Kursus: IEE2560 Raadiosageduslik elektroonika (2026 sügis) | Moodle

  • Sissejuhatus



    Peaaegu igaüks meist kasutab regulaarselt seadmeid mis suhtlevad omavahel kõrgsageduslike raadiosignaalide vahendusel.  Näiteks võib tuua nutitelefoni, Bluetoothiga pulsikella, WiFi ruuteri, autoraadio ja nii mõnegi muu seadeldise.  Kõigi nende töö põhineb iseenesest elektroonikast tuntud printsiipidele kuid eripärana muutuvad pingete ja voolude väärtused skeemis väga suure kiirusega. 
    Ühest küljest teeb mainitud eripära taoliste seadmete väljatöötamise keerukamaks. Arvestada tuleb nii kasutavate komponentide käitumisega kõrgetel sagedustel kui ka signaalide laineomaduste avaldumisega ahelates kulgemisel. Teistest küljest on võimalik disainis kasutada tehnikaid ja lahendusi mis oleksid madalsageduslikus elektroonikas rakendamiseks ebapraktilised. Raadiosagedusliku elektroonika aines antakse ülevaade komponentide käitumisest suurtel sagedustel.  Tutvutakse peamiste viisidega signaalide ja ahelate kirjeldamisel ning mõõtmisel. Käsitletakse erinevate sõlmede koostamist nii diskreetelementide kui ülekandeliinide põhjal, kasutades selleks nii passiiv- kui ka aktiivkomponente.

    Suure kiirusega muutuvaid elektrisignaale kohtab lisaks veel ka tänapäevastes arvutus- ja isegi toiteseadmetes. Seega võib käesoleva aine sisu olla mõnevõrra kasulik ka nendes valdkondades tegutsejatele.


    • Kõik käesolevas õppeaines esitatavad kirjalikud tööd - kodutööde lahendused,  praktikumide aruanded ja eksamiprojekti aruanne, peavad vastama alltoodud vormistusnõuetele. 
      Nõuetele mittevastav töö saadetakse õppurile paranduste tegemiseks tagasi. Töö esitamise tähtaega sellisel juhul ei pikendata.

    • Foorumit kasutatakse õppejõu teadete edastamiseks, õppejõult ja kaastudengitelt nõu küsimiseks ning ainega seotud teemadel arutlemiseks. 
  • Ava kõik

    Sulge kõik

  • Juhised: jaotise nime klõpsates kuvatakse/peidetakse jaotis.

  • Nädala teemad: Passiv-  ja reaktiivkomponendid, impedantsi mõiste kompleksarvud ja faasor. Smithi diagrammi sissejuhatus. 

    Elektrilised passiivkomponendid – takisti, kondensaator ja induktiivpool. Nende skeemitähised ja omadused- takistus, mahtuvus ja induktiivsus, mõõtühikud. Reaalsete passiivkomponentide aseskeemid. Impedantsi mõiste, reaktiivtakistus ja admitants. Impedantsi esitusviisid – kompleksarvu algebraline ja eksponentsiaalne kuju. Impedantsi esitamine graafiliselt, Smithi diagramm.

    Nädala küsimused: Mis on elektriline impedants? Kuidas kujutada impedantsi graafiliselt Smithi diagrammil?

    Nädala materjalid:

    • [1] - 1. peatükk "Components and Systems
    • [3] - Alapeatükk  "The Smitch Chart" - leheküljed 63 - 72.
    • [4] - Alapeatükid "2.7 Smith Charts" ja "2.3 Impedance Matching Networks." Vasatavalt leheküljed 33 - 29 ja 60 - 63. 
    • Smithi diagrammi veebirakendus: Smith Chart Online. Varasem versioon on leitav siit: Online Smith Chart Tool (will-kelsey.com).


    • Mahtuvus, induktiivsus, impedantsi mõiste, kompleksarvud.  Smithi diagramm ja selle ehitus. Impedantsi, admitantsi ja peegeldusteguri kujutamine Smithi diagrammil, nende suuruste vastastikune teisendamine Smithi diagrami abil. 

