新微波第3章-传输线-优秀PPT.ppt
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1、传输线方图与圆图传输线方图与圆图 归一化阻抗的实部(电阻)和虚部(电抗)的等值线归一化阻抗的实部(电阻)和虚部(电抗)的等值线画在反射系数的极坐标图上,极坐标的等半径线代表反射画在反射系数的极坐标图上,极坐标的等半径线代表反射系数的模,等辐角线代表反射系数的相角。因反射系数的系数的模,等辐角线代表反射系数的相角。因反射系数的模不大于模不大于1,所以反射系数的值都位于极坐标的单位圆内,所以反射系数的值都位于极坐标的单位圆内,叫做传输线圆图或史密斯圆图(叫做传输线圆图或史密斯圆图(Smith Chart)。它与方图)。它与方图之间的关系事实上就是之间的关系事实上就是 z 和两个复平面的变换关系。和
2、两个复平面的变换关系。传输线圆图传输线圆图 传输线圆图传输线圆图 圆图举例圆图举例阻抗圆图上各点、线、面的意义阻抗圆图上各点、线、面的意义 匹配点(匹配点(0,0)对应对应 短路点(短路点(-1,0)对应)对应开路点(开路点(1,0)对应)对应 纯电抗圆单位圆纯电抗圆单位圆纯电抗线实轴纯电抗线实轴 x 0感性平面;感性平面;x 0容性平面容性平面 u上半圆内的归一化阻抗为上半圆内的归一化阻抗为r rjxjx,其电抗为感抗;,其电抗为感抗;u 下半圆内的归一化阻抗为下半圆内的归一化阻抗为r-jxr-jx,其电抗为容抗。,其电抗为容抗。u实轴上的点代表纯电阻点;实轴左半径上的点表示电压驻波最实轴上
3、的点代表纯电阻点;实轴左半径上的点表示电压驻波最小点、电流驻波最大点,其上数据代表小点、电流驻波最大点,其上数据代表rminrmin1/SWR1/SWR;实轴右半;实轴右半径上的点表示电压驻波最大点、电流驻波最小点,其上数据代表径上的点表示电压驻波最大点、电流驻波最小点,其上数据代表rmaxrmaxSWRSWR;实轴左端点;实轴左端点z z0 0,表阻抗短路点,即电压驻波节点;,表阻抗短路点,即电压驻波节点;实轴右端点实轴右端点z z,代表阻抗开路点,即电压驻波腹点;中心,代表阻抗开路点,即电压驻波腹点;中心z z1 1,代表阻抗匹配点。,代表阻抗匹配点。u最外的最外的 1 1圆周上的点表纯电
4、抗,其归一化电阻为零,短圆周上的点表纯电抗,其归一化电阻为零,短路途和开路途的归一化阻抗应落在此圆周上。路途和开路途的归一化阻抗应落在此圆周上。u从负载移向信号源,在圆图上沿顺时针方向旋转;从负载移向信号源,在圆图上沿顺时针方向旋转;u 从信号源移向负载,在圆图上沿反时针方向旋转;从信号源移向负载,在圆图上沿反时针方向旋转;u 圆图上旋转一周为圆图上旋转一周为g g2 2(而不是(而不是g g)。)。阻抗圆图特点阻抗圆图特点导纳圆图的概念导纳圆图的概念 微波工程中,有时已知的不是阻抗而是导纳,并须要计算导微波工程中,有时已知的不是阻抗而是导纳,并须要计算导纳;微波电路常用并联元件构成,此时用导
5、纳计算比较便利。纳;微波电路常用并联元件构成,此时用导纳计算比较便利。用来计算导纳的圆图称为导纳圆图。分析表明,导纳圆图即阻用来计算导纳的圆图称为导纳圆图。分析表明,导纳圆图即阻抗圆图。事实上,归一化导纳是归一化阻抗的倒数,二者与抗圆图。事实上,归一化导纳是归一化阻抗的倒数,二者与 的的关系完全一样:关系完全一样:因此,由阻抗圆图上某归一化阻抗点沿等因此,由阻抗圆图上某归一化阻抗点沿等 圆旋转圆旋转18001800即得到该点相应的归一化导纳值;整个阻抗圆图旋转即得到该点相应的归一化导纳值;整个阻抗圆图旋转18001800便得便得到导纳圆图,所得结果仍为阻抗圆图本身,只是其上数据应为到导纳圆图,
6、所得结果仍为阻抗圆图本身,只是其上数据应为归一化导纳值。归一化导纳值。计算时要留意分清两种状况:一是由导纳求导纳,此时将圆计算时要留意分清两种状况:一是由导纳求导纳,此时将圆图作为导纳圆图用;另一种状况是须要由阻抗求导纳,或由导图作为导纳圆图用;另一种状况是须要由阻抗求导纳,或由导纳求阻抗,相应的两值在同一圆图上为旋转纳求阻抗,相应的两值在同一圆图上为旋转18001800的关系。的关系。一、已知阻抗或导纳求反射系数及驻波系数一、已知阻抗或导纳求反射系数及驻波系数 1、归一化、归一化 2、定阻抗点:找、定阻抗点:找 r 圆和圆和 x 圆的交点圆的交点;3、定、定 的大小的大小;4、定、定SWR:
