第五章 传输线理论.ppt
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1、第五章 传输线理论传输线理论又称传输线理论又称长线长线理论。因为他是在理论。因为他是在频率频率(300M3000GHz)(波长(波长1m0.1mm)段段中用来研究中用来研究传输线和网络的理论基础。传输线和网络的理论基础。麦麦克斯韦克斯韦方程组方程组反映了电能和磁能的交换将在空反映了电能和磁能的交换将在空间产生间产生电磁波电磁波的客观规律的客观规律.假若不希望电磁波在空间传播假若不希望电磁波在空间传播,而是希望电磁波而是希望电磁波沿导体或介质的边界传播沿导体或介质的边界传播,从而将信号源从而将信号源的电磁能量以被导引波的形式传送到某一系统或负载中的电磁能量以被导引波的形式传送到某一系统或负载中去
2、去.则必须引入则必须引入传输线传输线。对传输线而言,我们。对传输线而言,我们通常都要求其通常都要求其传输效率尽可能高,工作频带宽,尺寸小传输效率尽可能高,工作频带宽,尺寸小.本章主要从本章主要从“路路”的观点出发,以平行双导线为例的观点出发,以平行双导线为例阐述传输线的传输理论特性。阐述传输线的传输理论特性。12/28/20221 传输线的分类:TEM波波传输线传输线(双导体)。(双导体)。TE波和波和TM波传输线波传输线 混合(表面)波传输线。混合(表面)波传输线。微波传输线。微波传输线。横电磁波横电磁波双导体双导体单导体单导体频率频率1GHz以上以上12/28/202225.1 传输线方程
3、和传输线的场分析方法传输线方程和传输线的场分析方法5.1.1 长线及分布参数等效电路长线及分布参数等效电路:在在微波频段微波频段(波长短波长短),),传输线均视为传输线均视为“长线长线”.即意味着其参数即意味着其参数为为“分布参数分布参数”.很很小小,即使是几厘米长的传输线即使是几厘米长的传输线,其上各点的电其上各点的电压压与电流也是不同的与电流也是不同的,若激励电压若激励电压 是时变的是时变的 ,则则沿导体的电压和电流为沿导体的电压和电流为 和和 .而电路理论中,无论哪一点我们都认为而电路理论中,无论哪一点我们都认为电压与电流只是时间的函数电压与电流只是时间的函数分布参数分布参数集中(总)参
4、数集中(总)参数12/28/20223一、分布参数:一、分布参数:电流流过传输线将使导体发热电流流过传输线将使导体发热 分布电阻。分布电阻。电流流过导体其周围将有磁场电流流过导体其周围将有磁场 分布电感。分布电感。导体间绝缘不完善而存在漏电流导体间绝缘不完善而存在漏电流 分布电导。分布电导。导体间有电压,其间便有电场导体间有电压,其间便有电场 分布电容。分布电容。二、均匀传输线的分布参数及其等效电路:二、均匀传输线的分布参数及其等效电路:1、均匀传输线:、均匀传输线:指传输线的几何尺寸、相对位置、导体材料指传输线的几何尺寸、相对位置、导体材料及周围媒质特性沿电磁波传输方向均不改变。及周围媒质特
5、性沿电磁波传输方向均不改变。12/28/202242、单位长度的、单位长度的分布参数分布参数:单位长度的分布电阻:单位长度的分布电阻:欧每米欧每米单位长度的分布电感:单位长度的分布电感:亨每亨每米米单位长度的分布电导:单位长度的分布电导:西每西每米米单位长度的分布电容:单位长度的分布电容:法每法每米米3、双线传输线的、双线传输线的等效电路等效电路:考虑传输线的一小段考虑传输线的一小段 书上面书上面给出了平行双给出了平行双线与同轴线的线与同轴线的分布参数的计分布参数的计算公式算公式12/28/20225若激励电压为谐变稳态场(角频率为若激励电压为谐变稳态场(角频率为 ):):则则5.1.传输线方
