物联网RFID原理与技术-第一章传输线理论.ppt
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1、第一章 传输线理论 在电子通信领域内,信号采用的传输方式在电子通信领域内,信号采用的传输方式和信号的传输特性是由工作频率决定的。射频和信号的传输特性是由工作频率决定的。射频频段电磁波的传播方式有着不同特点,本章将频段电磁波的传播方式有着不同特点,本章将关注射频传输中的基本概念关注射频传输中的基本概念传输线。传输线。主要内容n1.1 认识传输线n1.2 传输线等效电路表示法n1.3 传输线方程及传输线特征参数n1.4 均匀无耗传输线工作状态分析n1.5 本章小结1.1 认识传输线 射频识别射频识别(Radio Frequency Identification Radio Frequency Id
2、entification,RFIDRFID)通过无线电进行识别。射频识别包括两个部分通过无线电进行识别。射频识别包括两个部分:射频射频(Radio FrequencyRadio Frequency,RFRF)与识别()与识别(IdentificationIdentification,IDID),其中),其中“射频射频”是整个射频识别的基础。射频表是整个射频识别的基础。射频表示可以辐射到空间的电磁波频率,通常所指的频率范示可以辐射到空间的电磁波频率,通常所指的频率范围为围为30kHz30kHz30GHz30GHz。传输线传输线是传输电磁能量的一种装置,在电路知识中学的是传输电磁能量的一种装置,在
3、电路知识中学的导线就属于传输线。导线属于低频传输线,在低频传导线就属于传输线。导线属于低频传输线,在低频传输线中,电流几乎均匀地分布在导线内部。随着工作输线中,电流几乎均匀地分布在导线内部。随着工作频率的升高,波长不断减小,电流集中在导体表面,频率的升高,波长不断减小,电流集中在导体表面,导体内部几乎没有能量传输。传输线上的电压和电流导体内部几乎没有能量传输。传输线上的电压和电流随着空间位置不同而变化,电压和电流呈现出波动性。随着空间位置不同而变化,电压和电流呈现出波动性。1.1 认识传输线 n长线的含义 长线长线是指传输线的几何长度和线上传输磁波的波长的比值(即是指传输线的几何长度和线上传输
4、磁波的波长的比值(即电长度)大于或接近于电长度)大于或接近于1 1;反之,则称为短线。长线和短线是相对;反之,则称为短线。长线和短线是相对的,取决于传输线的电长度而不是几何长度。传输线理论是针对长的,取决于传输线的电长度而不是几何长度。传输线理论是针对长线而言的,用来分析传输线上电压和电流分布以及传输线上阻抗的线而言的,用来分析传输线上电压和电流分布以及传输线上阻抗的变化规律。变化规律。传统低频电路中,连接元件的导线是理想的短路线,只需考虑传统低频电路中,连接元件的导线是理想的短路线,只需考虑传输信号幅度,而无须考虑相位,称之为传输信号幅度,而无须考虑相位,称之为集总参数电路集总参数电路。而在
5、射频。而在射频中,长线上每一点都分布有电阻、电感、电容和电导,导致沿线的中,长线上每一点都分布有电阻、电感、电容和电导,导致沿线的电流、电压随时间和空间位置不同而变化,称为电流、电压随时间和空间位置不同而变化,称为分布参数电路分布参数电路。1.1 认识传输线n传输线上传输的电磁波 n TEM波(横电磁波):电场和磁场都与电磁波传播方向相垂直。n TE波(横电波):电场与电磁波传播方向相垂直,传播方向上只有磁场分量。n TM波(横磁波):磁场与电磁波传播方向相垂直,传播方向上只有电场分量。nTEM波模型的电场(E)、磁场(H)与电磁波传播方向(V)垂直。nTEM传输线上电磁波的传播速度与频率无关
6、。TEM波模型1.1.3 传输线举例nTEM传输线 常用的有双线传输线、同轴线、带状线和微带线(传输准TEM波),用来传输TEM波的传输线一般由两个(或两个以上)导体组成。1.1.3 传输线举例1.同轴线 当频率高达10GHz时,几乎所有射频系统或测试设备的外接线都是同轴线。如前图所示,同轴线由内圆柱导体(半径为a)、外导体(半径为b)和它们之间的电解质层组成。通常,外导体接地,电磁场被限定在内外导体之间,所以同轴线基本没有辐射损耗,也几乎不受外界信号干扰。同轴线的工作频带比双线传输线宽,因此可以用于大于厘米波的波段。1.1.3 传输线举例2.微带线 多数电子系统通常采用平面印刷电路板作为基本
