电磁场与微波技术实验报告(doc)

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1、通信原理软件实验·报告电磁场与微波技术实验报告班级:姓名:学号:序号:日期:2013年6月EMAIL:第42页通信原理软件实验·报告目录实验二:分支线匹配器3一、实验目的3二、实验原理31.支节匹配器32.微带线33.微带线元件模型44.微带线的不均匀性4三、实验内容5四、实验步骤5五、实验过程及结果61、单支节的Smith圆图62、双支节smith圆图10六、相关公式15实验三四分之一波长阻抗变换器16一、实验目的16二、实验原理161、单节四分之一波长阻抗变换器162、多节四分之一波长阻抗变换器16三、实验内容17四、实验步骤17五、实验过程及结果181、实数负载182、3节切比雪夫变阻器

2、222、复数负载25实验六功率分配器(选作)30一、实验目的30二、实验原理30三、实验内容32四、实验步骤32五、实验过程及结果33实验总结41第42页通信原理软件实验·报告实验二:分支线匹配器一、实验目的1.掌握支节匹配器的工作原理2.掌握微带线的基本概念和元件模型3.掌握微带分支线匹配器的设计与仿真二、实验原理1.支节匹配器随着工作频率的提高及相应波长的减小,分立元件的寄生参数效应就变得更加明显,当波长变得明显小于典型的电路元件长度时,分布参数元件替代分立元件而得到广泛应用。因此,在频率高达以上时,在负载和传输线之间并联或串联分支短截线,代替分立的电抗元件,实现阻抗匹配网络。常用的匹配电

3、路有:支节匹配器,四分之一波长阻抗变换器,指数线匹配器等。支节匹配器分单支节、双支节和三支节匹配。这类匹配器是在主传输线并联适当的电纳(或串联适当的电抗),用附加的反射来抵消主传输线上原来的反射波,以达到匹配的目的。此电纳或电抗元件常用一终端短路或开路段构成。2.微带线第42页通信原理软件实验·报告从微波制造的观点看,这种调谐电路是方便的,因为不需要集总元件,而且并联调谐短截线特别容易制成微带线或带状线形式。微带线由于其结构小巧,可用印刷的方法做成平面电路,易于与其它无源和有源微波器件集成等特点,被广泛应用于实际微波电路中。W为微带线导体带条的宽度;εr为介质的相对介电常数;T为导体带条厚度;

4、H为介质层厚度,通常H远大于T。L为微带线的长度。微带线的严格场解是由混合TM-TE波组成,然而,在绝大多数实际应用中,介质基片非常薄(H<<λ),其场是准TEM波,因此可以用传输线理论分析微带线。微带线的特性阻抗与其等效介电常数εr、基片厚度H和导体宽度W有关,计算公式较为复杂,故利用txline来计算。1.微带线元件模型元器件库里包括有:MLIN:标准微带线MLEF:终端开路微带线MLSC:终端短路微带线MSUB:微带线衬底材料MSTEP:宽度阶梯变换MTEE:T型接头MBENDA:折弯2.微带线的不均匀性第42页通信原理软件实验·报告上述模型中,终端开路微带线MLEF、宽度阶梯变换MST

5、EP、T型接头MTEE和折弯MBENDA,是针对微带线的不军训性而专门引入的。一般的微带电路元件都包含着一些不均匀性,例如微带滤波器中的终端开路线;微带变阻器的不同特性阻抗微带段的连接处,即微带线宽度的尺寸跳变;微带分支线电桥、功分器等则包含一些分支T型接头;在一块微带电路板上,为使结构紧凑及适应走线方向的要求,时常必须使微带弯折。由此可见,不均匀性在微带电路中是必不可少的。由于微带电路是分布参数电路,其尺寸已可与工作波长相比拟,因此其不均匀性必然对电路产生影响。从等效电路来看,它相当于并联或串联一些电抗元件,或是使参考面发生一些变化。在设计微带电路时,必须考虑到不均匀性所引起的影响,将其等效

6、参量计入电路参量,否则将引起大的误差。一、实验内容已知:输入阻抗Zin=75Ω负载阻抗Zl=(64+j35)Ω特性阻抗Z0=75Ω介质基片面性εr=2.55,H=1mm,导体厚度T远小于介质基片厚度H。假定负载在2GHz时实现匹配,利用图解法设计微带线单支节和双支节匹配网络,假设双支节网络分支线与负载的距离d1=λ/4,两分支线之间的距离为d2=λ/8。画出几种可能的电路图并且比较输入端反射系数幅值从1.8GHz至2.2GHz的变化。二、实验步骤1.建立新项目,项目中心频率为2GHz;2.求出归一化输入阻抗和负载阻抗,标在Smith导纳圆图上;3.设计单支节匹配网络,用TXLINE计算微带线的

7、物理长度和宽度;4.选择适当元件模型作电路原理图;5.连接各元件端口,项目频率改为1.8—2.2GHz;6.在工程里添加测量图并分析;7.调节微带线的长度l及与负载的举例d,调节范围为10%,输入端口反射系数幅值在中心频率2GHz处最低;8.设计双支节匹配网络,重复步骤4—7;第42页通信原理软件实验·报告一、实验过程及结果1、单支节的Smith圆图图片1单支节smith图导纳形式第42页通信原理

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