射频电路理论与设计精品文稿.ppt
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1、射频电路理论与设计第1页,本讲稿共27页引言1、自由空间频率与波长2、电感 和电容 的电抗 和 第2页,本讲稿共27页3、终端短路和终端开路情况下距离终端 处 输入阻抗4、趋肤深度5、直流电阻 和射频电阻 的关系()第3页,本讲稿共27页第一章 传输线理论一、基本概念1、传输线上传输的电磁波分TEM 波、TE波和TM波3种类型。2、常用的TEM传输线有平行双导线、同轴线、带状线和微带线(传输准TEM波)。目前,多数射频电路是由微带线实现的。微带线不能传输TEM波,只能传输准TEM波,但是微带线的传输特性近似按TEM传输线处理。3、传输线理论是长线理论。传输线是长线还是短线,取决于传输线的电长度
2、而不是几何长度。第4页,本讲稿共27页4、传输线的电长度定义为传输线的几何长度 与其工作波长 的比值。当传输线的几何长度比其所传输信号的工作波长还长或者可以相比拟时,传输线称为长线;反之称为短线。5、传输线理论是分布参数电路理论,认为分布电阻、分布电感、分布电容和分布电导这4个参数存在于传输线的所有位置上。6、传输线方程是研究传输线上电压、电流的变化规律以及它们之间相互关系的方程。7、传输线上入射电压与入射电流之比,称为传输线的特性阻抗。在射频情况下,传输线的特性阻抗可以视为纯电阻。常用同轴线的特性阻抗有2种,分别为50 和75第5页,本讲稿共27页8、反射系数是指传输线上某点的反射电压与入射
3、电压之比,也等于传输线上某点反射电流与入射电流之比的负值。无耗传输线上任一点反射系数的模值是相同的。反射系数是周期性函数,周期为 9、传输线终端负载 决定着终端反射系数 。传输线有3种不同的工作状态:行波状态、驻波状态和行驻波状态。()10、驻波系数 定义为传输线上电压最大点与电压最小点的电压振幅之比。驻波系数的导数为行波系数,用 表示。()11、传输线上任意一点电压与电流之比称为传输线的输入阻抗,用 表示。输入阻抗是是周期性函数,周期为12、传播常数 是描述传输线上入射波和反射波的衰减和相位变化的参数。衰减常数 表示单位长度行波 振幅的变化;相移常数 表示单位长度行波相位的变化。第6页,本讲
4、稿共27页13、无耗传输线上通过任意点的传输功率等于该点的入射波功率与反射波功率之差。14、TEM传输线(即传输TEM波的传输线)无色散。色散是指电磁波的传播速度与频率有关。TEM传输线上电磁波的传播速度与频率无关。二、常用计算公式1、TEM传输线的相速度2、传播常数 其中对于无耗或者射频低耗传输线而言:无耗传输线:第7页,本讲稿共27页3、无耗传输线的特性阻抗()4、均匀无耗传输线上电压和电流的分布在已知传输线长度为 终端电压 终端电流为 前提下:其中 是由终端算起的坐标第8页,本讲稿共27页在已知传输线始端电压 和始端电流 的前提下:5、反射系数终端反射系数驻波系数 行波系数第9页,本讲稿
5、共27页6、输入阻抗行波状态下():驻波状态下():终端短路()终端开路()终端接纯电抗负载()行驻波状态下()第10页,本讲稿共27页第二章 史密斯圆图1、史密斯圆图旋转一周为2、史密斯圆图上3个特殊点。匹配点(0,0),短路点(-1,0),开路点(1,0)3、史密斯圆图上3条特殊的线。右半实数轴线为电压波腹点的轨迹;左半实数轴线为电压波谷点的轨迹;单位反射系数圆为纯电抗轨迹。4、史密斯圆图上有2个特殊的面。实轴以上的上半面是感性阻抗的轨迹;实轴以下的下半平面是容性阻抗的轨迹。5、史密斯圆图上有2个旋转方向传输线上的点向电源方向移动时,在圆图上沿等反射系数圆顺时针旋转;传输线上的点向负载方向
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