6、程及其解传输线方程及其解:为传输线上为传输线上z处电压和处电压和电流的复电流的复振幅值振幅值一、均匀传输线的一、均匀传输线的(电报)(电报)方程:方程:其中其中(5.)12/28/20226即即从左边式子可以看从左边式子可以看出,其中每一式中出,其中每一式中均有电流与电压。均有电流与电压。(5.3)写成复数形式写成复数形式单位长度的串联阻抗单位长度的串联阻抗单位长度的并联导纳单位长度的并联导纳(5.)电报方程电报方程12/28/20227故对上式故对上式再次求导,将其化简得:再次求导,将其化简得:(5.4)则传输线方程变为:则传输线方程变为:此此方程常被称为方程常被称为均匀均匀传输线传输线波动
7、方程波动方程。两个方程相似。两个方程相似。二、二、均匀均匀传输线方程的解:传输线方程的解:令令(5.)164712/28/202281、通解:、通解:(5.6)其中其中 是由始端或末端的条件决定的待定常数。是由始端或末端的条件决定的待定常数。+-+解方程得:解方程得:(5.)特性阻抗特性阻抗沿沿z方向传播方向传播沿沿z方向传播方向传播2112/28/20229、特解:、特解:()、已知终端电压和电流时的解:()、已知终端电压和电流时的解:+-+将将 代入(代入(5.6)式:)式:(5.8)则:则:也可改写为:也可改写为:(5.9)(5.10)2627333612/28/202210(2)、已知
8、始端电压和电流时的解:)、已知始端电压和电流时的解:+-+将将 代入(代入(4.6)式:)式:则特解为:则特解为:(5.11)(5.12)3312/28/202211(3)、已知电源电动势和内阻)、已知电源电动势和内阻及负载阻抗时的解:及负载阻抗时的解:+-+将将 代入(代入(5.6)式:)式:则特解为:则特解为:反射系数反射系数其中其中12/28/2022125.1.3 用场的概念分析传输线:用场的概念分析传输线:定性分析定性分析一、一、无耗无耗、均匀、均匀、各向同性各向同性媒质中媒质中TEM波波时谐电磁场复数形式满足的麦氏方程组:时谐电磁场复数形式满足的麦氏方程组:为纵向分量,而纵为纵向分
9、量,而纵向分量不存在。向分量不存在。12/28/202213则两个旋度式可写为:则两个旋度式可写为:因标量函数的梯度的旋度恒等于零则由后两式可得到因标量函数的梯度的旋度恒等于零则由后两式可得到代入麦氏方程的后两散代入麦氏方程的后两散度方程得到:度方程得到:由此可见由此可见:不管传输线的结构是什么不管传输线的结构是什么,波在波在横截面内的场结构问题就是解二维拉普拉斯方程横截面内的场结构问题就是解二维拉普拉斯方程,与静态场的解完全相同与静态场的解完全相同.1、横截面方向:、横截面方向:12/28/2022142、纵向(传播方向):、纵向(传播方向):则:则:根据:根据:见书见书265面面B2.2式
10、式令令同理可得:同理可得:12/28/202215将将代入下式中:代入下式中:媒质无耗时,媒质无耗时,此方程与根据此方程与根据“路路”的的理论推出的方程(理论推出的方程(5.)完全一致完全一致对比两种方法对比两种方法:很显然很显然,“路路”的理论我们比较的理论我们比较容易接受容易接受,也很熟悉也很熟悉.12/28/202216例例:应用复数坡印亭矢量计算同轴线的传输功率。应用复数坡印亭矢量计算同轴线的传输功率。解:采用圆柱坐标系,并使同轴线的轴线与解:采用圆柱坐标系,并使同轴线的轴线与 轴轴重合。设在同轴线某一截面上的电流重合。设在同轴线某一截面上的电流振幅振幅为为 ,内外导体间电压内外导体间
