuation et l'impédance pour les deux topologies. Résultats instantanés et gratuits.

Smith Chart

Diagramme de Smith interactif avec adaptation d'impédance, cercles VSWR et cercles de stabilité. Calculez les transformations d'impédance et l'adaptation d'antenne directement dans le navigateur. Gratuit, sans installation.

Q Factor

Calculez le facteur de qualité (Q) des inducteurs et des condensateurs à partir de l'ESR et de la fréquence. Déterminez la bande passante de résonance et les fréquences de demi-puissance. Résultats instantanés et gratuits.

Guide d'ondes

Calculez les fréquences de coupure des guides d'ondes rectangulaires pour les modes TE et TM, la longueur d'onde du guide et la vitesse de phase/groupe. Entrez les dimensions et les numéros de mode. Résultats instantanés et gratuits.

Perte de trajectoire dans l'espace libre

Calculez la perte de trajectoire en espace libre (FSPL) en dB à l'aide de l'équation de Friis. Entrez la fréquence et la distance pour l'analyse du budget des liaisons sans fil. Résultats instantanés et gratuits.

Portée radar

Calculez la portée maximale de détection radar à partir de la puissance maximale, du gain d'antenne, du RCS, du facteur de bruit et de la bande passante à l'aide de l'équation radar. Résultats instantanés et gratuits.

Efficacité du système de sonorisation

Calculez l'amplificateur de puissance RF PAE, l'efficacité du drain, le gain et la dissipation thermique à partir de la polarisation Pout, Pin et DC. Essentiel pour la conception de sonorisation. Résultats instantanés et gratuits.

IMD/IP3

Calculez les produits IIP3, OIP3, IM3/IM2 et la plage dynamique exempte de parasites pour les amplificateurs RF et les mélangeurs. Analysez les fréquences secondaires bicolores. Résultats instantanés et gratuits.

Du bruit de phase à la gigue

Convertissez le bruit de phase de l'oscillateur (dBC/Hz) en gigue RMS en ps et en limite SNR ADC. Intégrez une plage de fréquences décalée pour la conception des horloges. Résultats instantanés et gratuits.

Phase de vibration et bruit

Calculez le bruit de phase induit par les vibrations pour les oscillateurs en utilisant la sensibilité à l'accélération (Gamma). Analysez les profils vibratoires sinusoïdaux et aléatoires. Résultats instantanés et gratuits.

URL Meas. Erreur

Calculez l'incertitude de mesure de la perte de retour à partir de la directivité du coupleur et de la correspondance de la source. Déterminez les limites d'erreur les plus défavorables pour les tests VNA. Résultats instantanés et gratuits.

Zone Fresnel

Calculez le rayon de la zone de Fresnel et l'espace requis pour les liaisons RF en ligne de visée. Déterminez les marges d'obstruction des voies micro-ondes et WiFi. Résultats instantanés et gratuits.

Visibilité directe

Horizon radio de chaque antenne, distance maximale en visibilité directe entre deux mâts, renflement terrestre et rayon du premier ellipsoïde de Fresnel en tout point du trajet, et le dégagement nécessaire à la liaison à cet endroit, sur une Terre lisse avec le facteur k de votre choix.

Diviseur Wilkinson

Concevez un diviseur de puissance Wilkinson à deux voies pour tout rapport de puissance : les impédances des bras quart d'onde, la résistance d'isolation, les terminaisons de sortie et leurs transformateurs d'adaptation, et la longueur physique du quart d'onde, chaque ligne étant comparée à la plage d'impédances que votre procédé sait fabriquer.

Coupleur directionnel

Concevez un coupleur directionnel à lignes couplées quart d'onde à une seule section : les impédances de mode pair et impair pour le couplage voulu, la longueur couplée, la perte sur la voie directe et l'isolation, avec un avertissement lorsque le couplage est trop serré pour une seule section couplée par les bords.

Guide d'ondes circulaire

Fréquence de coupure de tout mode TE ou TM d'un guide d'ondes circulaire, la bande monomode entre les coupures de TE₁₁ et TM₀₁ et, au-dessus de la coupure, la longueur d'onde guidée, la constante de phase, les vitesses de phase et de groupe, l'impédance d'onde et les pertes dans le conducteur et le diélectrique ; sous la coupure, l'atténuation évanescente.

Coude chanfreiné

Chanfrein optimal d'un coude microruban à 90° selon la relation de Douville et James : le pourcentage de la diagonale du coin à retirer, la profondeur de coupe le long de la diagonale et la longueur du chanfrein sur chaque bord extérieur, prêts à dessiner dans le routage du circuit imprimé.

Recherche de bandes 5G NR

Recherchez n'importe quelle bande de fonctionnement 5G NR de la Release 18 du 3GPP : fréquences de liaison montante et descendante, écart duplex, plage NR-ARFCN de la bande, conversion du NR-ARFCN en fréquence et inversement, et blocs de ressources pour une largeur de bande de canal et un espacement des sous-porteuses.

