第2章 传输线分析优秀PPT.ppt
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1、第2章 传输线分析现在学习的是第1页,共20页问题的提出:问题的提出:在低频电路中,电阻可用欧姆定律来进行描述在低频电路中,电阻可用欧姆定律来进行描述:其中其中 在高频电路中,导体中的电阻为:在高频电路中,导体中的电阻为:现在学习的是第2页,共20页2.1 传输线举例传输线举例 由上一章的讨论可知,在高频电路中,无源器件的特性与低频由上一章的讨论可知,在高频电路中,无源器件的特性与低频情况不完全相同。不但如此,当系统的频率升高到其波长可与分立情况不完全相同。不但如此,当系统的频率升高到其波长可与分立的电路元件的几何尺寸相比拟时,连接这些元件的导线就如同一个的电路元件的几何尺寸相比拟时,连接这些
2、元件的导线就如同一个天线不断的向周围发射电磁波,从而影响整个系统的性能。因此,天线不断的向周围发射电磁波,从而影响整个系统的性能。因此,在高频电路中,我们不能再用单个导体来传输电磁波能量,而改用在高频电路中,我们不能再用单个导体来传输电磁波能量,而改用传输线来代之。传输线来代之。双线传输线同轴电缆平行板传输线现在学习的是第3页,共20页 2.2 传输线等效电路表示法传输线等效电路表示法 在射频电路中,电压和电流不再是空间不变量。因此,基于基尔霍夫的电在射频电路中,电压和电流不再是空间不变量。因此,基于基尔霍夫的电压和电流定律不能应用在整个宏观的线长度上。然而,我们可以将整个线分成压和电流定律不
3、能应用在整个宏观的线长度上。然而,我们可以将整个线分成若干小段,通过引入分布参数,就可在微观的长度上利用基尔霍夫定律来进行若干小段,通过引入分布参数,就可在微观的长度上利用基尔霍夫定律来进行分析。一般传输线的等效电路为:分析。一般传输线的等效电路为:这个等效电路是一维分析,因此它不能预言和其它电路元件的干扰;另外,这个等效电路是一维分析,因此它不能预言和其它电路元件的干扰;另外,没有考虑非线性效应。尽管这样,等效电路法仍是一个描述传输线特性的强没有考虑非线性效应。尽管这样,等效电路法仍是一个描述传输线特性的强有力的数学模型。有力的数学模型。现在学习的是第4页,共20页 三种类型的传输线参量三种
4、类型的传输线参量参量双线同轴线平行板RLGC现在学习的是第5页,共20页2.3 2.3 传输线理论传输线理论2.3.12.3.1 传输线方程传输线方程在上图中应用基尔霍夫电压(在上图中应用基尔霍夫电压(KVLKVL)定律可得:)定律可得:or(1)一般电等效电路表示法一般电等效电路表示法现在学习的是第6页,共20页同理,由基尔霍夫电流定律(同理,由基尔霍夫电流定律(KCLKCL)可得:)可得:(2)即即(1)式两端对式两端对Z求导,并利用求导,并利用(2)得:得:其中:其中:同理,同理,(2)式两边对式两边对Z求导,并利用求导,并利用(1)得:得:(3)(4)现在学习的是第7页,共20页解解(
5、3)(3)、(4)(4)得得上式中,前项表示沿上式中,前项表示沿Z Z方向传播的波,而后项表示沿方向传播的波,而后项表示沿Z Z反方向传输的反方向传输的波。波。2.3.2 特征阻抗特征阻抗 把把(5)式代入传输线方程式代入传输线方程得得(6)(5)(7)现在学习的是第8页,共20页定义特征阻抗为:定义特征阻抗为:电流表达式电流表达式(6)可改写成:可改写成:例如:对于平行板传输线例如:对于平行板传输线对于无耗的传输线,即对于无耗的传输线,即R=G=0,则则显然它只与传输线的结构有关,而与频率无关。显然它只与传输线的结构有关,而与频率无关。则则(9)(8)现在学习的是第9页,共20页2.3.3
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