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文档简介
本讲,我们要把上述定理推广到传输线问题中。图8-1共轭匹配与最大功率输出定理1.一、匹配网络特性进一步推广低频电路问题。现在有一匹配网络(它可以是传输线段,也可以是任意的Network。但满足无耗条件),处于电源与负载之间。如图所示[定理]互易匹配网络无耗。在系统匹配时,有则[证明]对于无耗网络可写出
(8-3)2.一、匹配网络特性图8-2匹配网络
容易导出3.一、匹配网络特性也即另一方面由网络输出端向电源看,计及图8-3匹配网络
(8-4)4.一、匹配网络特性和(上面已应用了网络互易条件)可知(8-5)考虑到,可知5.一、匹配网络特性对比式(8-4)和(8-5)马上得到匹配网络定理如果网络是一段特性阻抗为Z0的传输线,则
可达到无反射的行波匹配。也分别称为电源和负载的阻抗匹配。需要注意:匹配的概念与匹配区域相关,以后将清楚看到,在匹配区域外,实际上是存在反射波的。
(8-6)6.一、匹配网络特性图8-4阻抗匹配7.二、电阻性负载匹配
阻抗匹配大致分成两类:电阻性负载匹配和任意负载匹配。电阻性负载指的是Zl=Rl≠Z0,最常见的是采用线匹配,有
容易得到匹配段的特性阻抗
再次注意到:只有匹配区才无反射波。
(8-7)(8-8)8.二、电阻性负载匹配图8-5匹配段
[定理]电抗性阻抗通过(8-9)9.二、电阻性负载匹配变换成纯阻
图8-6
因为这个问题前面已经讨论过,此处不再证明。
(8-10)10.三、电抗性负载匹配这里的电抗性负载匹配指的是直接用传输线段和并联支节匹配带电抗性负载(Note,不是纯电抗)。1.单枝节匹配匹配对象:任意负载其中调节参数:枝节距负载距离d和枝节长度l。分析枝节匹配的方法均采用倒推法——由结果推向原因。
11.三、电抗性负载匹配另外,由于短路枝节并联,我们全部采用导纳更为方便。结果要求并联网络关系有(8-11)(8-12)利用和系统的|Γ|不变性,沿等|Γ|圆转到。专门把的圆称为匹配圆。12.三、电抗性负载匹配图8-7单枝节匹配
单枝节匹配通常有两组解。
13.三、电抗性负载匹配[例1]Z0=50Ω的无耗传输线,接负载Zl=25+j75Ω采用并联单枝节匹配
图8-814.三、电抗性负载匹配1.负载归一化2.采用导纳计算(对应0.412)3.将向电源(顺时针)旋转,与匹配圆(g=1)相交两点
4.求出枝节位置15.三、电抗性负载匹配5短路枝节长度由于短路表示,且是电抗,所以要看单位外圆,如图8-9所示。图8-9
16.三、电抗性负载匹配共有两组解答,一般选长度较短的一组。
2.双枝节匹配刚才已经注意到:单枝节匹配中枝节距离d是要改变的,为了使主馈线位置固定,自然出现了双枝节匹配。双枝节匹配网络是由两个可变并联短路枝节,中间有一个已知固定距离d=1/8λ(个别也有1/4λ或3/8λ)构成。
17.三、电抗性负载匹配匹配对象:任意负载调节参数:双枝节长度l1和l2分析的方法同样采用倒推法,假定已经匹配,则十分明显,在匹配圆轨迹。通过传输线(也即向负载方向转90°),构成轨迹。(在双枝节匹配中,专门称为辅助圆)。
18.三、电抗性负载匹配也即按等圆旋转到辅助圆上,由此算出。
图8-10双枝节匹配
19.三、电抗性负载匹配图8-11双枝节辅助圆
20.三、电抗性负载匹配[例2]解决如图的特殊双枝节匹配。
Z0=50Ω
图8-12
[解]1.采用Z0=50Ω的归一化21.三、电抗性负载匹配2.并联枝节应用导纳处理3.通过λ/8距离(向电源方向)
4.按等电导圆交辅助圆于(本来应该有两个解,这里只讨论其中一个)。则可得
22.三、电抗性负载匹配5.由向负载90°与匹配圆交于另一组解这里未作讨论。于是23.三、电抗性负载匹配图8-1324.三、电抗性负载匹配3.关于“死区”双枝节的一个主要问题是,对于某些负载无法匹配,即所谓“死区”问题。具体若,则
>2
则无法匹配。一般地
是“死区”。(8-13)(8-14)25.三、电抗性负载匹配对于双枝节,而是纯电纳。因此,和有共同的电导g。换句话说,和在一个等电导圆上。另一方面,又必须在辅助圆上。这就从反面表明:如果等电导圆不与辅助圆相交,即此类负载无法用双枝节匹配。若以为例,几何关系有(8-15)其中,r是“死区”圆的半径。26.三、电抗性负载匹配很易得到图8-14“死区”问题
g=2显然(8-16)27.PROBLEMS8
一、无耗同轴线的特性阻抗为50W,负载阻抗为100W,工作频率为
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