第2讲传输线理论精选文档.ppt
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1、第2讲传输线理论本讲稿第一页,共八十五页2.0 基本概念基本概念2.1 均匀传输线方程及其解均匀传输线方程及其解2.2 传输线的阻抗与状态参量传输线的阻抗与状态参量2.3 无耗传输线的状态分析无耗传输线的状态分析2.4 传输线的传输功率、传输线的传输功率、效率与损耗效率与损耗主要内容主要内容本讲稿第二页,共八十五页2.0 基本概念基本概念一般将截面尺寸、形状、媒质 分 布、材料及边界条件均不变的导波系统称为规则导波系 统,又称为均匀传输线。微波传输线均匀传输线微波系统用以传输微波信息和能量的各种形式的传输系统的总称,它 的作用是引导电磁波沿一定方向传输,因此又称为导波系统,其所导引的电磁波称为
2、导行波传输线本身的不连续性可以构成各种形式的微波无源元器 件,这些元器件和均匀传输线、有源元器件及天线一起构成微波系统。本讲稿第三页,共八十五页长线长线几何尺寸与波长可相比拟的传输线,常用分布参数电路描述微波传输线微波传输线短线短线几何尺寸与波长相比可忽略不计的线,常用集中参数电路描述长长长长线线线线和和和和短短短短线线线线是是是是一一一一个个个个相相相相对对对对概概概概念念念念,均相对于电磁被波长而言的,例如在微波领域中,1000m的传输线对于频率为1000MHz (波长为30cm)的电磁波而言属于长线;在电力系统中,1000m 的输电线对于频率为50Hz(波长为6000Km)的交流电而言却
3、是短线。长长线线与与短短线线本讲稿第四页,共八十五页短线l ll输入电压输入电压uin输出电压输出电压uoutuin集总参数电路表示集总参数电路表示对于短线,分布参数所引对于短线,分布参数所引起的效应可忽略不计。所起的效应可忽略不计。所以采用集总参数电路进行以采用集总参数电路进行研究研究。本讲稿第五页,共八十五页l l长线长线l ll输入电压输入电压uin输出电压输出电压uoutuin分布参数电路表示分布参数电路表示本讲稿第六页,共八十五页微微波波传传输输线线类类型型双导体双导体传输线传输线由两根或两根以上平行导体构成,因其传输的电磁波是TEM波或准TEM波,故又称为TEM波传输线,主要包括平
4、行双线、同轴线、带状线和微带线等,如图1-1(a)所示。金金 属属波导管波导管介介 质质传输线传输线因电磁波在管内传播,故称为波导,传输模式有TE波和TM波,主要包括矩形波导、圆波导、脊形波导和椭圆波导等,如图1-1(b)所示。因电磁波沿传输线表面传播,故称为表面波波导,主要包括介质波导、镜像线和单根表面波传输线等,如图1-1(c)所示。本讲稿第七页,共八十五页图 1-1 各种微波传输线镜像线 单根表面波传输线 介质波导本讲稿第八页,共八十五页平行双导体传输线及其场分布平行双导体传输线及其场分布同轴线及其场分布同轴线及其场分布本讲稿第九页,共八十五页微带线及其场分布微带线及其场分布带状线及其场
5、分布带状线及其场分布平行板传输线及其场分布平行板传输线及其场分布本讲稿第十页,共八十五页用于移动电话的用于移动电话的2GHz功率放大器的功率放大器的PCB布局布局本讲稿第十一页,共八十五页法拉第定律法拉第定律传输线理论基础传输线理论基础安培定律安培定律电磁场电磁场电路电路本讲稿第十二页,共八十五页均匀传输线分析方法均匀传输线分析方法路 等效电路法是从传输线方程出发,求出满足边界条件的电压、电流波动方程的解,得出沿线等效电压、电流的表达式,进而分析传输特性。等效电路法实质是在一定的条件下“化场为路”,有足够的精度,数学上较为简便,因此被广泛采用。场场分析法是从麦克斯韦尔方程出发,求出满足边界条件
6、的波动解,得出传输线上电场和磁场的表达式,进而分析传输特性。场分析法较为严格,但数学上比较繁琐。本讲稿第十三页,共八十五页2.1 均匀传输线方程及其解均匀传输线方程及其解 1.均匀传输线方程均匀传输线方程当当线线上上传传输输的的高高频频电电磁磁波波时时,传传输输线线上上的的导导体体上上的的损损耗耗电电阻阻、电电感感、导导体体之之间间的的电电导导和和电电容容会会对对传传输输信信号号产产生生影影响响,这这些些影影响响不不能忽略。能忽略。本讲稿第十四页,共八十五页高频信号通过传输线时将产生分布参数效应:高频信号通过传输线时将产生分布参数效应:分布电阻分布电阻:电流流过导线将使导线发热产生电阻;电流流
