A 第2.1章 传输线理论_第1页
A 第2.1章 传输线理论_第2页
A 第2.1章 传输线理论_第3页
A 第2.1章 传输线理论_第4页
A 第2.1章 传输线理论_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第二章传输线理论第二章传输线理论§2.1

传输线方程§2.2

传输线上的基本传输特性§2.3无耗线工作状态分析

§2.5史密斯圆图

§2.4有耗线§2.6阻抗匹配

第二章传输线理论导线只是起到引导的作用,而实际上传输的是周围空间(Space)(但是,没有GuideLine又不行)。最简单而实用的微波传输线:双导线。功率是通过双导线之间的空间传输的。微波传输线第二章传输线理论常见TEM或准TEM传输线封闭金属波导表面波波导(开波导)双导线、同轴线、带状线、微带线等矩形、圆形等

介质波导、介质镜像线、单根线等微波传输线类型第二章传输线理论§2.1传输线方程源天线传输线源终端路的方法沿线用等效电压和等效电流的方法传输线传输高频或微波能量的装置(Transmissionline)传输线理论长线理论第二章传输线理论1)长线理论传输线的电长度:传输线的几何长度

l与其上工作波长l的比值(l/l)。l/l>0.05l/l<0.05当线的长度与波长可以比拟当线的长度远小于线上电磁波的波长长线Longline短线Shortline第二章传输线理论短线ll输入电压uin输出电压uout≈uin集总参数电路表示对于低频信号,如交流电源,其频率为50Hz,波长为6×106米,即6千公里。一般电源线的距离为几十公里(短线)。uin(t)=uout(t)第二章传输线理论l长线l输入电压uin(z1,t)输出电压uout(z2,t)≠uin(z1,t)分布参数电路表示第二章传输线理论当线上传输的高频电磁波时,传输线上的导体上的损耗电阻、电感、导体之间的电导和电容参数都会对传输信号产生影响,而且这些影响分布在线上每一点,因此称这些参数为分布参数,相应地称为分布参数传输线。2)传输线的分布参数(Distributedparameter)第二章传输线理论④分布电容:导线间有电压,导线间有电场。

Cl为传输线上单位长度的分布电容。高频信号通过传输线时将产生分布参数效应:①分布电阻:电流流过导线将使导线发热产生电阻;

Rl为传输线上单位长度的分布电阻。②分布电导:导线间绝缘不完善而存在漏电流;

Gl为传输线上单位长度的分布电导。③分布电感:导线中有电流,周围有磁场;

Ll为传输线上单位长度的分布电感。第二章传输线理论均匀传输线

沿线的分布参数

Rl,Gl,Ll,Cl与距离无关的传输线第二章传输线理论3)均匀传输线的电路模型单位长度上的分布电阻为Rl、分布电导为Gl、分布电容为Cl、分布电感为Ll。均匀传输线有耗线无耗线如传输线上无损耗,则为无耗传输线。即Rl=0,Gl=0。第二章传输线理论2.传输线方程

传输线上的电压和电流是距离和时间的函数,则线元Dz(<<l)上电压和电流的差为传输线方程是研究传输线上电压、电流的变化规律及其相互关系的方程。1)一般传输方程Dz传输线上的等效电路第二章传输线理论应用基尔霍夫定律:将前式代入,两端除以Dz,并令Dz→0,可得一般传输线方程(电报方程):第二章传输线理论2)时谐均匀传输线方程

式中U(z)和I(z)分别为传输线上z处电压和电流的复振幅值。a)时谐传输线方程电压和电流随时间作正弦变化或时谐变化,则电压电流的瞬时值可用复数来表示:第二章传输线理论可得消去时间因子,的时谐传输线方程:将上述电压、电流表示式代入均匀传输线方程,并注意到第二章传输线理论式中为传输线单位长度的串联阻抗、并联导纳。(Rl+jwLl)Dz(Gl+jwCl)Dz整理,可得复振幅值的均匀传输线方程:即第二章传输线理论对上方程再微分,并相互代入:b)电压和电流的通解定义电压传播常数:两边求导移项第二章传输线理论电流的解为:式中为传输线的特性阻抗则方程变为:电压的解为:电压电流是位置的函数第二章传输线理论传输线的特性参数:Z0、γ、vp、λ3.传输线的特性参数①特性阻抗(Characteristicimpedance)定义:特性阻抗为传输线上行波电压与行波电流之比:行波状态:即反射波为零的解。一般情况下,特性阻抗是个复数,与工作频率有关。其倒数为传输线的特性导纳—Y0。第二章传输线理论均匀传输线的特性阻抗只与其截面尺寸和填充材料有关。*无耗线:Z0为纯电阻,且与f无关---无色散,对于某一型号的传输线,Z0为常量。*低耗线:第二章传输线理论式中d为线直径,D为线间距,常见270~700Ω,600,400,250Ω

双导线的特性阻抗:

为相对介电常数,b为外径,a为内径,

常见有50Ω,75Ω。同轴线的特性阻抗:W为平板宽度,d为两板之间的距离,为真空中波阻抗。平行板传输线的特性阻抗第二章传输线理论②传播常数γ

一般情况下,传播常数是复数,与频率有关。则有

无耗线:传播常数是描述导行波沿导行系统传播过程中的衰减和相位变化的参数。衰减常数相移常数虚数,相移常数(Propagationconstant)第二章传输线理论电压和电流解为:?思考问题:在上式中哪一项表示向z方向的入射波?哪一项表示向-z方向的反射波?对无耗线:加上时间因子:传输线上的电压和电流是距离和时间的函数,即波动性第二章传输线理论对于第一项的相位因子我们考虑等相位面全微分上式或者

