微波第二章传输线理论幻灯片.ppt
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1、微波第二章传输线理论第1页,共44页,编辑于2022年,星期六二、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。长线分布参数电路忽略分布参数效应短线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间和空间位置而变化的二元函数。第二章第二章 传输线理论传输线理论第2页,共44页,编辑于2022年,星期六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
2、传输线分割成许多小的微元段dz(dzZ0时,第一个电压波腹点在终端。当负载为纯电阻RL,且RLZ0时,第一个电压波腹点的位置为 当负载为感性阻抗时,第一个电压波腹点在 范围内。当负载为容性阻抗时,第一个电压波腹点在范围内。沿线电压电流的振幅分布如图第27页,共44页,编辑于2022年,星期六第二章第二章 传输线理论传输线理论 2.沿线阻抗分布沿线阻抗分布线上任一点处的输入阻抗为它具有如下特点:(1)阻抗的数值周期性变化,在电压的波腹点和波节点,阻抗分别为最大值和最小值(波腹)(波节)(2)每隔,阻抗性质变换一次;每隔,阻抗值重复一次。第28页,共44页,编辑于2022年,星期六第二章第二章 传
3、输线理论传输线理论 2-5 阻抗圆图及其应用阻抗圆图及其应用 极坐标圆图,又称为史密斯(Smith)圆图。应用最广,这里先介绍Smith圆图的构造和应用。一、阻抗圆图一、阻抗圆图阻抗圆图是由等反射系数圆和等阻抗圆组成1.等反射系数圆等反射系数圆距离终端z处的反射系数为 上式表明,在复平面上等反射系数模 的轨迹是以坐标原点为圆心、为半径的圆,这个圆称为等反射系数圆。由于反射系数的模与驻波比是一一对应的,故又称为等驻波比圆。第29页,共44页,编辑于2022年,星期六第二章第二章 传输线理论传输线理论若已知终端反射系数,则距终端z处的反射系数为线上移动的距离与转动的角度之间的关系为等反射系数圆第3
4、0页,共44页,编辑于2022年,星期六第二章第二章 传输线理论传输线理论由此可见,线上移动长度 时,对应反射系数矢量转动一周。一般转动的角度用波长数(或电长度)表示,且标度波长数的零点位置通常选在 处。为了使用方便,有的圆图上标有两个方向的波长数数值,如图所示。向负载方向移动读里圈读数,向波源方向移动读外圈读数。相角相等的反射系数的轨迹是单位圆内的径向线。的径向线为各种不同负载阻抗情况下电压波腹点反射系数的轨迹;的径向线为各种不同负载阻抗情况下电压波节点反射系数的轨迹。等反射系数圆的波长数标度第31页,共44页,编辑于2022年,星期六第二章第二章 传输线理论传输线理论2.等阻抗圆等阻抗圆由
5、以上得:称为归一化电阻,称为归一化电抗。第32页,共44页,编辑于2022年,星期六第二章第二章 传输线理论传输线理论将等电阻圆和等电抗圆绘制在同一张图上,即得到阻抗圆图等电阻圆等电抗圆第33页,共44页,编辑于2022年,星期六第二章第二章 传输线理论传输线理论阻抗圆图具有如下几个特点:(1)圆图上有三个特殊点:短路点(C点),其坐标为(-1,0)。此处对应于;开路点(D点),其坐标为(1,0)。此处对应于;匹配(O点),其坐标为(0,0)。此处对应于(2)圆图上有三条特殊线:圆图上实轴CD为X=0的轨迹,其中正实半轴为电压波腹点的轨迹,线上的值即为驻波比的读数;负实半轴为电压波节点的轨迹,
6、线上的R值即为行波系数K的读数;最外面的单位圆为R=0的纯电抗轨迹,即为的全反射系数圆的轨迹。(3)圆上有两个特殊面:圆图实轴以上的上半平面(即)是感性阻抗的轨迹;实轴以下的下半平面(即)是容性阻抗的轨迹。第34页,共44页,编辑于2022年,星期六第二章第二章 传输线理论传输线理论(4)圆图上有两个旋转方向:在传输线上A点向负载方向移动时,则在圆图上由A点沿等反射系数圆逆时针方向旋转;反之,在传输线上A点向波源方向移动时,则在圆图上由A点沿等反射系数圆顺时针方向旋转。(5)圆图上任意一点对应了四个参量:、和。知道了前两个参量或后两个参量均可确定该点在圆图上的位置。注意R和均为归一化值,如果要
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