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微波技术与天线 第一章 1.6
作者:谢 志 宇 日期:2014-02-11 《微波技术与天线》 作者: 于 明 清 日期:2014-02-28 微波技术与天线 编著 曹祥玉 高 军 曾越胜 杨 芳 * * 高等学校信息工程类专业规划教材 西安电子科技大学出版社 Http:// * * 上节课内容回顾 1.Smith的思想 2.Smith圆图的构成 3.Smith圆图的应用 * * 1.6 传输线的阻抗匹配 第一章 传输线理论 1.6.1 阻抗匹配的概念 在微波传输系统,阻抗匹配极其重要,它关系到系统的传输效率、功率容量与工作稳定性,关系到微波测量的系统误差和测量精度,以及微波元器件的质量等一系列问题。 实现阻抗匹配是微波系统设计和维护的基本内容之一。 阻抗匹配是使微波系统无反射、载行波尽量接近行波状态的技术措施。 1. 阻抗匹配的重要性 (1) 匹配时传输功率最大,功率损耗最小; (2) 阻抗匹配可改善系统的信噪比; (3) 功率分配网络(如天线阵的馈源网络)中的阻抗匹 配将降低幅度和相位的误差; (4) 阻抗匹配可保持信号源工作的稳定性; (5)阻抗匹配可提高传输线的功率容量。 * * 1.6 传输线的阻抗匹配 第一章 传输线理论 1.6.1 阻抗匹配的概念 传输线与负载不匹配 传输线上有驻波存在 传输线功率容量降低 增加传输线的衰减 如果信号源与传输线不匹配,不仅会影响信号源的频率和输出的稳定性,而且信号源不能给出最大功率。因此,微波传输系统一定要作到阻抗匹配。 这里的匹配概念分为两种: 共轭匹配和无反射匹配。 * * 1.6 传输线的阻抗匹配 第一章 传输线理论 1.6.1 阻抗匹配的概念 1. 共轭匹配 共轭匹配是指传输线输入阻抗与信号源内阻互为共轭值。 目的:使信号源的功率输出最大。 信号源的内阻为 传输线的输入阻抗为 则: 即 这种情况就被称为共轭匹配,表示为 * * 1.6 传输线的阻抗匹配 第一章 传输线理论 1.6.1 阻抗匹配的概念 此时,信号源输出的最大功率为: 2. 无反射匹配 目的:使传输线上无反射波,即工作于行波状态。。 无反射匹配是指传输线两端阻抗与传输线的特性阻抗相等,线上无反射波存在,即工作于行波状态。 条件:Zg= ZL= Z0 。 条件:Zg= ZL= Z0 。 这时共轭匹配和无反射匹配同时满足。 * * 1.6 传输线的阻抗匹配 第一章 传输线理论 1.6.1 阻抗匹配的概念 当传输线终端所接的负载阻抗为纯电阻时,则传输线的终端无反射波,此时的负载称为匹配负载。 信号源内阻也为实数, ,此时传输线的始端无反射波,这种信号源称为匹配信号源。 无反射匹配包括传输线始端与信号源内阻匹配和传输线终端与负载阻抗匹配。 实际中传输线的始端和终端很难做到无反射匹配,通常在信号源输出端接入隔离器以吸收反射波,而在传输线与负载之间使用匹配装置用来抵消反射波。 信号源 隔离器 匹配器 负载 * * 1.6 传输线的阻抗匹配 第一章 传输线理论 1.6.2 阻抗匹配的方法 匹 配 器 阻抗匹配的方法就是在传输线与负载之间加入一阻抗匹配网络。要求这个匹配网络由电抗元件构成,接入传输线时应尽可能靠近负载,且通过调节能对各种负载实现阻抗匹配。 匹配原理是通过匹配网络引入一个新的反射波来抵消原来的反射波。 采用阻抗变换器和分支匹配器作为匹配网络是两种最基本的方法。 * * 1.6 传输线的阻抗匹配 第一章 传输线理论 1.6.2 阻抗匹配的方法 (一) 阻抗变换器(电阻性阻抗匹配) 阻抗变换器是由一段长度为 、特性阻抗为 的传输线组成。 当这段传输线终端接纯电阻 时, 则输入阻抗为: 为了使实现阻抗匹配,必须使 * * 1.6 传输线的阻抗匹配 第一章 传输线理论 1.6.2 阻抗匹配的方法 由于无耗线的特性阻抗为实数,故 l/4 阻抗变换器 只能匹配纯电阻负载。当ZL=RL+jXL为复数时, 根据行 驻波的电压波腹和波节点处的输入阻抗为纯组: 可将 l/4 阻抗变换器接在靠近终端的电压波腹或波节点 处来实现阻抗匹配。 在 lmax 处接入,则 在lmin 处接入,则 单节l/4阻抗匹配器的主要缺点是频带窄。 * * 1.6 传输线的阻抗匹配 第一章 传输线理论 1.6
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