7、介质实现。当涉及实际的射频电路时,必须考虑蚀刻在电路板上导体的高频特性。微带线是在厚度为h的介质基片一面制作宽度为W、厚度为t的导体带,另一面制作接地导体平板而构成,整体厚度只有几个毫米。3.双线传输线 双线传输线由两根圆柱形导线构成。双线传输线是开放的系统,当工作频率升高时,其辐射损耗会增加,同时也会受到外界信号的干扰。1.2 传输线等效电路表示法 电路工作频率的提高意味着波长的减小,当频率提高到超高频时,相应的波长范围为10100cm;当频率继续提高时,波长将与电路元件的尺寸相当,电压和电流不再保持空间不变,不能再通过基尔霍夫电压和电流定律对宏观的传输线传输特性进行分析,而必须用波的特性来
8、分析它们。但是,可以对传输线进行分割,当传输线被分割成较小的线段时,它既可以用分布参量来描述,在微观尺度上也遵循基尔霍夫定律。因此,每个被分割的单元可以用下图所示的等效电路来描述。双线传输线的等效表示 1.2 传输线等效电路表示法 把双线传输线分为长度为z的线段。在z和z+z之间的小段传输线上,每个导体(两根传输线)用电阻和电感的串联来描述。在z长度内的分割单元满足集总参量。分布参数分布参数:分布电阻:分布电阻R R、分布电导、分布电导G G、分布电感、分布电感L L和分布电和分布电容容C C。它们的数值均与传输线的种类、形状、尺寸及导体材料。它们的数值均与传输线的种类、形状、尺寸及导体材料和
9、周围媒质特性有关。和周围媒质特性有关。1.2 传输线等效电路表示法 这种分割到微观的表示法的优点:能够引入分布量描述,在微观尺寸上的分析可以遵循基尔霍夫定律,同时也提供了一个更直观的图形。分布参数定义如下:分布电阻R传输线单位长度上的总电阻值,单位为/m;分布电导G传输线单位长度上的总电导值,单位为S/m;分布电感L传输线单位长度上的总电感值,单位为H/m;分布电容C传输线单位长度上的总电容值,单位为F/m。均匀传输线是指传输线的几何尺寸、相对位置、导体材料及导体周围媒质特性沿电磁波的传输方向不改变的传输线,即沿线的分布参数是均匀分布的。1.3 传输线方程及传输线特征参数n一般传输线方程1.基
10、尔霍夫电流定律(KCL)任一节点,所有流出节点的支路电流代数和恒等于零:任一节点,所有流出节点的支路电流代数和恒等于零:规定:流出节点的电流为规定:流出节点的电流为“+”“+”;流入节点的电流为;流入节点的电流为“”KCL KCL的实质是流入节点的电流等于流出节点的电流。的实质是流入节点的电流等于流出节点的电流。2.基尔霍夫电压定律(KVL)任一回路的所有支路电压的代数和恒等于零:任一回路的所有支路电压的代数和恒等于零:规规定定:支支路路电电压压方方向向与与回回路路绕绕行行方方向向一一致致时时,为为“+”“+”;反反之之为为“”KVL KVL的实质是电压与路径无关。的实质是电压与路径无关。1.
11、3 传输线方程及传输线特征参数3电阻R、电感L和电容C 的阻抗 “电阻电阻”=”=R R,“电抗电抗”=0”=0 “电阻电阻”=0”=0,“电抗电抗”=”=,为感抗为感抗 “电阻电阻”=0”=0,“电抗电抗”=”=,为容抗为容抗1.3 传输线方程及传输线特征参数4基尔霍夫定律表示传输线的一般方程 把双线传输线分割成足够小的线段,即可建立使用基尔霍把双线传输线分割成足够小的线段,即可建立使用基尔霍夫定律的模型。用基尔霍夫电压定律夫定律的模型。用基尔霍夫电压定律应用于上图的回路应用于上图的回路可得可得 两边同除两边同除 ,取极限得,取极限得 式中,式中,R R和和L L为双线为双线的组合电阻和电感
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- 联网 RFID 原理 技术 第一章 传输线 理论
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