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- 2017-09-10 发布于重庆
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射频及传输线基础知识
传输线的基本知识 传输射频信号的线缆泛称传输线,常用的有两种:双线与同轴线。频率更高则会用到微带线与波导,虽然结构不同,用途各异,但其基本传输特性都由传输线公式所表征。 不妨先让我们作一个实验,在一台PNA3620上测一段同轴线的输入阻抗。我们会发现在某个频率上同轴线末端开路时其输入阻抗却呈现短路,而末端短路时入端反而呈现开路。通过这个实验可以得到几个结论或想法:首先,这个现象按低频常规电路经验看是想不通的,因此一段线或一个网络必须在使用频率上用射频仪器进行测试才能反映其真实情况。其二,出现这种现象时同轴线的长度为测试频率下的λ/ 4或其奇数倍;因此传输线的特性通常是与长度的波长数有关,让我们习惯用波长数来描述传输线长度,而不是绝对长度,这样作就更通用更广泛一些。最后,这种现象必须通过传输线公式来计算(或阻抗圆图来查出),熟悉传输线公式或圆图是射频、天馈线工作者的基本功。 传输线公式是由著名的电报方程导出的,在这里不作推导而直接引用其公式。对于一般工程技术人员,只需会利用公式或圆图即可。 这里主要讲无耗传输线,有耗的用得较少,就不多提了。 射频器件(包括天线)的性能是与传输线(也称馈线)有关的,射频器件的匹配过程是在传输线上完成的,可以说射频器件是离不开传输线的。先熟悉传输线是合理的,而电路的东西是比较具体的。即使是天线,作者也尽量将其看成是个射频器件来处理,这种作法符合一般基层工作者的实际水平。 1.1 传输线基本公式 1.电报方程 对于一段均匀传输线,在有关书上可 查到,等效电路如图1-1所示。根据线的 微分参数可列出经典的电报方程,解出的 结果为: V1= (V2+I2Z0)eгx + (V2-I2Z0)e-гx (-1) I1=(V2+I2Z0)eгx - (V2-I2Z0)e-гx (1-2) · x为距离或长度,由负载端起算,即负载端的x为0 ·г= α+jβ, г为传播系数,α为衰减系数, β为相移系数。无耗时г = jβ. 一般情况下常用无耗线来进行分析,这样公式简单一些,也明确一些,或者说理想化一些。而这样作实际上是可行的,真要计算衰减时,再把衰减常数加上。 · Z0为传输线的特性阻抗。 · Zi 为源的输出阻抗(或源内阻),通常假定亦为Z0;若不是Z0,其数值仅影响线上电压的幅度大小,并不影响其分布曲线形状。 · 两式中前一项x越大值越大,相位也越领先,即为入射波。后一项x越大值越小,相位也越落后,即为反射波。 · 由于一般只对线上的分布感兴趣,因此式中将时间因子ejωt去掉了。 2. 无耗线上的电压电流分布 上面公式中2端为负载端,1端为源端,而x可为任意值,泛指线上任意一点的电压与电流,因此下面将V1、I1的1字省掉。 V = (V2+I2Z0)ejβx[1+|Г|e-j(2βx-Φ) ] (1-3) I = [(V2+I2Z0)/Z0]ejβx[1-|Γ|e-j(2βx-Φ) ] (1-4) 式中Г(反射系数)=∣Г|∠Φ = (-5) |Г|≤1 , 要想反射为零,只要Z2=Z0即成。 (10-3),(10-4)式中首项不是X的函数,而ejβX为相位因子,不影响幅度。只是末项(方括号项)影响幅度分布. 现在让我们看看电压分布: Vx= V(1 + |Г|e-j(2βX+Φ) ) 显然 2βx+Φ=0 或 2Nπ时, 电压最大,Vmax=V(1+|Г|) 2βx+Φ=π 或 (2N-1)π时, 电压最小,Vmin=V(1-|Г|) 驻波比 ρ= (1-6) 当|Г|1 时ρ=1+2|Г| ,有时也会用到|Γ| =(ρ-1)/ 2 。.W.R,也有用V.S.W.R,即强调是电压之比。线上电压因反射的存在而出现有高有低的现象并不是我们希望的,我们希望|Г| → 0, 也就是ρ→1。一般应用时ρ≤1.5即可,有的场合要求ρ≤1.1。 作为运算,用反射系数Г更合适一些。也有人定义: 返回损失(回损)= 20log∣Г∣dB (1-7
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