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文档简介
1、第8章,阻抗匹配,阻抗匹配,传输线的核心问题之一是电力传输,次低频中间有最大电力传输定理。 如果满足负载,则能够达到电源的最大功率输出即资本功率pa(8-1)、(8-2),在本论文中,将上述定理传播到传输线路问题中。 推进图8-1共轭匹配和最大功率输出定理、一、匹配网络特性、以及次低频电路问题。 目前有一个匹配的网络(这可以是传输段,也可以是任何网络)。 但是,满足无消耗条件),处于电源和负载之间。 图中所示的定理相互匹配网络没有浪费。 在系统匹配中,对于没有浪费的网络,(8-3)、另一方面,匹配的网络特性、图8-2匹配的网络能够容易地导出,另一方面,如果从匹配的网络特性、即网络输出侧朝向电源
2、来看可以证明匹配的网络特性和(应用了网络相互条件),考虑(8-5),对网络的特性进行匹配,比较式(8-4)和(8-5)立即得到匹配网络的定理,网络为特性阻抗z 也分别称为电源和负载的阻抗匹配。 匹配的概念关于一个匹配区,并且在该匹配区之外实际上将存在一个反射波,如稍后将阐述的。 (8-6)、一、匹配网络特性、图8-4阻抗匹配、二、抗逆性负载匹配、阻抗匹配大致可分为两种:抗逆性负载匹配和任意负载匹配。 我再次注意到,所谓抗逆性负载是Zl=RlZ,最常见的是线匹配,容易得到匹配段的特性阻抗。 (8-7)、(8-8)、二、抗逆性负载匹配、图8-5匹配级、定理抗逆性阻抗、通过、(8-9)、二、抗逆性负
3、载匹配、转换为纯电阻、图8-6,该问题已经被讨论,在此不作证明。 (8-10 )、三、电抗逆性负载匹配,这里的电抗逆性负载匹配是指通过直接传送线段和并联节点来匹配带电抗逆性负载(Note,不是纯电抗)。 1 .单枝节匹配对象:在任意负荷中调节残奥仪表:枝节距离负荷距离d和枝节长度l。 分析枝节匹配的方法均采用反推法从结果推断原因。 三、电气抗逆性负载匹配,而且短路枝节并联,所以我们都采用导纳比较方便。 其结果,在并联网络关系中,要求(8-11 )、(8-12 )利用和系统的|不变性、沿线|圆移动。 圆专称为匹配圆。 三、电抗逆性负荷匹配、图8-7的单枝节匹配、单枝节匹配通常有两组解。 三、电抗
4、逆性负载匹配,例如1Z=50的无损耗传输线路,接地负载Zl=25 j75是并联单枝节匹配,图8-8、3,电抗逆性负载匹配,1 .负载正规化2 .对应于导纳计算(0.412) 3.旋转到电源(顺时针),与匹配圆(g=1)相交的2点4 有图8-9、3、电抗逆性负荷匹配、两组解答,一般选择长度较短的一组。 2 .双枝节的整合刚才注意到:单枝节的整合使得枝节距离d发生变化。 为了固定主给料机的位置,二枝节的整合自然出现。 双枝节匹配网络是两个可变并联短路枝节,中间有已知的固定距离d=1/8(个别也是1/4或3/8 )。 三、电抗逆性负荷匹配,匹配对象:任意负荷调整残奥表:双枝节长度l和l的分析方法也同
5、样采用逆估计法,假设匹配,则非常明显,匹配圆轨迹。 经由传输线路(即向负载方向9.0旋转),构成轨迹。 (在双枝节匹配中,特别称为辅助圆)。 三、电抗逆性负荷匹配,即通过等圆旋转为辅助圆计算。图8-10双枝节整合,三,电抗逆性负荷整合,图8-11双枝节辅助圆,三,电抗逆性负荷整合,解决例2图那样的特殊双枝节整合。Z=50图8-12,解1.z=50的正规化,三,电抗逆性负荷匹配,2 .并联枝节应用导纳处理3 .通过/8距离(电源方向)4.等电圆使辅助圆交错(本来应该有两个解,这里只讨论一个)。 三、电抗逆性负载匹配;五.定向负载9.0和匹配圆相交,另一组在此不讨论。 并且,三、电抗逆性负荷匹配、
6、图8-13、三、电抗逆性负荷匹配、三.“死区”的两个枝节的主要问题之一是不能与某负荷匹配的所谓“死区”问题。 具体地说,在2中不能匹配。 一般是“死区”。 (8-13 )、(8-14 )、三、抗逆性负荷匹配,对双枝节为纯电纳。 因此,有和共同的电导g。 也就是说,是指在一个等电圆上。 另一方面,必须在辅助圆上。 这表明,如果等电圆不与辅助圆交叉,则这种负荷在双枝节不能匹配。 例如,几何关系有(8-15 )。 其中r是“死区”圆的半径。 三、电抗逆性负载匹配,易得到,图8-14的“死区”问题,g=2,明显(8-16 ),PROBLEMS 8,一、无损同轴线的特性阻抗为50W,负载阻抗为100W,工作频率为1万mhz,现在用/4线匹配二、不消耗的双导线的正规化负载导纳yL为(1)0. 45 j0. 2;(2)0. 45 j0. 2,求节的长度。 在PROBLEMS 8、3、特性阻抗600W的无消耗双导线上测量|Vmax|=200V、|Vmin|=40V、dmin=0.15l
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