    • Esimesed neli videot on salvestatud käesoleva aine jaoks esimese õppenädala teemadel.

      Täiendavalt on lisatud kolm videot Elektromagnetväljatehnika IEE1110 kursuselt mis käsitlevad ülekandeliini omadusi sügavuti. Nende puhul on tegemist soovitusliku lisamaterjaliks neile,  kes tahavad paremini mõista miks ülekandeliini omadused just sellised on. 
    • Esimene kodutöö - elektriahela impedants.

  • Nädala teemad: Kaksport ja üldiselt N - port. N - pordi parameetrid ja nende mõõtmine. Z- ja Y- parameetrid, peegeldustegur, hajuparameetrid, signaaligraaf ja selle teisendamise (lihtsustamise) reeglid. Kakspordi ABCD- parameetrid. Siduanalüsaatori ehitus, tööpõhimõte ja kasutamine.

    Nädala küsimused: Mis on hajuparameetrid (S-parameetrid), milleks neid kasutatakse ja kuidas mõõdetakse?

    Nädala materjalid:

    • [4] - Alapeatükk "2.8 S-Parameters"
    • [3] - Alapeatükid "4.2 Impedance And Admittance Matrices", "4.3 The Scattering Matrix " ja "The transmission (ABCD) matrix."
    • Y-Δ teisendused



    • Klemmi ja pordi mõisted, muliport. Multipordi Z, Y, ja hajuparameetrid. kakspordi ABCD-parameetrid. Peegeldustegur ja peegelduskadu. Signaaligraaf ja selle teisendamine. Hajuparameetrite mõõtmine. 

    • - pordi Z-,  Y- ja ABCD - parameetrid. Hajuparameetrite esitamine signaaligraafi kujul.

    • Teine kodutöö - kakspordi parameetrid.

    • Esimene praktikum - Takistuslik hargmik.

  • Nädala teemad:  Ülekandeliini mõiste ja selle aseskeem, kaovaba- ja reaalne ülekandeliin. Ülekandeliini põhiparameetrid. Lainelevi ülekandeliinis, seisulainetegur. Koormatud ülekandeliini impedants. Ülekandeliinide kujutamine Smithi diagrammil. Ülekandeliinide tüübid ja nende realiseerimine. Ribaliin, mikroribaliin, koplanaarne ülekandeliin ja koaksiaalkaabel.

    Nädala küsimused: Kuidas praktikas realiseerida trükkplaadil ülekandeliini lõike.

    Nädala materjalid:

    [2] - 2. kuni 5. peatükk ja 14. peatükk "Transmission lines"
    [3] 3. peatükk „Transmision Lines and Waveguides.“ Alapeatükid 3.7, 3.8 ja 3.11.
    [10] B. C. Wadell, Transmission Line Design Handbook, Artech House 1991 
    [11] M. Steer, Microwave and RF Design, Vol 2 - Transmission Lines.” Kolmas trükk, NC State University. 3. Peatükk “Planar Transmission Lines.”

    • Võimuse ülekanne allikast koormusesse, maksimaalse võimsuse teoreem (Jakobi' seadus). Allika ja koormuse sobitamine, L-kujuline diskreetelementidest sobitusahel ja selle arvutamine. Ülekandeliini mõiste ja asekseem, kadudega- ja kaovaba ülekandeliin, koormatud ülekandeliin. Lainelevi ülekandeliinis, langev- ja peegeldunud laine, superpositsioon, seisulainetegur, peegeldustegur.

