传输线理论(精)模板.ppt
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1、 传输线理论传输线理论 1 引引 言言 一、基本理论一、基本理论微波传输线概念特点传输线理论概念特点研究传输线上电磁波特性的方法:“场”、“路”传输线(Transmission Line)“路路”的理论的理论二、分布参数及分布参数电路二、分布参数及分布参数电路传输线有长线和短线之分。所谓长线是指传输线的几何长度与线上传输电磁波的波长比值(电长度)大于或接近1,反之称为短线。长线(Long Line)分布参数电路忽略分布参数效应短线(Short Line)集中参数电路考虑分布参数效应 当频率提高到微波波段时,这些分布效应不可忽略,所以微波传输线是一种分布参数电路。这导致传输线上的电压和电流是随时
2、间和空间位置而变化的二元函数。传输线理论传输线理论根据传输线上的分布参数是否均匀分布,可将其分为均匀传输线和不均匀传输线。我们可以把均匀传输线分割成许多小的微元段dz(dz),这样每个微元段可看作集中参数电路,用一个型网络来等效。于是整个传输线可等效成无穷多个型网络的级联 传输线理论传输线理论 传输线理论传输线理论 2 无耗传输线方程及其解无耗传输线方程及其解一、传输线方程一、传输线方程dz 段的等效电路段的等效电路(222)均匀无耗传输线基本方程描写无耗传输线上每个微分段上的电压和电流的变化规律,可由此解出线上任意点的电压、电流及其相互关系。二、均匀传输线方程的解二、均匀传输线方程的解 传输
3、线理论传输线理论将式(222)两边对z再求一次微分,并令,可得(224)通解为式中,(特性阻抗)(相位常数)-传输线理论传输线理论1.已知传输线终端电压已知传输线终端电压U2和电流和电流I2,沿线电压电流表达式,沿线电压电流表达式选取负载处为坐标原点,将终端条件z=0,U(0)=U2,I(0)=I2代入上式可得解得将A1、A2代入通解后整理后可得-传输线理论传输线理论 2.已知传输线始端电压已知传输线始端电压U1和电流和电流I1,沿线电压电流表达式,沿线电压电流表达式将始端条件 、U(0)=U1、I(0)=I1代入通解,同样可得沿线的电压电流表达式为-传输线理论传输线理论 三、入射波和反射波三
4、、入射波和反射波根据复数振幅与瞬时值间的关系,可求得传输线上电压和电流的瞬时值表达式习题:2-12-22-4第一部分表示由信号源向负载方向传播的行波,称之为入射波。第二部分表示由负载向信号源方向传播的行波,称之为反射波。入射波和反射波沿线的瞬时分布图如图 传输线理论传输线理论3 传输线的特性参量传输线的特性参量 传输线的特性参量主要包括:相位常数、特性阻抗、相速和相波长、输入阻抗、反射系数、驻波比(行波系数)和传输功率等。一、相位常数一、相位常数相位常数 表示单位长度上的相位变化,可表示为针对低耗传输线有意义(无耗传输线)量纲为1/m或者rad/m 传输线理论传输线理论二、相速度和相波长二、相
5、速度和相波长相速度是指波的等相位面移动速度。一般:入射波的相速度为对于微波传输线相波长定义为波在一个周期T内等相位面沿传输线移动的距离。即平行双线和同轴线:为TEM波(无色散波)传输线理论传输线理论三、特性阻抗三、特性阻抗传输线的特性阻抗定义为传输线上入射波电压Ui(z)与入射波电流Ii(z)之比,或反射波电压Ur(z)与反射波电流Ir(z)之比的负值,即对于无耗传输线(),则对于微波传输线,也符合。在无耗或低耗情况下,传输线的特性阻抗为一实数,在无耗或低耗情况下,传输线的特性阻抗为一实数,它仅决定于分布参数它仅决定于分布参数L1和和C1,与频率无关。,与频率无关。平行双线同轴线特性阻抗 传输
6、线理论传输线理论 四、输入阻抗四、输入阻抗传输线终端接负载阻抗ZL时,距离终端z处向负载方向看去的输入阻抗定义为该处的电压U(z)与电流I(z)之比,即均匀无耗传输线传输线的输入阻抗 传输线理论传输线理论对给定的传输线和负载阻抗,线上各点的输入阻抗随至终端的距离l的不同而作周期(周期为)变化,且在一些特殊点上,有如下简单阻抗关系:1.1.传输线上距负载为半波长整数倍的各点的输入阻抗等于负载阻抗;传输线上距负载为半波长整数倍的各点的输入阻抗等于负载阻抗;2.2.距负载为四分之一波长奇数倍的各点的输入阻抗等于特性阻抗的距负载为四分之一波长奇数倍的各点的输入阻抗等于特性阻抗的 平方与负载阻抗的比值;
