阻抗调配元件.pptx
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1、消除或减小反射波的基本方法消除或减小反射波的基本方法一是阻抗变换,这种方法的实质是运用补偿原理,即造成一个或多个新的反射点,使这些反射点产生的反射波与传输线上原有的反射波叠加相消。另一种是阻抗调配,这种方法的原理就是在传输线上找到输入阻抗电阻部分与传输线波阻抗相等的位置,接入可调电抗性元件以抵消该点输入阻抗的电抗,从而达到匹配。第1页/共35页一一 阻抗变换器阻抗变换器当负载阻抗与其传输线的波阻抗不相等,或两段波阻抗不同的传输线相连接时,在其间接入阻抗变换器可以消除或减小传输线上的反射波以获得匹配。对某些传输线如金属波导,因其封闭性和制品的标准性,阻抗变换器要作成专用元件;而对于微带线则可根据
2、负载情况设计微带阻抗变换段,并与微带电路一同光刻腐蚀(或真空镀膜的办法)一次形成。第2页/共35页1一节四分之一波长线阻抗变换器一节四分之一波长线阻抗变换器阻抗变换器的最基本型式是利用四分之一波长线的阻抗变换特性。四分之一波长线阻抗变换器只能匹配纯阻负载。若负载为阻抗时,一种办法是在负载上并接一长度可调短路线,因短路线的输入阻抗为纯电抗,这样可抵消负载阻抗 的电抗,另一种办法是把阻抗变换器在传输线的电压波腹或波节点接入,传输线的电压波腹和波节点处的输入阻抗都是纯阻。第3页/共35页工作原理工作原理第4页/共35页负载纯阻实现方法负载纯阻实现方法第5页/共35页窄带特性窄带特性由于四分之一波长阻
3、抗变换器是利用波长关系,所以严格地讲它只能对一个频率 实现理想的匹配,当频率改变时阻抗变换关系将不再成立。因此四分之一波长阻抗变换器是窄带匹配元件。第6页/共35页第7页/共35页第8页/共35页实例实例同轴线、金属波导(矩形截面波导)及微带线的四分之一波长阻抗变换器的结构示意图。第9页/共35页补偿原理补偿原理利用阻抗变换器实现传输线匹配,可以应用补偿原理来解释。就是用匹配装置引起的反射波来抵消原来因传输线与其负载不匹配而出现的反射波。一节四分之一波长阻抗变换器的补偿过程可通过图4-26来说明。第10页/共35页第11页/共35页2 多节(多阶梯)阻抗变换器多节(多阶梯)阻抗变换器为了展宽阻
4、抗变换器的工作频带,应用补偿原理可以在需要匹配的主传输线与其负载间设置多个反射面,这些参考面上的反射波经过不同波程引入相位滞后,这些局部反射波合成时有可能在多个频率上抵消,从而使主传输线与阻抗变换器接口参考面上的总电压反射系数为零,实现宽带匹配。其具体实现就是多节(多阶梯)阻抗变换器。第12页/共35页第13页/共35页讨论问题的两个前提讨论问题的两个前提在需要匹配的主传输线与其负载之间,插入n段长度均为l的传输线段,它们的波阻抗依序为 只考虑各插入反射参考面上的一次反射,而略去实际上的多次反射。这样,n段传输线段形成n+1个反射参考面,每个反射参考面上的局部电压反射系数依序为 第14页/共3
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- 阻抗 调配 元件
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