    • Kolmas kodutöö - Ülekandeliin trükkplaadil realiseerituna

  • Nädala teemad: Filtrite liigid - lühiülevaade. Võnkering (LC - ahel) ja selle variatsioonid: jada- ja rööpvõnkering. Ideaalne kaovaba ja reaalne – kadudega võnkering (RLC - ahel). Võnkeringi impedants Z ja selle sageduskarakteristik, võnkeringi resonantssagedus f0, hüvetegur Q ja ribalaius B. Koormatud võnkering ja selle hüvetegur, võnkeringi sidestamine allika ja koormusega, võnkeringide omavaheline sidestamine. Mikrolaineresonaator, nende realiseerimine ülekandeliini lõikudel ja sidestamine. 

    Nädala küsimused: Millised on filtrite ehituskomponendid raadio- ja mikrolainesagedustel?

    Nädala materjalid:
    [4] Alapeatükk 4.3 „Resonators, Filters, and Multiplexers.
    [1] Peatükk 3 „Resonant Circuits.
    [3] Alapeatükid 6.1 „Series and Parallel Resonant Circuits“, 6.2 „Transmission Line Resonators“ ja 6.6 „Excitation of Resonators.“
    [2] Peatükk 8 "Filters"



    • Kitsaribalised sobitusahel diskreetelementidel (Π- ja T-ahel), laiaribaline sobitusahel diskreetelemetidel. Ülekandeliini kujutamine Smithi' diagrammil, veerandlainetrafo, sobitiamine liinilõikudega, reaktiivkomponentide realiseerimine liinilõikudel. 

    • Soovitud reaktiivtakistuse realiseerimine otsast lühistatud või otsast lahtiste liinilõikudega.

    • Diskreetelementidel sobitusahelad.

  • Nädala teemad: Energiaülekanne RS ahelas, sobituse mõiste. L-kujuline sobitusahel ja selle arvutamine. Laia- ja kitsaribalised sobitusahelad diskreetelementidel: Π- ja T- ahelad. 

    Nädala küsimused: Kuidas valida sobitusahela kuju?

    Nädala materjalid:

    [1]  - Peatükk "4 "Impedance Matching" - leheküljed 63-90.
    [7]  Peatükk 13 „Impedance Matching.“   


    • Maksimaalse võimsuse teoreem, L-kujuline sobitusahel, absorbeerimise- ja kompenseerimise meetodid sobitusahelate koostamisel, jada-rööpteisendus.

    • Tegemist on lisamaterjaliga sobitusahelate Smithi diagrammi abil koostamise õppevideotele. Materjalid sisaldavad videos käsitatud näiteülesandeid ja nende lahendusi. 

  • Nädala teemad:  Veerandlainetrafo, sobitusahelad ülekandeliinil, kahe ülekandeliiniga (single stub) sobitusahel.

    Nädala küsimused: Kuidas, miks ja millal teostada allika- ja koormuse sobitamist ülekandelinidega.

    Nädala materjalid:

    [3] Alapeatükid 5.2 „Single-Stub Tuning“ ja 5.4 „The Quarter-Wave Transformer
    [4] Sektsioonid 2.13.1 „Matching Stubs“ ja 2.13.2 “Single-Section Quarter-Wavelength Transformer.” 
    [7]  Peatükk 13 „Impedance Matching.“   

    • Ülevaade filtrite tüüpidest, jada- ja rööpvõnkering, kaovaba- ja kadudega võnkering. Võnkeringi impedants, sageduskarakteristik, resonantssagedus ja ribalaius. Resonaatorid ülekandeliinidel, mikrolaine õõnesresonaatorid.

    • jada- ja rööpvõnkering.

    • Kaovabad hargmikud

  • Nädala teemad: Kolme pordiga hargmikud, nende parameetrid ja ehitus: T-hargmik, takistuslik hargmik ja Wilkinsoni hargmik. Ühesuunalised hargmikud: isolaator ja Tsirkulaator. Paaris- ja paaritute moodide analüüsi meetod. Nelja pordiga hargmikud. Hübriidhargmikud, hargmik sidestatud ülekandeliinidel.

    Nädala küsimus: Kuidas liita ja jagada RS signaali energiat?