7、过导线将使导线发热产生电阻;R R为传输线上单位长度的分布电阻。为传输线上单位长度的分布电阻。分布电导分布电导 :导线间绝缘不完善而存在漏电流;:导线间绝缘不完善而存在漏电流;G G为传输线上单位长度的分布电导。为传输线上单位长度的分布电导。分布电感:导线中有电流,周围有磁场;分布电感:导线中有电流,周围有磁场;L L为传输线上单位长度的分布电感。为传输线上单位长度的分布电感。分布电容:导线间有电压,导线间有电场。分布电容:导线间有电压,导线间有电场。C C为传输线上单位长度的分布电容。为传输线上单位长度的分布电容。RLCG本讲稿第十五页,共八十五页 由均匀传输线组成的导波系统可等效为如图 1
8、-2(a)所示的均匀平行双导线系统。其中传输线的始端接微波信号源(简称信源),终端接负载,选取传输线的纵向坐标为z,坐标原点选在终端处,波沿负z方向传播。图 1-2 均匀传输线及其等效电路有耗线有耗线无耗线无耗线本讲稿第十六页,共八十五页 在均匀传输线上任意一点z处,取一微分线元z(z),该线元可视为集总参数电路,其上有电阻Rz、电感Lz、电容Cz和漏电导Gz(其中R,L,C,G分别为单位长电阻、单位长电感、单位长电容和单位长漏电导),得到的等效电路如图1-2(b)所示,则整个传输线可看作由无限多个上述等效电路的级联而成。设在时刻t,位置z处的电压和电流分别为u(z,t)和i(z,t),而在位
9、置z+z处的电压和电流分别为u(z+z,t)和i(z+z,t)。对很小的z,忽略高阶小量,有(2-1-1)本讲稿第十七页,共八十五页将式(2-1-1)代入式(2-1-2),并忽略高阶小量,可得(2-1-3)均匀传输线方程(电报方程)(2-1-2)对图 1-2(b),应用基尔霍夫定律可得图 2-2(b)在沟通大西洋电缆(海底电缆)时,开尔芬首先发现了长线效应:电报信号的反射、传输都与低频有很大的不同。经过仔细研究,才知道当线长与波长可比拟或超过波长时,必须计及其波动性,这时传输线也称长线。本讲稿第十八页,共八十五页式中,Z=R+jL:传输线单位长串联阻抗;Y=G+jC,传输线单位长并联导纳。时谐
10、传输线方程对于时谐电压和电流,可用复振幅表示为(2-1-4)本讲稿第十九页,共八十五页2.均匀传输线方程的解均匀传输线方程的解令 2=ZY=(R+jL)(G+jC),则上两式可写为时谐传输线 方 程一维波动方程本讲稿第二十页,共八十五页电压、电流的通解为式中:A1,A2为待定系数,由边界条件确定;Zo为特性阻抗 特性阻抗Z0是由传输线自身分布参数决定的一个物理量(2-1-7)本讲稿第二十一页,共八十五页 令=+j,则得传输线上的电压和电流的瞬时值表达式为入射波入射波反射波反射波入射波入射波反射波反射波 由上式可见,传输线上电压和电流以波的形式传播,在任一点的电压或电流均由沿-z方向传播的行波(
11、称为入射波)和沿+z方向传播的行波(称为反射波)叠加而成。Z0为实数时为实数时,电压入射波与电流入射波相位相同电压入射波与电流入射波相位相同,电压反射波与电压反射波与电流反射波相位相反电流反射波相位相反。(2-1-8)本讲稿第二十二页,共八十五页现在来确定待定系数,由图 1-2(a)可知,传输线的边界条件通常有以下三种:已知终端电压Ul和终端电流Il;已知始端电压Ui和始端电流Ii;已知信源电动势Eg和内阻Zg以及负载阻抗Zl。本讲稿第二十三页,共八十五页下面我们讨论第一种情况 将边界条件 z=0 处U(0)=Ul、I(0)=Il 代入上式,得(2-1-9)(2-1-10)(2-1-7)已知终
12、端电压Ul和终端电流Il本讲稿第二十四页,共八十五页将上式代入式(1-1-7),则有 可见,只要已知终端负载电压Ul、电流 Il 及传输线特性参数、Z0,则传输线上任意一点的电压和电流就可由上式求得。(2-1-11)(2-1-12)写成矩阵形式为本讲稿第二十五页,共八十五页思考题?对于无耗传输线,=j,写出上式的形式.本讲稿第二十六页,共八十五页 3.传输线的工作特性参数传输线的工作特性参数 1)特性阻抗Z0 传输线的特性阻抗定义传输线上导行波的电压与电流之比,,用Z0来表示,其倒数称为特性导纳,用Y0来表示。由定义得 Z0=特性阻抗的一般表达式为(2-1-13)可见特性阻抗Z0通常是个复数,