11、电压振幅振幅为为 ,内外导体间电介质,内外导体间电介质中的场强为中的场强为 :而:而两导体间的电位差:两导体间的电位差:内导体中的电流:内导体中的电流:12/28/202217如图:设同轴线单位长度带电如图:设同轴线单位长度带电根据高斯通量定理:根据高斯通量定理:分析:电荷只与分析:电荷只与r变量有关,所以,电场变量有关,所以,电场强度强度 也只与也只与r有关。有关。做半径为做半径为r高为高为 的圆柱面为高斯面的圆柱面为高斯面,则:则:在高斯面上为常数在高斯面上为常数12/28/202218在截面上任一点在截面上任一点 处处,因因 及及 为轴对称为轴对称而与而与 无关,所以无关,所以复数坡印亭
12、矢量的平均值复数坡印亭矢量的平均值为:为:由上式可以看出,在内外导体之间的媒质中,由上式可以看出,在内外导体之间的媒质中,有有电磁功率电磁功率从从电源流向负载电源流向负载。安培环路定律安培环路定律12/28/202219穿过横截面功率为:穿过横截面功率为:根据同轴线根据同轴线内外导体间的电磁场内外导体间的电磁场计算出来的能计算出来的能量流动功率与量流动功率与电路理论电路理论中计算的结果一致。中计算的结果一致。物理意义物理意义:传输线传输的功率是经过:传输线传输的功率是经过导线周导线周围的媒质通过电磁场传递到负载的,而不是围的媒质通过电磁场传递到负载的,而不是经过导线内部传递的。经过导线内部传递
13、的。12/28/2022205.2 传输线的基本特性参数传输线的基本特性参数+-+5.2.1 特性阻抗特性阻抗定义定义:入射波电压与入射波电流之比入射波电压与入射波电流之比.9对对无耗无耗或或微波微波(f高)高)传输线而传输线而言言纯阻纯阻典型数值典型数值:平行双导线平行双导线:同轴线同轴线:12/28/2022215.2.2 传播常数传播常数一、无耗线:一、无耗线:二、微波低耗线:二、微波低耗线:对对微波频段微波频段(),有),有12/28/202222123衰减衰减常数常数相移相移常数常数介质介质导体导体对于对于损耗较小损耗较小的均匀传输线,其的均匀传输线,其 与与 和无耗线相同。和无耗线
14、相同。412/28/202223三、相速度三、相速度 :定义定义:等相位面移动的速度等相位面移动的速度.瞬时值瞬时值:相位相位时刻:时刻:时刻:时刻:某些情况某些情况下可大于下可大于光速光速对于无耗线对于无耗线同轴线和同轴线和平行双线平行双线TEM传输线上波的相速度与自由空间中波的速度相等。传输线上波的相速度与自由空间中波的速度相等。12/28/202224四、衰减常数四、衰减常数 的两个单位的两个单位 :1)、)、分贝分贝(dB):2)、)、奈培奈培(NP):1、相对相对大小:大小:2、绝对绝对大小:大小:1)、分贝毫瓦()、分贝毫瓦(dBm):功率功率 dBm0dBm2)、分贝瓦()、分贝
15、瓦(dBW):功率功率 dBW0dBW0dBW=30dBm12/28/2022255.2.3 输入阻抗输入阻抗 :定义定义:传输线上任一点的传输线上任一点的(总)(总)电压与电压与(总)(总)电流之比。电流之比。10=将(将(5.10)代入)代入无耗线无耗线+-+4512/28/2022265.2.4 反射系数反射系数 :传输线上某点的反射电压与入射电压之比。传输线上某点的反射电压与入射电压之比。+-+10将(将(5.9)改写为:)改写为:1、定义、定义:12/28/202227其中其中无耗线无耗线无耗线上任意一点的反射系数的无耗线上任意一点的反射系数的大小相等大小相等.无耗线上任意两点之间的