    [4] 4. peatüki alapeatükid 4.2 “Couplers, Hybrids, and Power Dividers/Combiners“ ja 4.4. „Isolators and Circulators“
    [3] 7. peatükk „Power Dividers and Directional Couplers.“ Alapeatükid 7.1 – 7.3, 7.5, 7.6 ja 7.8.

    • Wilkinsoni hargmiku hajuparameetrid töösagedusel. Nende leidmine paaris- ja paaritute moodide analüüsi käigus.

    • Kolme pordiga hargmikud: T-hargmik, takistuslik hargmik ja Wilkinsoni hargmik. Nelja pordiga hargmikud: kvadratuurne hübriid, ringhübrid ja sidestatud ülekandeliinidel hargmik.

    • Filtrite tüübid, Butterworth'i- Tšebõševi ja Besseli filtrid ja nende arvutamine. Madalpääs-, kõrgpääs- ja ribafiltrite arvutamine. Lühistatud- ja otsast avatud ülekandliinilõigud reaktiivsuste ekvivalendina, Richardi teisendus, Kuroda vastavused, madalpääsfiltri disain kaheksandikliinilõikudel ja vahelduva impedantsiga liinilõikudel.

  • Nädala teemad: Filtrite tüübid: Butterworth’i, Besseli, Tšebõšovi ja elliptilised(Zolotarjov - Caueri) filtrid. Diskreetelementidel filtri disain.

    Nädala küsimused: Kuidas praktikas arvutada soovitud filtrit ja kuidas saadud tulemusi simulatsiooni teel kontrollida. 

    Nädala materjalid:
    [1] Peatükk 4. „Filter Design.
    [3] Kaheksas peatükk „
    Microwave Filters“ alapeatükid 8.3 – 8.8.
    Lembit Abo. Raadiolülitused. Tallinn, Valgus 1990. Esimene peatükk „Filtrid ja võnkeringid.“



    • Enese- ja vastastikune induktiivsus, kaod induktiivpoolis, ferro- ja ferrimagnetilise südamikuga poolid, ferriitdrosselid. Ribaliini, mikroribaliini ja koplanaarse ülekandeliini omadused ja nende praktiline realiseerimine. Ülekandeliinide suuna muutmine trükkplaadil.

    • Kõrgsagedusfiltrid.

  • Nädala teemad: Kaovaba ülekandeliini ABCD parameetrid, ülekandeliin trafona.  Ribaliinidel filtri disain, Richardi ja Kuroda teisendused.

    Nädala küsimus: Mille poolest erinevad diskreetelementidel ja ülekandeliinidel valmistatud filtrid teineteisest?




    Nädala teemad: Induktiivsus, pooli induktiivsuse sõltuvus selle geomeetriast ja südamiku materjalist. Kaod südamikus, ferriitfiltrid ja paispoolid. 

    Nädala materjalid:
    [5] Leheküljed 888 – 890, teemad „Chokes“ ja „Ferrite Baluns

    • Ideaalse trnsformaatori- ja kaovaba ülekandeliini ülekandemaatriks, ülekandeliin transformaatoria (eelmise loengu jätk). Atenuaator ja selle põhiparameetrid, erinevad viisid atenuaatori realiseerimiseks (L, Π, T ja sillatud T topoloogiad). Atenuaator hübriidhargmiku baasil. RS-lülitud, RS-relee ja pooljuhtlülitid. PIN diood ja selle rakendused atenuaatorites ja lülitites.

  • Nädala teemad: Pooljuhtdiood ja selle rakendused kõrgsagedusahelates, dioodide tüübid ja nende rakendused. Shockley dioodi valem, dioodi aseskeem raadiosagedustel. Atenuaatorid, fikseeritud atenuaatorid Π ja T konfiguratsioonis, sillatud T atenuaator. Atenuaatorid hübriidsillaga – peegeldusega atenuaator ja balansseeritud atenuaator. Reguleeritavad atenuaatorid. Kõrgsageduslülitud ja nende realiseerimine. PIN diood, selle kasutamine lülitina ja reguleeritava atenuaatorina.