13、且与工作频率有关。它由传输线自身分布参数决定而与负载及信源无关,故称为特性阻抗。本讲稿第二十七页,共八十五页 (1)对于均匀无耗传输线,R=G=0,传输线的特性阻抗为 此时,特性阻抗Z0为实数,且与频率无关。(2)当损耗很小,即满足RL、GC时,有 可见,损耗很小时的特性阻抗近似为实数。对于均匀无耗或低耗传输线,特性阻抗为实数本讲稿第二十八页,共八十五页 对于直径为d、间距为D的平行双导线传输线,其特性阻抗为 式中,r为导线周围填充介质的相对介电常数。常用的平行双导线传输线的特性阻抗有250,400和600三种。对于内、外导体半径分别为a、b的无耗同轴线,其特性阻抗为 式中,r为同轴线内、外导
14、体间填充介质的相对介电常数。常用的同轴线的特性阻抗有50 和75两种。均匀无耗或低耗传输线,特性阻抗主要与分布电感和电容有关,而分布电感与电容与传输线的结构尺寸和填充介质有关.本讲稿第二十九页,共八十五页三种类型的传输线的分布参量三种类型的传输线的分布参量传输线的分布参量与传输线的结构尺寸和填充介质有关本讲稿第三十页,共八十五页 2)传播常数 传播常数是描述传输线上导行波沿导波系统传播过程中衰减和相移的参数,通常为复数,由前面分析可知(2-1-18)。为相移常数,单位为rad/m为衰减常数,单位为Np/m或dB/m1Np=8.686dB奈培本讲稿第三十一页,共八十五页 对于无耗传输线,R=G=
15、0,则=0,此时 =j,=。对于损耗很小的传输线,即满足RL、GC时,有于是小损耗传输线的衰减常数和相移常数分别为(2-1-19)(2-1-20)本讲稿第三十二页,共八十五页 3)相速p与波长 传输线上的相速定义为电压、电流入射波(或反射波)等相位面沿传输方向的传播速度,用p来表示。由式(2-1-8)得等相位面的运动方程为 tz=const.(常数)上式两边对t微分,有(2-1-21)本讲稿第三十三页,共八十五页 传输线上的波长 与自由空间的波长 0有以下关系:=对于均匀无耗传输线来说,由于与成线性关系,故导行波的相速与频率无关,也称为无色散波。当传输线有损耗时,不再与成线性关系,使相速p与频
16、率有关,这就称为色散特性。在微波技术中,常可把传输线看作是无损耗的,因此,下面着重介绍均匀无耗传输线。(2-1-22)本讲稿第三十四页,共八十五页2.2 传输线阻抗与状态参量传输线阻抗与状态参量 传输线上任意一点电压与电流之比称为传输线在该点的阻抗,它与导波系统的状态特性有关。由于微波阻抗是不能直接测量的,只能借助于状态参量如反射系数或驻波比的测量而获得.1.输入阻抗输入阻抗 由上一节可知,对无耗均匀传输线,线上各点电压U(z)、电流I(z)与终端电压Ul、终端电流Il的关系如下本讲稿第三十五页,共八十五页 U(z)=Ulcos(z)+jIlZ0sin(z)I(z)=Il cos(z)+j s
17、in(z)式中,Z0为无耗传输线的特性阻抗,为相移常数。定义传输线上任意一点z处的输入电压和输入电流之比为该点的输入阻抗,记作 Zin(z),即 由式(2-2-1)得(2-2-1)(2-2-2)本讲稿第三十六页,共八十五页 式中,Zl为终端负载阻抗。上式表明:均匀无耗传输线上任意一点的输入阻抗与观察点的位置、传输线的特性阻抗、终端负载阻抗及工作频率有关,且一般为复数,故不宜直接测量。另外,无耗传输线上任意相距/2处的阻抗相同,一般称之为/2重复性。(2-2-3)本讲稿第三十七页,共八十五页例1一根特性阻抗为50、长度为0.1875m的无耗均匀传输线,其工作频率为200MHz,终端接有负载Zl=
18、40+j30(),试求其输入阻抗。解:由工作频率f=200MHz得相移常数=2f/c=4/3。将Zl=40+j30(),Z0=50,z=l=0.1875及值代入式(1-2-3),有 若终端负载为复数,传输线上任意点处输入阻抗一般也为复数,但若传输线的长度合适,则其输入阻抗可变换为实数,这也称为传输线的阻抗变换特性。本讲稿第三十八页,共八十五页 通常将电压反射系数简称为反射系数,并记作(z)。由式(2-1-7)及(2-1-10)并考虑到=j,有l e-j2z 式中,称为终端反射系数。(2-2-5)2.反射系数反射系数电压反射系数电压反射系数u(z)=-i(z)(z)=本讲稿第三十九页,共八十五页
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