7、平方与负载阻抗的比值;3.3.当当Z0为实数,为实数,ZL为复数负载时,四分之一波长的传输线具有变换阻为复数负载时,四分之一波长的传输线具有变换阻 抗性质的作用。抗性质的作用。4.两种极端情况。两种极端情况。在许多情况下,例如并联电路的阻抗计算,采用导纳比较方便 传输线理论传输线理论 五、反射系数五、反射系数距终端z处的反射波电压Ur(z)与入射波电压Ui(z)之比定义为该处的电压反射系数u(z),即电流反射系数终端反射系数传输线上任一点反射系数与终端反射系数的关系 传输线理论传输线理论输入阻抗与反射系数间的关系负载阻抗与终端反射系数的关系上述两式又可写成 传输线理论传输线理论 六、驻波比和行
8、波系数六、驻波比和行波系数 电压(或电流)驻波比定义为传输线上电压(或电流)的最大值与最小值之比,即 当传输线上入射波与反射波同相迭加时,合成波出现最大值;而反相迭加时出现最小值驻波比与反射系数的关系式为 行波系数K定义为传输线上电压(或电流)的最小值与最大值之比,故行波系数与驻波比互为倒数 传输线理论传输线理论反射系数模的变化范围为驻波比的变化范围为行波系数的变化范围为传输线的工作状态一般分为三种:传输线上反射波的大小,可用反射系数的模、驻波比和行波系数三个参量来描述。(1)行波状态(3)驻波状态(2)行驻波状态(匹配状态)传输线理论传输线理论4 均匀无耗传输线工作状态的分析均匀无耗传输线工
9、作状态的分析 对于均匀无耗传输线,其工作状态分为三种:(1)行波状态;(2)驻波状态;(3)行驻波状态一、行波状态一、行波状态(无反射情况无反射情况)由此可得行波状态下的分布规律:(1)线上电压和电流的振幅恒定不变(2)电压行波与电流行波同相,它们的相位是位置z和时间t的函数(3)线上的输入阻抗处处相等,且均等于特性阻抗 传输线理论传输线理论 二、驻波状态二、驻波状态(全反射情况全反射情况)当传输线终端短路、开路或接纯电抗负载时,终端的入射波将被全反射,沿线入射波与反射波迭加形成驻波分布。驻波状态意味着入射波功率一点也没有被负载吸阿收,即负载与传输线完全失配。1.终端短路终端短路复数表达式为即
10、:传输线理论传输线理论沿线电压电流的瞬时分布和振幅分布,如上图短路时的驻波状态分布规律:短路时的驻波状态分布规律:(1)瞬时电压或电流在传输线的瞬时电压或电流在传输线的某个固定位置上随时间某个固定位置上随时间t作正弦作正弦或余弦变化,而在某一时刻随位或余弦变化,而在某一时刻随位置置z也作正弦或余弦变化,但瞬也作正弦或余弦变化,但瞬时电压和电流的时间相位差和空时电压和电流的时间相位差和空间相位差均为间相位差均为/2/2,这表明传输,这表明传输线上没有功率传输。线上没有功率传输。,而电流振幅恒为零,而电流振幅恒为零,(2)当当时,电压振幅恒为最大值,即时,电压振幅恒为最大值,即 这些点称之为电压的
11、波腹点这些点称之为电压的波腹点和电流的波节点;和电流的波节点;时,时,当当电流振幅恒为最大值,而电压电流振幅恒为最大值,而电压振幅恒为零,这些点称之为电振幅恒为零,这些点称之为电流的波腹点和电压的波节点。流的波腹点和电压的波节点。(3)传输线终端短路时,输入阻抗为传输线终端短路时,输入阻抗为 传输线理论传输线理论 2.终端开路终端开路由于负载阻抗因而终端电流沿线电压、电流的复数表达式为传输线终端开路时,输入阻抗为传输线终端开路时电压、电流及阻抗的分布 传输线理论传输线理论 综综上上所所述述,均均匀匀无无耗耗传传输输线线终终端端无无论论是是短短路路、开开路路还还是是接接纯纯电电抗抗负负载载,终终
12、端端均均产产生生全全反反射射,沿沿线线电电压压电电流流呈呈驻驻波波分分布布,其其特点为:特点为:(i)驻波波腹值为入射波的两倍,波节值等于零。驻波波腹值为入射波的两倍,波节值等于零。短路线终端为短路线终端为电压波节、电流波腹;开路线终端为电压波腹、电流波节;接纯电压波节、电流波腹;开路线终端为电压波腹、电流波节;接纯电抗负载时,终端既非波腹也非波节。电抗负载时,终端既非波腹也非波节。(ii)与电压波腹点相差与电压波腹点相差/4处永远是电压波节点处永远是电压波节点(电流波腹点),(电流波腹点),其振幅值为其振幅值为0。(iii)沿线同一位置的电压电流之间时间和距离相位差均为沿线同一位置的电压电流
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