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文档简介
微波技术基础徐锐敏教授电子科技大学电子工程学院地点:清水河校区科研楼C309
电话:61830173
电邮:rmxu@第5章传输线的电路理论5.1引言传输线的定义:能够导引电磁波沿一定方向传输的导行波系统。一般传输线的要求:能量损耗小,工作频带宽,功率容量大,传输效率高,尺寸小和成本低。分析方法:场解法和微波等效路法。
场解法—根据边界和初始条件求电磁场波动方程的解,得出电磁场随时间和空间的变化规律;
微波等效电路法—利用分布参数电路的理论(传输线的电路模型)来分析电压波(对应电场)和电流波(对应磁场)随时间和空间的变化规律。
两种分析方法的对比场解法—结构简单的元件,分析起来也是相当繁琐,复杂结构的元件就更难以进行。微波等效电路法—又称传输线电路理论,亦称分布参数电路理论,将电磁场的问题,在一定条件下化为电路的问题来求解,即
“化场为路”,使问题得以简化。
传输线理论是微波电路设计和微波网络理论的基础。`第5章传输线的电路理论5.2分布参数的概念分布参数电路与集总参数电路的区别集总参数电路频率低,波长远大于电路尺寸,电场与磁场可近似看作只随时间变化,不随导线长度变化。导线上各点的电位相同。电能仅集中在电容器里,磁能集中在电感线圈里,损耗集中在电阻上。分布参数电路工作于微波波段,频率高,波长短,一般电路尺寸与电磁波的波长可以比拟或更长,电磁场不仅随时间、空间位置变化,电磁波在电路中传输的滞后效应显著;传输线上各点的电位不同,处处有储能和损耗。导体上存在有损耗电阻、电感,导体间存在分布电容和漏电导。第5章传输线的电路理论集中参数电路和分布参数电路的分界线可以认为是
l/λ≥0.05。5.3传输线方程及其解TEM波传输线等效电路模型第5章传输线的电路理论dz足够短(dz<<l),dz上的分布参数效应可用串联阻抗Z1dz和并联导纳Y1dz的集总参数电路来等效。时谐均匀传输线,省去时间因子(电报方程)第5章传输线的电路理论由电报方程可推得(传输线电压、电流波动方程)其解为:第5章传输线的电路理论上面的方程有四个未知量A1,B1,A2,B2,但是I(Z)的表达式可继续写为:第5章传输线的电路理论其中这样待定系数只剩下了A1,B1;A1、B1决定于传输线的端接条件,通常端接条件有三种:(1)已知终端电压UL和电流IL;(2)已知始端电压Us和电流Is;(3)已知激励源的电动势Es、内阻抗Zs和负载阻抗ZL。常见情况是第1种:
第5章传输线的电路理论坐标z的起点选择在负载端即z=0
,有:此式就是已知传输线终端电压、电流时,线上任意一点的电压、电流解。第5章传输线的电路理论其解表明,传输线的电压、电流由一列向负载方向传输波,即入射波,和另一列向波源传播的波,即反射波,两列波叠加而成,呈行驻波混合分布。令(入射波)(反射波)因此:
第5章传输线的电路理论V(z),I(z)还可表示为写成矩阵形式:第5章传输线的电路理论如果传输线无耗同样容易推导出:若坐标z的起点选在波源端,即选择始端端接条件,线上任意一点的电压、电流表达式为:第5章传输线的电路理论 若坐标
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