    Nädala küsimused: Kuidas vähendada RS signaali võimsust etteantud määral, kuidas toimub RS signaalide lülitamine?

    Nädala materjalid:
    [4] Alapeatükk 4.6 „Switches, Phase Shifters, and Attenuators
    [3] Alapeatük 11.1  Diodes and Diode Circuits“,
    A. Patyuchenko, „RF Demystified—What Is an RF Attenuator?“, https://www.analog.com/en/analog-dialogue/raqs/raq-issue-204.html, 29.10.23
    Skyworks, „RF Diode Design Guide“ https://www.rfmw.com/data/sky_diode_guide_28.pdf, 6.11.23

    • Pooljuhtdioodide liigid ja nende rakendused, Shockley dioodi valem. Transistor ja selle mudelid: Ebers-Moll’i,  Giocoletto ja hübriidmudel. Early efekt. Transistori aseskeem kõrgsagedustel. Transistori tööpunkti seadmine ja eelpingestusahelate arvutamine.

    • Kõrgsagedusvõimendi


  • Nädala teemad:   Bipolaartransistor, hübriidparameetrid ja transistori aseskeemid: hübriid Π mudel ja T-mudel, Ebers-Moll’i valem. Transistori lähtetööpunkt eelpingestamine, transistori aseskeem raadiosagedustel. Väljaefekt-transistor ja selle aseskeem madalatel- ja raadiosagedustel, lülitused ja eelpingestamine. Raadiosageduslik võimendi, liigid ja põhiparameetrid. Võimendi võimendus, stabiilsus ja mürategur. Tingimusteta- ja tinglik stabiilsus, Rolleti stabiilsustegur. Võimendi parameetrite kujutamine Smithi diagrammil: konstante võimenduse- ja mürateguri ringid, stabiilsusringid. Võimendi väikese signaali režiimis, madala müraga eelvõimendi (LNA).

    Nädala küsimus: Kuidas disainida väikese signaali režiimis kõrgsagedusvõimendit?

    Nädala materjalid:
    [1] Peatükid 5 „The Transistor at Radio Frequencies.“ ja  6 „Small-Signal RF Amplifier Design.“
    [3] Alapeatükid 11.2 „Bipolar Junction Transistors“, 11.3 „Field Effect Transistors.“ , 12.1 „Two-Port Power Gains“, 12.2 „Stability“ ja 12.3 „Single-Stage Transistor Amplifier Design.“
    [6] Alapeatükk 3-2 „Amplifier Gain, Stability, and Matching.“
    Lembit Abo. Raadiolülitused. Tallinn, Valgus 1990. alapeatükid: 2.3 „Bipolaartransistori lähtetööpunkt“ ja 2.4 „Väljatransistori lähtetööpunkt.“
    • Kakspordi kujutamine signaaligrafi abil. RS-võimendi disain S-parameetrite põhjal. Astme võimendus ja stabiilsus. Rolleti stabiilsustegur, stabiilsusringid. Võimendi disain maksimaalse võimenduse jaoks, disain spetsiifilise võimenduse jaoks, konstantse võimenduse ringid. Sisendi- ja väljundi samaegne sobitus, selektiivne lahkusobitus. Konstantse mürateguri ringid- ja kontuurid. Disain minimaalse mürateguri jaoks.

  • Nädala teemad: Võimsusvõimendid, võimendi suure signaali režiimis. Võimendite klassid (A, B, AB, C, ..). Mittelineaarsed efektid, võimendi küllastumine, teist- ja kolmandat järku intermodulatsioonimoonutused, harmoonilismoonutus.

    Nädala küsimused: Kuidas disainida raadiosagedusliku võimsusvõimendit?

    Nädala materjalid:
    [1] Peatükk 6 „RF(Large Signal) Power Amplifiers.“
    [3] Alapeatükid 10.3 „
    Nonlinear Distortion“ ja 12.5 „Power Amplifiers.
    [6] Alapeatükk 3.12 „
    Power Amplifier.


