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文档简介

PAGE1PAGE1设计使用了一种铜管。有朋友问不接这个铜管行不行?或者像天线那样用同轴电缆做U形环行不行?针对这些问我进行了比较深入的学今天就把学习友做个馈线的匹配非常重要。在我们使WIFI频段,最常用的馈线就是50欧姆同轴电缆,而使用的天线,却是五花八门,既有输入阻抗为73.1姆的半波偶极天线,也有输入阻292姆的折合半波偶匹配的方法,就是使用。那么,什么是,最初我以为,就是英文Balance的音译。Balance不就是平衡的意思嘛后来才知道是由Balance和Unbalance两个单词组合而成:Balance—Unbalance,Balance是平衡的意思,Unbalance为。所以,就是“平衡—不平衡”的意思。我们在天馈系统经常要用到,就是要进行平衡不平衡的转换。,馈电缆常常使用同轴电缆,同轴电缆属于不平衡(不对称)馈线,其有些还有另外一个作用就是进行阻抗变换比如天线所用的1:4的U形环半波,就是一种既进行平衡不平衡转换,又兼顾阻抗转换伦——它把同轴电缆的50欧姆特性阻抗,转换为天线的200欧姆的输入阻抗(这就是1:4的含义)。同时,又把同轴电缆的不平衡馈电和天线的平衡结构相匹配。关于天馈系统不平衡造成的不良影响和1:4半波U形环的这里准备只说说“硬型”。——这个词可是杜撰的,料“型(首先介 波长短路 。我从某本教科书上截了一个图振子的左臂与同轴电缆外导体(层)连接,即图中A点。振子右臂与同轴电缆内导体(芯线)、λ/4波长短路棒上端连接。见图中B点。λ/4波长短路棒下端则通过金属短路环和同轴电缆外导体(层)连接。从上图可以看出,从A点到B点的距离为两个1/4波长,即λ/4+λ/4=λ/2。所以,同轴电缆芯线的信号从B点A2180轴电你也许会有疑问——这样接法,A点和B点,岂不是被短路了?,恰恰相反,从A、B点看进去,阻抗为无穷大!这就是1/4波长路时,B端阻抗呈现无限小(就是短路了)!B端开路时,A端也一样,呈现短路状态下端和同轴电缆外导体短接,从上端即从A、B端看进去,阻抗就如果上面1/4波长短路棒的原理弄懂了那么我在版叠双菱天线中使用的铜管就不难理解了它的正式名称叫开槽半个波长的路程,所以天线振子的两臂之间,信号正好相差180度,线外径和铜管内经的比值,要控制在1:2.3左右。这样才能保证铜管同轴电缆的特性阻50姆。铜管同轴电缆的介质为空气,所开槽式铜管的长度必须大于1/4波长否则就起不到巴版叠双菱天线,天缘巧合,优化后的振子和反射板的距离,正好是31.09mm。请看yahen同学制作的版叠双菱天线Zhshao521同学制作的版叠双菱天线下面是我做的铜管接上叠双菱,加到月饼盒反射板上这种缝隙式常见于锅的馈源天线下面的两个图我们这是老外设计制作的一款馈源天线,我曾经用HFSS增益为2.6dBi增益为8.8dBi。加了反射板,方向图就向下直接用一条铜片弯折成的1/4波长开槽和振子把铜管换成了两块平行板开槽的长度同样是1/4波长这种结构伦,上面的2个图是我从2个地方拿来的实物和尺寸图不是完全对应的。我们只是借用它来说说。实际是应用了2个1/4波长短路振子至下面的固定板的2个平线式伦。这段的长度,图纸没有标注,因为同轴电缆馈线的绝缘这个开槽,应该1/4长。振子至反射板之间的支撑覆铜板,也是一段1/4波长短路线,图中标注是64mm长,可能是某个频2开槽,都应该是1/4波长短路线,从馈点向上、向下看过去,这种套筒在同轴电缆馈线的上一段1/4波长的频率上,该短路线的输入阻抗很大(理想情况下为无限大)。从而以上这些都是使用金属套管这些刚性材料刚才我们命名为硬型它们都毫无例外地应用了1/4波长传输线原理所以同轴电缆,能不能1:1平衡不平衡转换?前几天,一位坛友伦,正好符合要求。这种,叫做“不对称U形环平衡不平衡转换如图所示,它由两段特性阻抗均为50欧的同轴电缆构成,其中一段为λ/43λ/4A、B点相连,另一端与主馈同轴电缆相连于C点。U形环两的的的A、B两馈电点的波程正好相差3λ/4-λ/4=λ/2向相反。因而实现了平衡馈电。怎样理解这种“不对称U形环的阻抗匹配?我们先重温一其中Z0为图中四分之一波长电缆的特性阻Zout负载阻Zin输入阻实,3λ/4(λ/4的奇数倍)和λ/4一样,也是一段阻抗变换器,同用上面计算半波振子是平衡式的每个馈电点对地阻抗50/2=25欧。馈电点A通过λ/4的50欧同轴电缆到C50×50/25=100,馈电点B过3λ/4(λ/

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