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2020/6/14,1,均匀无损传输线的工作状态分析,通过工作状态分析电压/电流波的分布状态;输入阻抗的分布规律。三种工作状态(负载阻抗不同)行波:| |=0,无反射驻波:| |=1,全反射端子短路(=-1)端子开路(=1)端子是纯电抗线驻波0 | | 1 工作状态分析行波工作状态(无反射)、2020/6/14,5、工作状态分析行波工作状态(无反射)、线路输入阻抗行波工作状态ZL=z0 电压、电流振幅不变,静止巴比=1;电压和电流在所有点都相同。沿每个点的输入阻抗等于传输线的特性阻抗。2020/6/14,6,操作状态分析行波操作状态(无反射),特征阻抗为50的传输线终端连接负载所产生的VSWR为2,终端没有反射波相位移动。传输线必须并行地电阻处于行波操作状态的端子负载。解决方案=2端子中没有到反射波的相位移动,因此端子中的负载阻抗为示例2.7,2020/6/14,7,工作状态分析驻波工作状态(完全反射),全反射条件ZL=0端子段落ZL=端子开口ZL 驻波工作状态沿端子短路、电压和电流分布状态的电压波腹点/波节点分布电压波腹点(最大电压振幅和最小电流振幅):在端子/4中奇数数倍电压波节点(最小电压振幅和最大电流振幅):在端子/2中整数倍数的特定位置z位置:电压随正弦波而变化,电流总是馀弦空间差异为/2(电压波点对应于电流波节点;电流波节点对应于电压波腹部点。)特定时间点t:电压随位置变化正弦,电流随位置变化馀弦。时差为/2(电压达到最大电流时为0;最大电流为0)。在时间和空间,电压和电流的相位差都是二分之一,电力是无功、无能量的传输。2020/6/14,12,驻波工作状态终端段落,2020/6/14,13,驻波工作状态终端段
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