微波技术微波传输线精品文稿.ppt
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1、微波技术微波传输线第1 页,本讲稿共30 页l 三个问题:1.当在负载ZL 前接特性阻抗为Z0 的1/2 波长传输线是,输入端的输入阻抗是多少?2.驻波是如何形成的?3.同一台滤波器,什么情况下其承受的功率最大?第2 页,本讲稿共30 页何为长线理论?当频率升高,波长变短的时候,普通的系统的尺寸将和波长逐渐变得可比拟,此时我们称这种传输线为“长线”,这里的长短是和工作波长相比较而言的,可以用电长度的概念来描述,它是传输线的几何长度与工作波长的比值,即,对低频传输线,称之为短线,而对微波传输线,故称之为长线,我们分析长线所使用的理论,就是长线理论。第3 页,本讲稿共30 页传输线的等效电路第4
2、页,本讲稿共30 页运用基尔霍夫电压电流定律两式除以,然后取极限,得到:第5 页,本讲稿共30 页l 当输入端接简谐振荡源(即输入电压或者电流有余弦相位因子)时,则,前面的式子可以写为:第6 页,本讲稿共30 页l 继续求解,得波动方程为:其中 为复传播常数,是频率的函数。方程的行波解为:第7 页,本讲稿共30 页l 结合前面的方程,得到线上的电流为:所以,线上的特性阻抗为:第8 页,本讲稿共30 页l 由此可以得到传输线上的电压瞬时值的表达式为:观察上面的电压表达式,可以得到传输线上的波长为:相速为:第9 页,本讲稿共30 页l 对于无耗传输线,线上的串连电阻和并联导纳均为0,即R=G=0,
3、则传播常数为:而其特性阻抗为:波长:相速:第10 页,本讲稿共30 页几种典型的传输线l 上次我们已经得到了终端接ZL 负载的传输线上各点的电压电流的表达式,因此可以得到距离负载距离为l-z 处,看向负载的输入阻抗为:而将我们以前得到的 的表达式带入可以得到第11 页,本讲稿共30 页l 1.终端短路传输线 看看右下图的终端短路传输线的示意图,由于终端短路,因此ZL 0,短路负载处,反射系数为-1,则其驻波比为无穷大,则线上的电压和电流为:可见,负载上电压为0,电流最大,这与普遍规律正好吻合。第12 页,本讲稿共30 页 此时传输线上距离负载l 处的输入阻抗为 分析上式,对于任意长度,输入阻抗
4、均为纯虚数,而且其值是随l 的长度周期变化的,其周期为1/2 波长。线上的电压,电流和阻抗的沿线分布图如右图。第13 页,本讲稿共30 页l 2.终端开路传输线 看看右下图的终端开路传输线的示意图,由于终端开路,因此ZL 为无穷大,开路负载处,反射系数为1,则其驻波比为无穷大,则线上的电压和电流为:可见,负载上电压最大,电流为0,这与普遍规律也正好吻合。第14 页,本讲稿共30 页 此时传输线上距离负载l 处的输入阻抗为 分析上式,对于任意长度,输入阻抗也为纯虚数,刚才分析终端短路传输线时,将l 1/4 波长带入可以得到输入阻抗为无穷大,即等效为一开路传输线。终端开路传输线上的电压,电流和阻抗
5、的沿线分布图如右图。第15 页,本讲稿共30 页l 3.某些特殊长度传输线 由前面的输入阻抗计算公式我们就可以分析任意长度的传输线的输入阻抗(在已知终端负载和线上的工作波长情况下)。a.半波长传输线:可知,不管传输线的特性阻抗为何值,输入阻抗均和负载阻抗相等。b.1/4 波长传输线:可知,该种传输线具有阻抗变换功能,就是我们通常所说的1/4 波长阻抗变换器。第16 页,本讲稿共30 页传输线的三种工作状态l 在传输线上特性阻抗Z0 为确定值时,随着负载阻抗的变化,传输线上的电压,电流和输入阻抗也会有不同的分布,这种现象我们称之为传输线有不同的“工作状态”。归纳起来,传输线有三种不同的工作状态,
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