16、反射系无耗线上任意两点之间的反射系数的相位相差数的相位相差 .靠近负载超前靠近负载超前,靠近信靠近信号源滞后号源滞后.取值取值范围范围0,112/28/2022282、输入阻抗与反射系数的关系:、输入阻抗与反射系数的关系:在终端(负载):在终端(负载):1)、)、时,为时,为行波行波(匹配)匹配)工作状态。其工作状态。其 ,无反射波无反射波。2)、)、为为驻波驻波工作状态。工作状态。全反射全反射。3)、)、入射波信号部分被负载吸收,部入射波信号部分被负载吸收,部分被反射,为分被反射,为行驻波行驻波工作状态。工作状态。12/28/2022293、驻波系数与行波系数、驻波系数与行波系数反射系数一般
17、情况下是复数,不便于测量。工程上为便于测量,引入反射系数一般情况下是复数,不便于测量。工程上为便于测量,引入驻波驻波系数。系数。定义:传输线上相邻的波腹点与波谷点的电压振幅之比。称驻波比。用定义:传输线上相邻的波腹点与波谷点的电压振幅之比。称驻波比。用 表示。表示。行波系数与驻波系数行波系数与驻波系数互为互为倒数倒数。用。用K表示。表示。12/28/202230则:则:实数实数取值取值范围:范围:1,)12/28/2022315.2.5 传输功率传输功率 :入射波功率入射波功率反射波功率反射波功率对于确定的传输线,对于确定的传输线,是一定的,取决于介质的击穿电压是一定的,取决于介质的击穿电压
18、,在不发生击穿的,在不发生击穿的前提下,传输线允许传输的最大功率为传输线的前提下,传输线允许传输的最大功率为传输线的功率容量功率容量。无耗线线上任意一点的功率是相同的。为简便起见,无耗线线上任意一点的功率是相同的。为简便起见,在电压波腹点(电流波节)计算。在电压波腹点(电流波节)计算。5112/28/2022325.3 均匀无耗均匀无耗传输线工作状态分析传输线工作状态分析工作状态指沿线电压、电流和阻抗的分布规律工作状态指沿线电压、电流和阻抗的分布规律.5.3.1 行波工作状态行波工作状态10即无反射波的工作状态即无反射波的工作状态根据上式得根据上式得:传输线无限长传输线无限长.负载匹配负载匹配
19、.12/28/20223311特点:特点:无反射波(只有入射波)。无反射波(只有入射波)。入射波的能量全部被负载吸收,传输效率最高。入射波的能量全部被负载吸收,传输效率最高。对无耗线,沿线电压和电流的振幅值不变。对无耗线,沿线电压和电流的振幅值不变。沿线电压与电流的相位以沿线电压与电流的相位以 的规律变化。的规律变化。瞬时值瞬时值12/28/2022345.3.2 驻波工作状态驻波工作状态1、终端短路、终端短路则则当当 时时,有有即即12/28/20223510故根据故根据(5.9)式式:对无耗线有对无耗线有令令则则振幅值振幅值12/28/202236据此可画出沿线电压据此可画出沿线电压和电流
20、分布,如图所和电流分布,如图所示,均为示,均为纯驻波纯驻波。讨论:讨论:1.电压电压波节波节点:点:电压电压波腹波腹点:点:2.电压与电流的相位差为电压与电流的相位差为 。12/28/2022373.为为纯纯电抗电抗。相当于串联谐振。相当于串联谐振。可可等效于一电感。等效于一电感。相当于并联谐振。相当于并联谐振。可可等效于一电容。等效于一电容。40107第六章第六章3812/28/202238、终端开路、终端开路根据根据则则12/28/202239讨论:讨论:电压电压波腹波腹:1.电压电压波节波节:12/28/2022402.对比:对比:短路线与开路线的电压波节与波腹点距离终短路线与开路线的电