  • Nädala teemad:  Signaalide genereerimine – ostsillaatorid. Ostsillaatori parameetrid. Sumbumatute võnkumiste tekkimise tingimused. Ostsillaatorite tüübid: Colpitts, Meissner, Hartley, Pierce. LC- ja piesokeraamilised ostsillaatorid. Ostsillaatori disain.

    Nädala küsimused: Kuidas tekitada raadiosageduslike võnkumisi?

    Nädala materjalid:
    [3] Alapeatükid 12.1 „RF oscillators“, 13.2 „Microwave oscillators“ ja 13.3 „Oscillator phase noise.
    [6] Peatükk 5 „RF/Wireless Oscillators.
    Lembit Abo. Raadiolülitused. Tallinn, Valgus 1990. Alapeatükk: 3.1 „LC Siinusgeneraatorid.“


    • Ostsillaatorid ja nende põhiparameetrid. Positiivne tagasiside, Barkhauseni tingimus püsivate võnkumiste tekkeks. Ostsillatorite tüüpskeemid, sageduse stabiliseerimine ja muutmine.

  • Nädala teemad:  Ostsillaatori analüüs Colpitts'i ostsillaatori põhjal. Piesokeraamilised ostsillaatorid. Mikrolaineostsillaatori disain. Muudetava sagedusega ostsillaatorid ja sagedussüntesaator.

    Nädala küsimused: Kuidas analüüsida ostsillatori tööd?

    Nädala materjalid:

    [3] Alapeatükid 12.1 „RF oscillators“, 13.2 „Microwave oscillators“ ja 13.3 „Oscillator phase noise.
    [6] Peatükk 5 „RF/Wireless Oscillators.
    Lembit Abo. Raadiolülitused. Tallinn, Valgus 1990. Alapeatükk: 3.1 „LC Siinusgeneraatorid.“
    Curtis Barret. Fractional/Integer-N PLL Basics.

    • Mikrolaineostsillaator ja selle disain, sageduse stabiliseerimine õõnes- ja dielektrilise resonaatoriga. Faasilukk ja sagedussüntesaator.

    • Modulatsiooniviisid

  • Nädala teemad: Sageduskordistid, varaktoriga sageduskordisti, dioodiga- ja transistoriga sageduse kordistamine. Sagedusmuundur ja selle koostisosad. Segusti ehk mikser. Ruutkarakteristikuga segusti ja selle realiseerimine pooljuhtdioodil (balansseerimata segusti). Balanss-segusti (balanssmodulaator) ja topeltbalanss-segusti (ringmodulaator), analoogkorruti. 

    Nädala küsimused:  Sageduse kordistamine- ja muundamine. 

    Nädala materjalid:
    [3] Alapeatükid 13.4 „Frequency Multipliers“ ja 13.5 „Mixers.



    • Sageduskordistid, varaktoriga reaktiivne sageduskordisti, pooljuhtdioodiga sageduskordisti, transistoriga sageduse kordistamine. Sagedusmuundurid, nende ehitus ja tööpõhimõte. 

  • Nädala teemad:   Amplituudmodulaator, kandjata AM- ja ühekülgribamodulaator, kvadratuurne sagedusmuundur, sünkroondetektor. Kvadratuurdetektor. Nurkmodulatsioon, sagedusmodulatsioon, sagedusmodulaator- ja detektor.

    Nädala küsimused:  

    Nädala materjalid:
    [3] Alapeatük 13.5 „Mixers.
    Vladimir Heinrichsen. Signaalide Analoogtöötlus, Tallinn TTÜ 1996. Alapeatükid 7.4 Signaalide moduleerimine ja 7.5 Signaalide detekteerimine.