7、5、定、定 的的:阻抗点与原点连线和坐标正实轴的交角:阻抗点与原点连线和坐标正实轴的交角;6、写出、写出 的表达式的表达式:或或圆图的基本用法圆图的基本用法二、传输线上两点间的阻抗变换二、传输线上两点间的阻抗变换 圆转动角度圆转动角度2l,得,得z2点点找出找出点,点,沿等沿等再求出真实值再求出真实值Z2=Zcz2,其中,其中【例】【例】设频率为设频率为3GHz,特性阻抗,特性阻抗Zc=50,线长为,线长为3cm,终端,终端接负载阻抗接负载阻抗ZL=(50+j50),求输入阻抗。,求输入阻抗。解负载阻抗解负载阻抗ZL在在A点(点(r=1,x=1),且),且 将将A点由原来的点由原来的63.4度
8、沿等反射圆朝电源方向移动度沿等反射圆朝电源方向移动216度度(或(或0.3)后到达)后到达B点,点,B点就是输入阻抗点点就是输入阻抗点,如图所示如图所示:Zin=(20-j100).三、阻抗与导纳的相互换算三、阻抗与导纳的相互换算 传输线上相隔传输线上相隔/4的两点阻抗互成倒数关系,因的两点阻抗互成倒数关系,因此在圆图上找到阻抗点后,只要沿着圆移动此在圆图上找到阻抗点后,只要沿着圆移动/4就可就可以得到导纳点及其导纳值以得到导纳点及其导纳值:四、由驻波系数求阻抗或导纳四、由驻波系数求阻抗或导纳 测出驻波系数测出驻波系数SWR,即可知道负载阻抗在该等即可知道负载阻抗在该等SWR圆上。测圆上。测出
9、驻波电压最小点的位置出驻波电压最小点的位置Lmin,即可定出传输线上该点的阻抗为即可定出传输线上该点的阻抗为纯电阻纯电阻 r=1/SWR。量测负载点到驻波电压最小点的距离,将。量测负载点到驻波电压最小点的距离,将此距离用电长度表示,则沿等此距离用电长度表示,则沿等SWR圆从驻波电压最小点移动上圆从驻波电压最小点移动上述电长度数值就得到负载阻抗点。述电长度数值就得到负载阻抗点。传输线圆图传输线圆图 六、不同特性阻抗的传输线相接六、不同特性阻抗的传输线相接五、串联与并联五、串联与并联 串联时阻抗相加,用阻抗圆图;串联时阻抗相加,用阻抗圆图;并联时导纳相加,用导纳图。并联时导纳相加,用导纳图。这时必
10、需对每段传输线分别进行归一化。这时必需对每段传输线分别进行归一化。例例1 1 同轴线特性阻抗同轴线特性阻抗Z Z0 0为为5050,负载阻抗,负载阻抗Z ZL L为为100100十十j j5050,如图如图 2.5 2.54(b)4(b)所示,求距离负载所示,求距离负载0.240.24 处的输入阻抗。处的输入阻抗。解解 计算归一化负载阻抗:计算归一化负载阻抗:圆图的应用圆图的应用 在阻抗圆图上标出负载点,如图在阻抗圆图上标出负载点,如图2.52.54(a)4(a)所示。所示。以以Z ZL L点沿等点沿等 圆顺时针旋转电长度圆顺时针旋转电长度0.240.24到到Z Zin in点,读得点,读得Z
11、 Zin in0.420.42j j 0.250.25。因。因此距负载此距负载 0.24 0.24 处的输入阻抗为:处的输入阻抗为:Z Zin in(0.42(0.42j j 0.25)500.25)502121j j 12.5(12.5()在阻抗圆图上标出负载点,如图在阻抗圆图上标出负载点,如图2.52.54(a)4(a)所示。所示。以以Z ZL L点沿等点沿等 圆顺时针旋转电长度圆顺时针旋转电长度0.240.24到到Z Zin in点,读得点,读得Z Zin in0.420.42j j 0.250.25。因。因此距负载此距负载 0.24 0.24 处的输入阻抗为处的输入阻抗为 :Z Zin
12、 in(0.42(0.42j j 0.25)500.25)502121j j 12.5(12.5()例例2 2 测得传输线终端短路时输入阻抗为测得传输线终端短路时输入阻抗为j106 j106 ,开,开路时输入阻抗为路时输入阻抗为j j 23.623.6,终端接实际,终端接实际负载时的输入阻抗负载时的输入阻抗Z Zinin2525j j70 70 。求:负载阻抗值。求:负载阻抗值。有有 解由:解由:传输线的特性阻抗为传输线的特性阻抗为:归一化短路输入阻抗为归一化短路输入阻抗为u如图如图2.5-52.5-5所示,终端短路点所示,终端短路点z zL L0 0,位于圆图实轴左端点。位于圆图实轴左端点。
13、可知可知测量点距负载的长度为测量点距负载的长度为0.180 ;u当终端接实际负载时,当终端接实际负载时,测量点归一化输入阻抗测量点归一化输入阻抗为:为:0.1570.337u距短路负载电长度为距短路负载电长度为0.18,故负载应位于该点向负载转,故负载应位于该点向负载转0.18,对应对应0.157处,由其与对应处,由其与对应圆圆交点交点查查得得:或或0.1570.337例例3 3 在在ZoZo为为50 50 的无耗线上测得的无耗线上测得SWRSWR为为5 5,电压驻波最小点出现在距负载,电压驻波最小点出现在距负载 3 3处,如图所示,求负载阻抗值。处,如图所示,求负载阻抗值。解解 电压驻波最小
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