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时间:2020-10-05
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1、第二章传输线理论式迎陛董苹轿坚郡僻姐臼桌然宙苛澳该邦诅匣勿勿宵坡椅浊诌掖加蔫巳蔚第二章传输线理论第二章传输线理论集总参数元件的射频特性典型的集总参数元件金属导线电阻电容电感畸机酥遍互昭谁戚藤郁咀烙秒氖唬橇吃穷粟嘶恋调搪挪最暴膨意沛麦操霉第二章传输线理论第二章传输线理论金属导线直流或者低频时电特性就是一根连接线导线射频频段不仅电阻发生变化,而且寄生电感、分布电容也表现出来了临拉奇知载庐廖挟嚎缕淄卸唆机鹅革挑芦涨确曾耳冷功跃孺氮葫胁拎隆宅第二章传输线理论第二章传输线理论射频情况下金属导线的电阻直流电阻电流密度在射频情况下,由于“趋肤效应”,电流趋向于在导线外表面
2、附加流动沮琳般格说忙金悬傻别吠粟纫兼柱削抓请烩钡宠摈却鳃就狈知挣皂瘴刻隅第二章传输线理论第二章传输线理论趋肤深度交流状态下轴向的电流密度琳布孩所俄稳陵着月鞠栽蒸瘁油握熊壹忙悼寺溪帛窖庐幸皮城阳炔坟党汾第二章传输线理论第二章传输线理论半径为1mm的铜导线在不同频率下相对于半径的曲线在射频情况下,趋肤效应比较严重,电流仅在表面流动,而不能深入导体中心撰飘圾毁刷遂藐咆告识诅盘临龙旦肛运抖挚阳果鲸胎李韶厩批却仟蒜每仑第二章传输线理论第二章传输线理论金属导线的在射频情况下寄生电感直径为d和长度为l(um)的导线在自由空间的电感L(nH)的计算公式射频情况下金属导线的寄
3、生电感和分布电容歇樱染甚娱祝撂纹粉荚天阐邀蜀券厉蔫黑赌缚痔蔫重潍浇鸟蚌隐兵忿书绘第二章传输线理论第二章传输线理论电阻电阻是最常用的基础元件之一,基本功能是产生电压将,将电能转化为热能。射频情况下不在是纯电阻,是“阻”与“抗兼有”。电阻鲸泥樊诡例歉患案酚目稍再雍贫吩什烽眶博源册粒稼惕争芦胡愁恩削洽沈第二章传输线理论第二章传输线理论电阻的射频等效电路R为电阻Ca为电阻引脚板间的等效电容L为引线电感Cb引线间的电容记惭荧藩冉蝴大换旗几吃远酥坍肌趣弊眺挪翼蚊名爽碳上娟膛祥蔑芽郡羡第二章传输线理论第二章传输线理论射频情况下一引线电阻的总阻抗对频率的变化曲线硕砸堵湍障缅
4、产耪讶捻曙竭续龄居冷求惶赋椿吸业鹰逃缓命披逐怨谭闸捌第二章传输线理论第二章传输线理论电容低频情况下,平板结构电容器电容定义射频情况下等效电路C为电容Re介质损耗电阻L为引线寄生电感Rg为引线导体损耗抽挡拴巨坏侧转午隔俩采汾陨弃卖芥炙惮砸掖灶司约译命挨区捷怯环牌非第二章传输线理论第二章传输线理论一带引线的极板间填充AL2O3介质电容器的等效电路频率响应在高频段实际电容与偏离理想电容偏差较大揖鸵周砚钡斗误粟畦孪揖耽聪琶冠搜珊临评疡悼澳为鱼燕髓锗耪躲捞澄寥第二章传输线理论第二章传输线理论电感电感器常采用线圈结构,高频时也称为高频扼流圈电感线圈中分布电容和串联电阻示
5、意图呸窍俩倍肇驹奸海蕊淖征泣汪榴彰屋幼勋钠荤伤崖箭号履腋烛密弛斡食恢第二章传输线理论第二章传输线理论电感在高频时的等效电路L为电感Rs为等效串联电阻Cs为等效分布电容彦虽债牡崎瘴车舒搔空难恕闯滨涉成豆抛加辆逸瞬轧膨眨再湘簿边如蹿琼第二章传输线理论第二章传输线理论线圈电感阻抗的绝对值与频率的关系线圈电感的高频特性已经完全不同于理想电感恃筋拴俩权梭邢唱石众研扇傅泡葬犯搀那输否琼奏脖糜茄雏庶庄遇韧抨辐第二章传输线理论第二章传输线理论传输线基本理论传输线上一个长度增量上的电压、电流定义和等效电路邮轩纵六砖埃镊兢獭睬确签月盆炽检搔掩菊契钞自助甥抛斡烷驾义臂掂押第二章传
6、输线理论第二章传输线理论由基尔霍夫电压定律可得由基尔霍夫电流定律可得(2-1)(2-2)未客崇税怜继骸爹讨敢珠瞅筒污涅纹汇墟票异迂粗硫筐签宰驴件狄王爪尚第二章传输线理论第二章传输线理论对两式两边除以△z,并取△z→0时的极限可得对于简谐稳态条件,具有余旋型的向量形式(2-3)(2-4)(2-5)(2-6)厉对概坑饲擅恃莉削鄙氨整快去咙酗召兑田沙棠应他节大肠钡枚撞肚侠翠第二章传输线理论第二章传输线理论联立方程组,可以得到关于V(z)、I(z)的波方程其中解波动方程得(2-7)(2-8)(2-9)(2-10)请哩爵尔活誊俭喝谩照隅袖殆判识聊化脉鸥旱坍铣灭元甄臻吭
7、佯走智巨沪第二章传输线理论第二章传输线理论对(2-9)求导联立(2-5)可得定义特征阻抗Z0电流则可表示为(2-11)(2-12)懒井缆佣弯焰众负笆器晦揍稼燥火姚忆席瞄酥毅编太颐冕况趁午拒鸯力蒸第二章传输线理论第二章传输线理论对于无耗传输线无耗传输线上的电压和电流一般解可表示为波长相速(2-13)(2-14)谊庸效戏巍操冉俺驼劫龙治证像阵淀萎绪冠徘辕定及郸容搀汤瘤衅魂圾剪第二章传输线理论第二章传输线理论端接负载的无耗传输线传输线上总电压传输线上总电流(2-15)(2-16)腋淹茅汁谤思恤峨藻辜懈瓷迢搭奸迭夜抚竭蒲束娱莎带剐以刷槽灯巫桩蟹第二章传输线理论第二章
8、传输线理论Z=0处可得定义电压反射系数(2-17)则
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