Bilan de liaison 5G NR

Un bilan de liaison 5G NR sur les modèles de canal du 3GPP : affaiblissement de propagation TR 38.901 en macrocellule rurale, macrocellule urbaine, microcellule urbaine et bureau en intérieur, LOS ou NLOS, plancher de bruit déduit des blocs de ressources, SINR, marge de liaison, portée maximale dans le domaine de validité du modèle et débit crête TS 38.306.

Densité de puissance RF

Calculez la densité de puissance en W/m² à partir de l'EIRP et de la distance en utilisant S = EIRP/ (4πd²). Obtenez le champ électrique E en V/m, le champ magnétique H en A/m, et vérifiez instantanément les limites de sécurité d'exposition aux champs électromagnétiques de la FCC et de l'ICNIRP.

Transformateur Balun

Calculez le ratio de tours du balun, la transformation d'impédance et la perte d'insertion pour faire correspondre les lignes d'alimentation équilibrées et déséquilibrées. Résultats instantanés et gratuits.

Marge des liens

Calculez la marge de liaison RF à partir de la puissance TX, des gains d'antenne, de la perte de trajectoire et de la sensibilité du récepteur. Déterminez la portée maximale et la marge de fondu pour les liaisons sans fil. Résultats instantanés et gratuits.

Mixer Spurs

Calculez les produits parasites du mélangeur (M*flo +/- N*FRF) pour la conception des récepteurs. Identifiez les éperons proches de la bande passante IF et optimisez la planification LO/IF. Résultats instantanés et gratuits.

Réactance XL XC

Calcule la réactance inductive XL = 2πfL et la réactance capacitive XC = 1/(2πfC) pour toute fréquence. Calcule aussi la fréquence de résonance LC.

Effet Doppler

Calcule le décalage de fréquence Doppler pour les applications radar et RF. Utilise la formule f_d = 2vf·cos(θ)/c.

Guide d'ondes coplanaire

Calculez l'impédance du guide d'ondes coplanaire pour le CPW et le CPW mis à la terre (GCPW/CBCPW). Obtenez Z, la constante diélectrique effective, le délai de propagation et la largeur de l'intervalle pour 50 Ω.

Outils de Simulation Avancés

Synthétiseur d'adaptation d'impédance haut débit

Synthétisez des réseaux L, Pi, T ou d'adaptation en échelle pour une transformation d'impédance à large bande. Entrez les impédances source/charge sur une bande de fréquences et obtenez des valeurs de composants optimisées avec des paramètres S simulés. Exportez les résultats au format Touchstone (.s2p) pour ADS/Genesys/Scikit-RF.

Analyseur d'impédance PDN et optimiseur de condensateur de découplage

Choisissez les condensateurs de découplage du réseau de distribution d'alimentation (PDN) d'un PCB. Saisissez la paire de plans, le régulateur et une impédance cible plate : un algorithme génétique trouve la combinaison de condensateurs qui maintient Z_PDN au plus bas sur la bande de découplage, laquelle s'arrête à 0,8 × le premier mode de cavité de la carte. Au-dessus de la bande, la cavité de la paire de plans fixe l'impédance ; le graphique montre ses résonances telles qu'un port d'observation unique les voit, tous les condensateurs étant regroupés en ce port.

Simulateur de ligne de transmission FDTD

Résolvez des tronçons de microruban, des filtres à lignes couplées, des transitions et des discontinuités progressives dans une échelle de modes de résolution nommés, allant d'une coupe transversale 2D en quelques secondes à une résolution de champ OpenEMS 3D fine. Paramètres S, diagramme de Smith et analyse d'impédance.

Budget des liaisons par satellite et terrestre

Calculez les marges de liaison probabilistes à l'aide des modèles de propagation UIT-R (pluie P.618, gaz P.676, nuage P.840) avec les données climatiques extraites des cartes UIT-R de votre site. Entrez l'EIRP, le G/T, la fréquence ainsi que la latitude et la longitude du site. Obtenez un budget complet ligne par ligne, une courbe de disponibilité et des intervalles de confiance de Monte-Carlo en fonction de la pluie, du pointage et des incertitudes EIRP/G·T.

Analyseur de budget RF Cascade

Calculez le facteur de bruit en cascade, le gain, IIP3 et P1dB pour une chaîne de signaux RF à N étages à l'aide des formules de Friis. Collez votre liste d'étapes au format JSON, définissez les spécifications de votre système et obtenez un tableau en cascade ligne par ligne, une analyse de sensibilité et des statistiques de rendement Monte-Carlo pour les tolérances des composants.

Performances de détection radar Monte Carlo

Calculez la probabilité de détection (Pd) en fonction de la distance pour les systèmes radar pulsés. Sélectionnez le modèle cible Swerling (0—IV), spécifiez les gains d'antenne, le facteur de bruit, les paramètres d'impulsion et le taux de pluie. Monte Carlo sur les fluctuations du RCS et les incertitudes du système produit des bandes de confiance Pd et des courbes ROC.

Pipeline d'analyse des paramètres S

Téléchargez jusqu'à 4 fichiers Touchstone et obtenez les valeurs des composants (L, C, R, Q, autorésonance) pour un seul composant, ainsi que la perte d'insertion, la perte de retour, le retard de groupe, le TDR et l'ondulation de la bande passante, le tout dans un seul rapport automatisé.