因此第一项表示向+z方向的入射波。第二章传输线理论③相速度而在传输线上入射波和反射波的传播相速度相同。无耗线上相速:相速:波的等相位面移动的速度④波长(Wavelength)长线短线传输线上波的振荡相位差为2π的两点的距离为波长λ:故T为振荡周期第二章传输线理论:向+z方向传播的波,即自源到负载方向的入射波,用U+或I+表示;

向-z方向传播的波,即自负载到源方向的反射波,用U-或I-表示。电压和电流解为:?第二章传输线理论[讨论]上面求解过程说明:·传输方程通解由入射波和反射波构成;·传输的每一种具体情况表现在入射波与反射波比例不同。这比例的具体情况由各个问题的边界媒质情况而定,即所谓边界条件(BoundaryConditions)。第二章传输线理论上面两个解中的两项分别代表向+z方向和-z方向传播的电磁波,+z方向的为入射波,-z方向的为反射波。式中的积分常数由传输线的边界条件确定。4电压、电流的定解三种边界条件:

已知终端电压UL和电流IL;

已知始端的电压U0和电流I0;

已知电源电动势EG、电源阻抗ZG

与负载阻抗ZL。+_+_U0ZGEGI0IIL+_ZLULUa,b,Z0始端终端z′zoo'第二章传输线理论①终端条件解:边界条件:将上式代入解中:联立求解,得:代入式中:第二章传输线理论表示向(+z)方向传播的波,即自源到负载方向的入射波;表示向(-z)方向传播的波,即自负载到源方向的反射波。对于负载阻抗ZL=Z0ZL>Z0ZL<Z0 令z′=l-z,z′为由终点算起的坐标,则线上任一点上有反方向传播的波是由于负载阻抗与线上的特性阻抗不等所造成的。--反射波。z'第二章传输线理论

分别表示向+z和-z方向传播的波。②始端条件解边界条件:代入解式联立求解,可得:代入式中:第二章传输线理论结论:1)均匀无耗线上的电压和电流,一般情况下是两个以相同速度向相反方向传播的正弦电磁波的叠加;2)入射波(或反射波)的电压与电流之比为特性阻抗。第二章传输线理论微波阻抗(包括传输线阻抗)为分布参数阻抗,与导行系统上导波的反射或驻波特性密切相关。返回§2.2传输线上的基本传输特性1.分布参数阻抗(Distributedimpedance)定义:传输线上任一点z'的阻抗Zin(z')为线上该点的电压与电流之比。或称由z'点向负载看去的输入阻抗。

(Inputimpedance)Zin(z¢))ZLz¢U(z¢)),

I(z¢))UL,IL第二章传输线理论由线上某点:对于无耗传输线:则Zin(z¢))ZLz¢U(z¢)),

I(z¢))UL,IL第二章传输线理论①Zin随z'而变,分布于沿线各点,与ZL有关,是分布参数阻抗;②传输线段具有阻抗变换作用;ZL经z'的距离变为Zin;③无耗线的阻抗呈周期性变化,具有l/4的变换性和l/2的重复性。由上式可见,z'点的输入阻抗与该点的位置和负载阻抗ZL及特性阻抗Z0有关。同时与频率有关。或与电长度有关ZL=100,Z0=50RXZin(z¢))ZLz¢U(z¢)),

I(z¢))UL,IL第二章传输线理论

当距离时,输入阻抗具有二分之一波长的重复性

当距离时,输入阻抗具有四分之一波长的变换性''''第二章传输线理论例:终端短路ZL=0Zin=

Zin=

0Zin=

短路开路第二章传输线理论例:终端开路ZL=

Zin=

0Zin=

短路Zin=

0开路第二章传输线理论例:终端接纯电阻

ZL=25W(Z0=50W)Zin=100WZin=

25WZin=100W第二章传输线理论①Zin随z'而变,分布于沿线各点,与ZL有关,是分布参数阻抗;②传输线段具有阻抗变换作用;ZL经z'的距离变为Zin;③无耗线的阻抗呈周期性变化,具有l/4的变换性和l/2的重复性。第二章传输线理论2.反射参量1)反射系数

(reflectioncoefficient)电压反射系数其模值范围为0~1。负载端反射系数Zin(z¢))ZLz¢U(z¢)),

I(z¢))UL,IL第二章传输线理论对于无耗线即有zz无耗线上的反射系数的大小(模值)取决于终端负载和线上的特性阻抗,不随距离z´变化。无耗线上的反射系数的相位随距终端的距离z´按-2bz´规律变化,即以-2βz´的角度沿等圆周向信号源端(顺时针方向)变化。由于有入射波与反射波来回路程Zin(z¢))ZLz¢U(z¢)),

I(z¢))UL,IL第二章传输线理论或

2)无耗线反射系数与分布参数阻抗的关系则:因为:第二章传输线理论测量

--可确定。引入归一化阻抗(以Z0的归一化阻抗):即当传输线的特性阻抗Z0一定时,传输线上任一点的

与该点的反射系数

一一对应;

一一

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论