21、压波节与波腹点距离终端位置错开端位置错开 ,即将短路线锯掉,即将短路线锯掉 ,可,可得开路线的电压与电流分布,反之,将开路得开路线的电压与电流分布,反之,将开路线锯掉线锯掉 ,也可得短路线的电压与电流分,也可得短路线的电压与电流分布。布。3.3.电压与电流相位差为电压与电流相位差为 ,且,且波节点(电压或电流波节点(电压或电流值)均为零值)均为零。无能量传输。无能量传输。,全反射。此时的,全反射。此时的驻波为驻波为纯驻波纯驻波。4.4.的等效电路,可同样由短路线锯掉的等效电路,可同样由短路线锯掉 得到。得到。12/28/202241、终端接纯电抗负载、终端接纯电抗负载根据前面的分析不根据前面的
22、分析不难知道:当终端接难知道:当终端接纯电抗负载时,其纯电抗负载时,其相应的电压与电流相应的电压与电流及输入阻抗的关系及输入阻抗的关系式应该都可以由延式应该都可以由延长或锯掉一段长度长或锯掉一段长度为为 的终端短路或的终端短路或开路传输线而得到。开路传输线而得到。12/28/202242驻波的特点:驻波的特点:1、沿线电压和电流的振幅是位置的函数。具有波腹、沿线电压和电流的振幅是位置的函数。具有波腹和波谷(和波谷(为零为零)点。)点。2、沿线各点电压和电流在时间上相差、沿线各点电压和电流在时间上相差 ,在空间,在空间上也相差上也相差 ,驻波既无能量损耗也无能量传输。,驻波既无能量损耗也无能量传
23、输。3、沿线各点的阻抗为纯电抗。每过、沿线各点的阻抗为纯电抗。每过 ,阻抗性质,阻抗性质改变一次;每过改变一次;每过 ,阻抗性质重复一次。,阻抗性质重复一次。12/28/202243 短路线、开路线、纯电抗性负载短路线、开路线、纯电抗性负载,其反射系数的模均为其反射系数的模均为 1 1。传输线上的电。传输线上的电磁波均为磁波均为纯驻波纯驻波。小结:小结:短路线与开路线的电压波节与波腹点距离终端短路线与开路线的电压波节与波腹点距离终端位置错开位置错开 ,即将短路线锯掉,即将短路线锯掉 ,可得开,可得开路线的电压与电流分布,反之,将开路线锯掉路线的电压与电流分布,反之,将开路线锯掉 ,也可得短路线
24、的电压与电流分布。,也可得短路线的电压与电流分布。对纯电抗性负载,其传输线上的电对纯电抗性负载,其传输线上的电压与电流分布也可由开路(短路)线锯压与电流分布也可由开路(短路)线锯掉小于掉小于 长而得。长而得。12/28/2022445.3.3 行驻波工作状态行驻波工作状态则则此时,传输线的工作状态为行驻波工作状态。此时,传输线的工作状态为行驻波工作状态。1.纯驻波的最小值为零纯驻波的最小值为零,行驻波的最小值大于零行驻波的最小值大于零。含入射波与含入射波与反射波反射波当当 ,行驻波出现电压波腹和电流波节(谷)。,行驻波出现电压波腹和电流波节(谷)。输入阻抗为纯电阻。输入阻抗为纯电阻。12/28
25、/202245当当 ,行驻波出现电压波节(谷)和电流波腹。,行驻波出现电压波节(谷)和电流波腹。输入阻抗为纯电阻。输入阻抗为纯电阻。电压波腹电压波腹电压波节电压波节为第一个电压波腹点的位置。为第一个电压波腹点的位置。为第一个电压波节点的位置。为第一个电压波节点的位置。任意位置的输入阻抗:任意位置的输入阻抗:2612/28/2022465.4 有耗传输线有耗传输线因实际使用中的传输线都因实际使用中的传输线都存在一定的损耗存在一定的损耗,所以下面简单介绍一下有耗传输线。,所以下面简单介绍一下有耗传输线。传输线的损耗包括:传输线的损耗包括:导体损耗、介质损耗、导体损耗、介质损耗、辐射损耗(辐射损耗(
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