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第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 1.4 传输线的传输功率、效率与损耗 有耗传输线 传输功率和效率 损耗 功率容量 本节要点 1. 有耗传输线(振幅衰减、相移常数与频率呈非线性关系) 电压驻波比:相邻波腹点和波节点电压振幅比 电压与电流分布 反射系数 输入阻抗: 有耗线终端开路: 对长度d的有耗线作终端开路和短路两次测量得到: 有耗线终端短路: 有耗线靠近负载端驻波起伏大,靠近源端驻波起伏小。此外足够长度的有耗线可用作匹配负载。 2. 传输功率(transmission power)与效率 设均匀传输线特性阻抗为实数且传播常数 ;则沿线电压、电流的表达式为: 传输效率—传输线终端负载吸收到的功率PL与始端的传输功率Pt(l)之比: 传输线上任一点处的传输功率为 输入功率(传输功率)等于入射功率减反射功率 对高频情况下一般有 ,此时有 传输线长为l,始端传输功率和负载吸收功率分别为 传输效率(efficiency)为 结论 当终端负载与传输线匹配时,此时传输效率最高,其值为 传输效率取决于传输线的长度、衰减常数以及传输线终端匹配情况。 关于输入端的输入功率的反射系数表示法 源反射系数 负载反射系数 关于输入端的输入功率的反射系数表示法(续) Decibels (dB)作为单位 功率值常用分贝来表示,这需要选择一个功率单位作为参考,常用的参考单位有1mW和1W。 如果用1mW作参考,分贝表示为: 如1mW=0dBm 10mW=10dBm 1W=30dBm 0.1mW= ?10dBm 如果1W作参考,分贝表示为: 如1W=0dBW 10W=10dBW 0.1W= ?10dBW 3.回波损耗和插入损耗 (lossy) 传输线的损耗可分为回波损耗和插入损耗。 回波损耗(return lossy): 入射波功率与反射波功率之比 对于无耗线 若负载匹配,则Lr??,表示无反射波功率。 包括:输入和输出失配损耗和其他电路损耗(导体损耗、介质损耗、辐射损耗)。若不考虑其他损耗,则? =0,有 (1)回波损耗和插入损耗虽然都与反射信号即反射系数有关,但回波损耗取决于反射信号本身的损耗,|?L|越大,则|Lr|越小; (2)插入损耗Li则表示反射信号引起的负载功率的减小, |?L|越大,则| Li |也越大。 结论 插入损耗(insert lossy):入射波功率与传输功率之比 4.功率容量(power capacity) 设传输线的驻波比为 ,则功率容量可表示为 功率容量:传输线上容许传输的最大功率。 当传输线的结构和介质材料选定后,功率容量由额定电压UM和额定电流IM决定。 限制功率容量的因素主要有: 绝缘击穿电压的限制,这与传输线的结构及介质有关; 传输线的温升限制,温升是由导体损耗和介质损耗所引起的。 一般来说,在传输脉冲功率时,传输功率容量受击穿电压的限制;传输连续波功率时,则要考虑容许最大电流。 第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 第一章 均匀传输线理论之?传输功率、效率与损耗 微波工程基础 * 第一章 均匀传输线理论之
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