    •  Amplituudmodulaator, balanssmodulaator ja kvadratuurmodulaator, HIlberti muundur ja ühekülgribamodulatsioon. Sünkroondetektor. Sagedusmodulaator- ja demodulaatorid, faasmanipulaator ja faasidetektor.


  • Käesolevas jaotises on välja toodud eksamiprojekti teemad, nõuded ja tähtajad. Siits saab  esitada ka vahe- ja lõpptähtajaks nõutud tulemused.

    Eksamieelne konsultatsioon toimub esmaspäeval 4. jaanuarll algusega kell 10:00 ruumis U02-208. Konsultatsiooni kestus on kuni poolteist tundi.
    Sisuks on peamiselt eksamiprojekti ettekande korraldus kuid  vajadusel saab ka nõu muudel, eksamiprojektiga seotud, teemadel.

    Ettekannete tegemise ajad (eksamiajad): 

    K  6. jaanuar kell 10:00 ruumis U02-208
    T 12. jaanuar kell 15:00 ruumis U02-208
    R 15. jaanuar kell 10:00 ruumis U02-208 - varuaeg (lisaeksam), toimub ainult vajaduse korral.

    Aine sooritamiseks on kohustuslik osalemine vähemalt ühel ettekandesessioonil. Lisaks aines osalejatele on ettekanded avatud kõikidele tudengitele ja õppejõududele, kuulama on kutsutud ka erialaste ettevõtete esindajad. 

    • Dokument kirjeldab projekti nõudeid, ajakava ja teemasid. Lisaks on toodud mõningaid abistavaid soovitusi kasutatava tarkvara kohta ja üldiseid nõuandeid.  

      Heaks näiteks võimalikust lõpptulemusest on Design and Realization of 2.4GHz Branch-line Coupler | PDF (slideshare.net)

    • Ülevaade eksamieeldustest, eksamikorraldusest ja hindamisest.

    • Valitud on projekti teema. Valminud on töö sissejuhatus ja lühikene ülevaade võimalikest lahendustest  (Viienda peatüki esimene osa).

    • Esitada aruande viies peatükk ja esialgne komponentide nimekiri. Trükkplaadi disain ei pea veel valmis olema.

    • Esitada tuleb aruande simulatsioonide peatükk, vajadusel ka muudatused esialgses disainis.

    • Esitatakse trükkplaatide disainifailid (Gerberid) ja lõplik komponentide nimekiri. Gerber failid esitada kokkusurutud (zip) kaustana, komponentide nimekri kas aruande koosseisus või eraldi failina.

    • Füüsiline makett on valmis. Esitada tuleb aruande seitsmes peatükk.

    • Makett on häälestatud ja selle parameetrid  mõõdetud. Esitada tuleb aruande kaheksas - mõõtmiste peatükk.

    • Esita korrektselt vormistatud lõpparuanne koos kõigi kohustuslike osadega.

  • Selles jaotises on välja toodud soovitatava õppekirjanduse loetelu. Ametlikud põhiõpikud on välja toodud rasvases kirjas.

    [1] C. Bowick, RF Circuit Design. 2nd Edition, Elsevier, 2007. 
    [2] T. P. Kuphaldt, Lessons In Electric Circuits, Volume II - AC. Sixth Edition, kd. 2, 2021. 
    [3] D. M. Pozar, Microwave Engineering, Fourth Edition, John Wiley & Sons, Inc, 2012. 
    [4] K. Chang, RF and Microwave Wireless Systems, New York: John Wiley & Sons, Inc., 2000.
    [5] M. Golio, The RF and Microwave Handbook - 3 Volume Set, Boca Raton: CRC Press, 2008. 
    [6] U. L. Rohde ja D. P. Newkirk, RF/Microwave Circuit Design for Wireless Applications, Wiley, 2004. 
    [7]    Sophocles J. Orfanidis, 
    Electromagnetic Waves and Antennas, 2004
    [8]    L. Abo, Raadiolülitused. Valgus 1990.
    [9]    Värviline Smith'i diagramm .pdf formaadis.