微波工程 第2章 传输线理论 1 课件.ppt
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1、 2 传输线理论,传输线的集总元件电路模型 传输线的场分析 端接负载的无耗传输线 Smith 圆图 四分之一波长变化器 源和负载失配,引言,基本概念,长线(long line):传输线几何长度与工作波长可比拟,需用分布参数电路描述。短线(short line):传输线几何长度与工作波长相比可忽略不计,可用集总参数分析。二者分界:l/0.05 分布参数(distributed parameter):R、L、C和G。分布在传输线上,随频率改变;单位长度上:分布电阻、分布电感、分布电容和分布电导(均匀/非均匀)。,传输线(transmission line):以TEM导模的方式传送电磁波能量或信号的
2、导行系统。特点:横向尺寸 工作波长。结构:平行双导线 同轴线 带状线 微带线(准TEM模)广义传输线:各种传输TE模TM模或其混合模的波导都可以认为是广义传输线。,传输线概述,同轴线:由同轴的管状外导体和柱状内导体构成。分为硬同轴线和软同轴线两种。硬同轴线又称同轴管,软同轴线又称同轴电缆。,常用的传输线,严格说,由于介质(有耗、色散)的引入,微带线中传输的不是真正的TEM波,而是准TEM波。,微带线:带状导体、介质和底板构成。,数字局用同轴射频电缆,数字局用对称射频电缆,机房等场合用阻燃软电缆,普通主干网络电缆,2.1 传输线的集总元件等效电路模型,传输线上无穷小长度z的一段线,在1处和2处分
3、别使用KVL和KCL,等效电路,电压电流,电报方程(传输线方程),移项,取z0时极限,对于简谐稳态e jt 而言,可以简化为:,物理意义:传输线上的电压是由于串联阻抗降压作用造成的,而电流变化则是由于并联导纳的分流作用造成的。,传输线方程(电报方程),时域形式,相量形式,电报方程可变为独立二阶齐次线性常微分方程形式,式中,称 复数传播系数,是频率的函数。,2.1.1 传输线上的波传播,电报方程的行波解,均匀传输线上电压、电流都呈现为朝+z方向和朝-z方向传播的两个行波,可称为入射波和反射波;在无损传输线上,它们是等幅行波;电压行波与同方向的电流行波的振幅之比为特性阻抗,其正负号取决于 z 坐标
4、正方向的选定。,电报方程解的意义,根据式(2.3a)和(2.6a)可得线上电流:,定义特性阻抗,(2.7),与传输线上电压、电流的关系,特性阻抗,瞬时电压波形,相速,波长,(2.9),(2.10),(2.11),电报方程解的讨论,1、一般情况:(有耗),衰减常数相位常数阻抗Z0均与频率有关,2、低频大损耗情况(工频传输线),传输线上不呈现波动过程,只带来一定衰减,衰减为常数。,电报方程解的讨论,3、低频小损耗情况:,传输线上呈现波动过程,衰减为常数。,电报方程解的讨论,4、无损耗情况:,R=0,G=0,此时传输线上电压、电流呈现正向和反向的等幅行波。特征阻抗Z0为实数,即电流与电压同向。,电报
5、方程解的讨论,称无损传输线或理想传输线。(微波技术中最常用),一般传输线包含损耗影响,其传播常数和特性阻抗均为复数。但在很多实际情况下,传输线的损耗可忽略R0,G0。,特性阻抗为实数,2.1.2 无耗传输线,波长,相速,无耗传输线上的电压电流一般解,(2.14a),(2.14b),(2.15),(2.16),2.2 传输线的场分析,一段1米长的均匀TEM波传输线,其上电磁场分布如图2.2所示。,图2.2 任意TEM传输线上的电磁场,导体间电流,导体间电压,2.2.1 传输线参量,平均磁储能:,平均电储能:,电路理论:,单位长度自电感为:,单位长度的电感、电容、电阻和电导,1.单位长度自电感,2
6、.单位长度电容,电路理论:,单位长度电容为:,S是传输线的横截面,(2.17),(2.18),3.单位长度电阻,金属损耗,电路理论,单位长度电阻为:,C1C2表示整个导体边界上的积分路径,介质损耗,4.单位长度电导,电路理论,单位长度电导为:,(2.19),(2.20),如右图所示的同轴线内部TEM波行波场可表示为:,其中 是其传播常数,假如导体的表面电阻为Rs,而导体间填充介质具有的,导磁率为,试确定传输线参量。,例题2.1,复数介电常数为,同轴线参量为,解,表2.1 一些常用传输线的参量,表2.1中列出了同轴线、双线和薄带状线的参量。从下一章可看到,大部分传输线的传播常数,特性阻抗和衰减是
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